石家庄大功率补偿式稳压器厂家批发
它本质上由降压升压变压器、IGBT功率转换器(或AC到AC转换器)和微控制器、微处理器或基于DSP的控制器组成。微处理器控制的IGBT转换器通过脉宽调制技术产生适量的电压,并将该电压提供给降压升压变压器的初级。IGBT转换器产生的电压可以是同相或反相180度的进线电压,以便在波动期间执行加减电压。静态稳压器电路及工作原理每当微处理器检测到电压骤降时,它就会向IGBT转换器发送PWM脉冲,使其产生与标称值偏离量相等的电压。该输出与输入电源同相,并提供给降压升压变压器的初级。由于次级连接到输入线路,感应电压将被添加到输入电源,并且该校正电压被提供给负载。
如果一个板上有几个转换器,则通常好将它们同步到一个公共源。这可以控制整个批量产生的噪音,并尽量减小可能产生的“敲击频率”。这个问题对于高功率转换器(例如5W或更高功率)通常很重要。在许多情况下,开关频率只能从其预设值增加。产品数据表将标出该功能的频率范围。错误标记是一个集电开路输出,当经过稳压的输出电压低于额定输出电压5%(典型的)时,它会发出一个信号。开始时,错误标记为低,直到输出电压达到额定输出电压的95%为止。在一些情况下,电源转换中出现的错误标记会有延迟。这个延迟是由外部电容器设置的,并可用作开机重置功能将微处理器重新设置为加电。如果显示状态“错误”,输出电压为低情况使得集电开路的输出为高(标记管显示OFF)。当输出电压在额定电压上下5%范围以内时,此标记输出为低。
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比较负载电流上方和下方形成的电感电流的三角形形状,我们可以看到它们是相等的,简单的代数计算表明:平均电感电流等于负载电流。降压拓扑—电感电流和负载电流仿真示例。搜索降压稳压器IC时,可以地假设数据手册显示大允许输出电流,如I在≈I外,但升压拓扑并非如此。让我们看一下,其中显示了3.3V输入至12V输出的开环升压设计,电流为0.275A,约3.3W。在这种情况下,平均电感电流是多少?升压拓扑:3.3V至12V,约3.3W。输出电流为291mA,I(R2)时的直流走线,接近计算值。仿真负载电流为291mA,仿真结果表明电感电流的平均值为945mA,峰值大于1A。这是输出电流的3.6倍以上。T期间上—M2导通的时间,L2两端的电压为V3—电感从其小值充电到大值。T期间上,D2关断,负载电流由输出电容提供。LTspice仿真结果,在0.275A时从3.3V升压至12V。
线性稳压器的主要缺点之一是效率低下,因为它们在某些用例中会消耗大量功率。线性稳压器的电压降与电阻器两端的电压降相当。例如,输入电压为 5V,输出电压为 3V,端子之间有 2V 的压降,效率被限制在 3V/5V (60%)。