图9-8 电压均衡电路在这种均压电路中,双向buck-boost变换器分别与相邻的两个超级电容器相连。在第一个充放电循环中,一部分器件可能会超过最大允许电压,但经过几十个充放电循环之后,这组超级电容器至少在满充状态时所有单体的电压可以达到均衡,此后,均压电阻就不再需要了。......
2023-06-22
图6-6所示为Tiny switch—Ⅲ系列由TNY279P所设计的PFC无源校正的电路原理图。
当输入交流电压在90~265V范围内变化时,电源效率将达到83%,电路共使用4块集成电路:IC1是功率转换用的主开关电源TNY279P,IC2是双运算放大器LM393A,用作恒流检测输出,IC3(PC817A)、IC4(TL431)组成精密调整反馈电路,使电路成为稳压恒流电源。该电路从电源进线加入由L1、L2和R1、R2、C1、C2所组成的EMI电路,R1、R2作用是增加抑制电磁干扰能力和阻尼由电感所产生逆向电流。C3、C4与VD2~VD4是无源功率因数校正电路也称“填谷电路”,降低总谐波含量,电路对于50Hz交流电流的3次、5次、7次谐波分量“填谷”有一定的作用。R4、C5以及VD5组成钳位电路,可限制IC1的漏极电压。IC1采用开关周期跳跃方法和IC3、IC4精密反馈的检测来调节输出电压。电路中的R10、C11为反馈电路提供频率补偿,R7是PC817A的限流电阻,R8是稳定TL431的工作电流。当电源输出由于负载开路或短路时,PC817A的发光二极管不会出现零电流,使TL4312稳定。由IC4、R8、R9组成恒压自动调节电路。由R18、R15、R17及LM393B组成恒流输出电路,若输出电流增加时,流过Rb的电流跟着增加,在Rb上的压降跟着上升,该电压经R17送到IC2B的反相输入端的3脚,IC2的1脚输出高电平,经R18给VT1的基极提供驱动电流,使VT1处于导通状态。由VT1、IC2B与R9并联的等效电阻,降低输出电流,同时LM393B的1脚的高电平输入到LM393A的5脚反相输入端,同样使R13、R11向IC2A的7脚提供高电平,通过VD7、R14加到IC4的VREF的标准电压端,此电压与原先的取样电压相加控制输出电压,以抑制输出电流的增加,稳定设置电压的输出,这就是恒流恒压基本原理。PC817A的光敏晶体管的电流从TNY279P的EN/UV脚流出,致使IC1跳过开关周期,当输出电流低于设定电流极限值时,LM393B就停止对IC3的驱动,IC1的EN/UV无电流流出,开关周期恢复正常。
有关新型开关电源典型电路设计与应用的文章
图9-8 电压均衡电路在这种均压电路中,双向buck-boost变换器分别与相邻的两个超级电容器相连。在第一个充放电循环中,一部分器件可能会超过最大允许电压,但经过几十个充放电循环之后,这组超级电容器至少在满充状态时所有单体的电压可以达到均衡,此后,均压电阻就不再需要了。......
2023-06-22
原型结构的综合延伸设计,是更为贴近实现服装原创设计作品的结构技术性运用。1.衣身原型结构的综合延伸设计衣身原型结构的综合延伸设计是对衣身结构各方面多种因素的考虑,其结构的设计构成关系已初具服装的丰富性和完整性。......
2023-06-24
图4-90 压榨辊的偏置偏心距的目的:湿纸先接触上辊,赶走空气,逐渐增加上辊对湿纸和毛毯的压力,避免引起压花断头。(六)斜三辊双压区复合压榨三辊双压区压榨见图4-94所示。图4-95 三辊双压区紧凑复合压榨①真空吸引辊兼做第一压辊的斜列式三辊双压区。......
2023-06-23
MNSGA-Ⅱ具体流程如图9-12所示。MNSGA-Ⅱ以天线资源作为编码依据,在完成对任务的调度预处理之后,将任务所选择的天线资源序号作为种群内染色体基因。图9-13初始种群构造流程2)改进NSGA2算子设计快速非支配排序。......
2023-07-02
原型省的转移变化是针对所要表现的服装款式造型,以原型进行收省、加放、切展等变化来完成结构设计。1.原型省转移 变化方法省位转移的变化方法主要有切展法和旋转法。切展法是先描下原型,确定好省道所要转换的位置并在该处剪开。裙原型省的转移变化方法与衣身省位转移的变化方法相同,只是省的转移是以臀、胯部位的突起为基点做省的位置或形状上的变化,以满足裙装款式造型的需要。......
2023-06-24
输出整流滤波电路的作用就是将中频交流电变为直流电。图6-11 输出整流滤波电路a)全波整流 b)单端式逆变整流在整流过程中,整流二极管都会在某一时刻承受反向电压。......
2023-06-30
究其原因,除了学校管理方面的问题之外,主要在于教师缺乏大胆创新的精神,缺乏探索个性化教学设计的意识和主动性。如果说个性化的教学目标是实现个性化教学的逻辑起点的话,那么个性化的教学设计则是将这种起点进行延伸并逐步将个性化教学的理想转变为现实的桥梁和载体。实现个性化的教学设计,教师在教学过程中应该注重把握以下几点:......
2023-07-19
PI控制器在频率较低时主要起积分器的作用,而在高频时主要起线性比例放大器的作用。如果输入信号为单位阶跃信号时,其单位阶跃响应为其中,Kp=-R1/R0,PID控制器比例系数;Ti=R1C1,PID控制器积分时间常数;Td=R2C2,PID控制器微分时间常数。随着C2充电,反馈到输入端的电压逐渐增大,控制器输出电压逐渐降低。图4-7 PID控制器a)原理图 b)响应曲线......
2023-06-30
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