有限雙極性軟開關PWM控制和IGBT驅動電路設計
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4.3
PWM調制和IGBT驅動電路用于對IGBT逆變主電路的驅動信號的直接控制,調制方法和驅動電路直接決定著焊接質量。為了改善器件的運行環(huán)境,降低開關損耗,現(xiàn)選用電流脈寬調制芯片UC3846為核心,采用有限雙極性軟開關PWM控制技術實現(xiàn)脈沖調制,并設計了相應的IGBT驅動電路。實現(xiàn)了PWM信號的隔離、放大和保護,對IGBT的正常工作及其保護起著非常重要的作用,控制IGBT的開關工作過程。調節(jié)各種參數進行實驗,結果表明設計思路的切實可行,驅動電路性能良好。
有限雙極性軟開關工作原理
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有限雙極性全橋軟開關工作原理 一,有限雙極性全橋軟開關主電路拓撲結構說明: 圖一,有限雙極性全橋軟開關主電路拓撲結構 圖一中,由兩個橋臂構成一個全橋逆變電路,q1和q3組成超前橋臂;q2和q4組成滯后橋 臂,其中c1﹑c3為超前橋臂并聯(lián)電容和寄生并聯(lián)電容,c2﹑c4為滯后橋臂寄生并聯(lián)電容,我們 設定c1=c3≥c2=c4,其中d1﹑d2﹑d3﹑d4分別為四只開關管igbt(或mosfet)q1﹑q2﹑q3﹑q4 的并聯(lián)(或寄生)二極管,t1﹑cb和ls分別為主變壓器﹑隔直電容和可飽和電感(又稱磁性開關), lx主變漏感和分布電感等的等效電感,l0為輸出電感,d5和d6為二次側整流二極管。 為達到有限雙極性的全橋軟開關的目的,四只開關管的開關時序如圖二: 圖二:開關管時序 超前臂開關管q1﹑q3pwm控制開通關斷;滯后臂開關管q2﹑q4固定脈沖寬度相位
開關驅動電路(6)..
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開關驅動電路(6)..
PWM高速開關閥驅動電路仿真設計
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4.8
本文分析了高速開關閥的開關過程中不同階段線圈電流對其開關時間的影響。在仿真分析的基礎上,設計了低端mosfet管控制的高、低電壓驅動電路,建立了驅動電路的pspice模型。仿真結果表明,該電路可減小高速開關閥的開關時間,提高其響應頻率。
脈沖供電延時驅動電路設計
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4.4
針對沖擊發(fā)電機供電的延時驅動電路延時不準確、驅動可靠型差的問題,根據沖擊發(fā)電機輸出能量特點,利用cd4541b型可編程計時器設計了低功耗、高精度電子延時器,提出了降低電子延時器功耗的方法。在充分考慮沖擊發(fā)電機單脈沖輸出特性的基礎上,設計出一種小體積,可單次脈沖供電實現(xiàn)精確延時、可靠性高的延時驅動電路。
LED燈驅動電路設計
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4.4
LED燈驅動電路設計
可調LED亮度驅動電路設計
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4.6
i 亮度可調的led驅動電路 摘要 led亮度可調通過有兩種可行方案:第一種通過單片機的占空比電壓來輸出不同的 電壓,從而實現(xiàn)設計要求;第二種通過單片機控制數模轉換器來輸出不同的電流,然后 經過放大器來進行發(fā)大,從而實現(xiàn)輸出不同的電壓,來驅動led。 對于第一種方案,優(yōu)點是設計簡單,且使用的電子器件類較少,造價成本低,但是 其集成度低,看起來較復雜,不適于現(xiàn)代人的思想要求。對于第二種方案,優(yōu)點是集成 度高,且設計圖看起來明了,因為其集成度高,且使用了數模轉換器,因此和第一種設 計方案相比略高。所以本設計采用了第二種方案。 本設計的結果是設計制作一種可手動和自動循環(huán)的led調光電路;自動調光時可使 等在熄滅、微亮、較量及最亮四種狀態(tài)中不斷循環(huán);實現(xiàn)燈光的循環(huán)調節(jié)功能(循環(huán)時 間分別為為2s、4s、6s、8s、10s、12s); 關鍵詞:led,數模轉換器,放大器,調光 ii
