综合电源

恒压充电电路

恒压充电方式下,充电初期电流较大、充电末期电流较小,充电电流随电压波动变化。充电电流最大值应设置在充电电压最高时,以免电池过充电。此外,充电末期充电电压在达峰值后会下降,电池充电电流变大、温度升高;随温度升高电压进一步下降,将造成电池热失控、损害性能,因此不推荐采用恒压充电方式。恒压充电电路如图1所示。

自动充放电系统混合型模糊PID控制器

由于电网波动及周边负荷变化,充电电流会出现跃变,自动充放电控制器的调节功能是使充电电流或电压稳定。阀控密封铅酸蓄电池深放电后充电初期内阻较大,随充电电压升高内阻减小,即使电网中很小的电压波动也会引起充电电流较大波动,故要求充电控制器调节速度快,否则会引起跳闸甚至损坏整流电路。对阀控密封铅酸蓄电池充放电过程的控制可采用如图1所示的混合型模糊PID控制器。

自动充放电系统结构图

由MSP430单片机控制的充电系统在阀控密封铅酸蓄电池充放电过程中,可实现恒流、恒压、涓流、充放电时间及充放电终止电压等多种控制。整个充电系统分为执行单元、数据收集单元与控制单元三部分,结构如图1所示。

TPS709带使能功能、150mA、30V、1μA静态电流的线性稳压器

TPS709系列线性稳压器针对功耗敏感型应用而设计,静态电流极低。精密带隙与误差放大器在温度范围内精度2%,静态电流仅1μA,适合电池供电、要求闲置状态功耗极小的常开系统。为增加安全性,器件还具有热关断、电流限制与反向电流保护功能,典型应用如图27所示。

IGBT在CO2气体保护焊电源中的应用

为精确控制短路过程,CO2气体保护焊电源主电路采用工作频率很高的IGBT作开关功率器件,主电路为全桥结构,如图30a所示。其80C196KB控制系统构成原理框图如图30b所示。

零电压零电流开关三电平直流变换器

为消除零电压开关三电平直流变换器在零状态时原边存在的环流,可设计几种零电压零电流开关三电平直流变换器电路,如图9所示。电路1与零电压开关型的主要差别在于:增加了联结电容CSS,并在变压器二次绕组中增加辅助开关SAUX与钳位电容CAUX——联结电容CSS将外侧管VT1、VT4与内侧管VT2、VT3的开关过程连接起来。电路2采用阻断电容作为阻断电压源,使变压器一次侧电流在零状态时减小到零,实现内侧开关管的零电流开关。电路3为防止一次侧电流在零状态降至零后继续反向流动,在VT2、VT3支路中各串入一只…

HL601A IGBT保护厚膜集成电路的内部结构

HL601A为厚膜集成电路,可实现IGBT过电流、过电压、过热等信号的双电平保护,具有动作门限准确、动作迅速、可靠性高的特点,其内部结构如图10所示。

再生式无源无损缓冲电路

图41为无源再生式软开关Boost变换器,是传统LRCVD复合型缓冲电路的改进,改进之处在于:去掉放电电阻R,并采用一个与输入电感Lp耦合的小功率绕组La来代替专门的功率电感器L。

斩波电路的IGBT缓冲电路模型

尽管开关器件内部工作机理不同,但对缓冲电路的分析而言只需考虑器件外特性:IGBT关断时可等效为电压控制的电流源,开通时等效为电压控制的电压源。图30所示的斩波器即一般IGBT缓冲电路的模型。

无源无损缓冲电路的拓扑结构

无源无损缓冲电路的拓扑结构分为两类:(1)最小电压应力单元(MVS),如图22(a)、(b)所示;(2)非最小电压应力单元(Non-MVS),如图22(c)~(f)所示。

1 3 4 5