LED日光燈驅動電路設計
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4.5
介紹了led日光燈驅動的特點,設計了實用的電容降壓式led日光燈驅動電路,著重分析了關鍵元件參數的選擇原則。采用pspice仿真軟件對設計的電路進行了可行性驗證,并在此基礎上制作了實物電路,用作12wt8標準led日光燈電源。經實驗驗證,該電路穩(wěn)定可靠,成本低,適用于多種小功率led驅動。
有限雙極性全橋軟開關工作原理
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4.8
有限雙極性全橋軟開關工作原理 一,有限雙極性全橋軟開關主電路拓撲結構說明: 圖一有限雙極性全橋軟開關主電路拓撲結構 圖一中,由兩個橋臂構成一個全橋逆變電路,q1和q3組成超前橋臂;q2和q4組成滯后橋 臂,其中c1﹑c3為超前橋臂并聯(lián)電容和寄生并聯(lián)電容,c2﹑c4為滯后橋臂寄生并聯(lián)電容, 我們設定c1=c3≥c2=c4,其中d1﹑d2﹑d3﹑d4分別為四只開關管igbt(或mosfet)q1、 q2、q3、q4的并聯(lián)(或寄生)二極管,t1﹑cb和ls分別為主變壓器﹑隔直電容和可飽和 電感(又稱磁性開關),lx主變漏感和分布電感等的等效電感,l0為輸出電感,d5和d6 為二次側整流二極管。 為達到有限雙極性的全橋軟開關的目的,四只開關管的開關時序如圖二: 圖二:開關管時序 超前臂
一種適用于大功率IGBT模塊串聯(lián)工作的新型驅動電路
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4.7
介紹了一種基于igd515ei構成的igbt串聯(lián)應用的驅動電路,能夠提供最大15a的驅動電流,采用光纖傳輸控制信號,解決了所有與mosfet和igbt有關的驅動、保護和電位隔離問題。應用結果表明,該驅動電路使用簡單、可靠,具有優(yōu)良的驅動和保護性能,尤其是其聯(lián)合運用端口的設計非常適用于igbt的串聯(lián)使用。采用串聯(lián)igbt作為剛管調制器的放電開關,解決了單只igbt耐壓不夠的問題。文中還介紹了igbt柵極驅動電路和igbt電壓均衡電路的設計方法,并給出調制器的輸出波形。
逆變電源中自舉供電驅動電路設計
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4.6
逆變電源作為一種大功率的電源裝置,后級驅動電路的共通往往會使h橋場效應管發(fā)熱甚至燒壞,對逆變系統(tǒng)的性能有著十分重要的影響。分析了芯片ir2110作為后級驅動導致h橋共通產生的原因,同時利用吸收緩沖電路和負壓關斷電路對逆變電源驅動電路的設計進行了優(yōu)化,通過專業(yè)的電源設計與仿真軟件saber進行了仿真與驗證,最終設計出了一種能很好防止共通的h橋驅動電路結構。
單色PMOLED電源及屏顯驅動電路設計
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4.5
文章設計了一種基于isl97702的便攜式產品的dc/dc直流升壓電源電路,輸入電壓2.3~5.5v,輸出電壓根據負載輕重在2~30v范圍內可調;oled顯示驅動采用pt6807和pt6808構建的無源矩陣驅動方式,適用于單色小尺寸oled的顯示驅動。
恒流恒壓LED路燈驅動電路設計分析圖解
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4.4
恒流恒壓led路燈驅動電路設計分析圖 解 1、前言 白光led的光通量,目前已可輕易達到每瓦80流明以上,這使得led照明行業(yè) 特別是led路燈的應用變得更加可行了。 但是在led路燈的應用中,目前各生產廠家的驅動電路大多采用開關電源方案, 電壓一般在24~48伏之間,由于路燈的功率較大,一般在120w以上,故要同時 使用多組開關電源,非但成本高昂,同時開關電源本身的平均功耗損失均在 15~20%之間,這使得原本是節(jié)能省耗的led路燈平白浪費了15~20%的能耗,殊 為不值。同時由于各家使用的開關電源,電壓均不盡相同,這使得使用單位將 來在維修電源方面面臨標準不一,成本過高的問題,另外開關電源一般僅提供恒 壓,但是led在高溫下長期工作后,面臨導通電壓下降,電流上升的問題,這 使得led路燈的穩(wěn)定性及可靠性存在問題。有鑒于此,如何開發(fā)出一種功耗損失 較
兩相超聲電機驅動電路設計
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4.6
兩相超聲電機是近年來普遍使用的一種先進的超聲電機,是科學技術發(fā)展的重要產物。由于用于兩軸工作平臺的兩相超聲電機邏輯控制電路要求相對復雜,因此,本文提出了一種基于模擬式和數字式的解決方案,并對兩個方案的特點進行了對比。研究表明,模擬式驅動方案能夠有效解決前期對兩相電機的驅動需求,但是卻不能很好地處理工作平臺兩軸之間的快速切換,且該方案操作繁瑣。而數字式驅動方案能夠有效解決上述問題,在驅動波形的產生、功率放大和穩(wěn)定控制上更加簡便、快捷。
基于MC34152的軟開關變換器高速驅動電路的設計
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4.4
本文介紹了高速雙mosfet驅動器mc34152的內部結構、工作原理以及由mc34152與cmos邏輯器件組成的軟開關變換器驅動電路的設計。
LED景觀照明燈驅動電路設計
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討論了小功率led的驅動方案,設計了實用的電容降壓式led景觀照明燈驅動電路,著重分析了關鍵元件參數的計算和選取。制作了實物電路,用作1.4wled地埋燈驅動電源。經試驗驗證,該電路穩(wěn)定可靠、成本低,可通過改變降壓電容值和選擇適當的高壓穩(wěn)壓管對多種小功率led產品驅動。
LED光帶顯示器驅動電路設計及其應用
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4.4
1引言二極管光帶顯示器具有直觀、亮度高、響應快、工作電壓低、耐沖壓、耐振動等特點??蓮V泛用于化工及其它工業(yè)自動化儀表的終端作模擬量指示器,可代替老儀表中的標尺、色帶等顯示方式。22ef××××系列光帶顯示器簡介2ef××××系列光帶顯示器內含亮條數1...
T8 LED照明燈管驅動電路設計
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4.5
簡述了白光led照明燈驅動電路設計的基本原理,分析設計了一款已獲得新加坡tuvpsb質量認證的t8led燈管內置式驅動電路。此電路結構簡單、效率高、功率因數好、電路特性穩(wěn)定,并且照明效果佳,非常適合商品化批量生產。
基于綠色光源LED的開關型恒流驅動電路設計
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針對led的特點提出開關型恒流驅動電路,通過電流與電壓負反饋技術的采用,將led的輸入電流控制在一個穩(wěn)定的電流數值下,同時使電路防止過電壓的能力提高,可靠性大為增強。
拼接式PDP大屏幕控制驅動電路的設計與實現(xiàn)
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介紹了模塊拼接式acpdp組成的大屏幕的結構特點和顯示原理,闡述了拼接式pdp大屏幕控制和驅動電路系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)方案,討論了電路實現(xiàn)的難點問題與解決方法,并給出了實驗測試的結果。實際應用表明,該電路系統(tǒng)在發(fā)光點陣為156×256×3的拼接式pdp大屏幕樣機上工作穩(wěn)定,圖像顯示效果良好。
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職位:項目安全總監(jiān)
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林