目前有一种LLC谐振半桥逆变电路,如图5(d)所示,具有实现原边两个主MOS开关管的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS)功能,且进入压电陶瓷变压器的激励信号为正弦信号。
2.2 控制电路
在实际应用过程中,压电陶瓷变压器的温度会发生变化,且所带的负载也随时在变化,这两个因素会引起压电陶瓷变压器的谐振频率发生变化。如果电源电路输出固定频率的激励信号,不能跟踪压电陶瓷变压器的谐振频率一体电感工字电感器,那么压电陶瓷变压器谐振频率变化时,其转换效率因不能工作在谐振状态下大大降低,甚至不工作。因此要求主电路的输出频率能跟踪压电陶瓷变压器的谐振频率。目前频率跟踪方式如表1所示。
在实际的应用中,如果电压调节范围比较大,虽然可通过PFM调节方法实现,但电感厂家这种方法不仅调节范围窄,而且影响压电冉瓷变压器的最佳工作状态。因此在要求调节范电感器生产围大的应用场合可通过PWM与PFM共同完成。
插件电感器3 基于压电陶瓷变压器开关电源的实际应用
从目前发展现状看,升压型压电陶瓷变压器超前于降压型压电变压器,其实用程度较为广泛。较为典型的应用是升压型压电陶瓷变压器在冷阴极荧光灯(CCFL)驱动电源的应用。冷阴极荧光灯(CCFL)驱动电源特点通常是输入电压低,输出电压很高,达到1 kV,但是输出功率比较小,为了得到较高的输出电压,传统的电磁变压器需要匝数数量较大,且绕组线径非常小,给制造带来一定难度,且存在安全隐患,而用压电陶瓷变压器很容易实现。升压型压电陶瓷变压器主要应用还有液晶显示器(LCD)背光照明、电子警棍、负离子发生器、臭氧发生器、静电喷漆、静电除尘、静电复印机、扫描电子显微镜等高压发生装置中。而降压型压电陶瓷变压器主要应用有计算机、手机、摄像机等便携式电子设备的AC-DC适配器及各种DC-DC模块电源、各种超小型模块电源、手提充电器等。
4 结束语
压电陶瓷变压器的特点使得采用压电陶瓷变压器的开关电源较为容易的解决了EMI、不能微型化等问题,且更容易实电源电感器现自动化生产,广泛用于高压输出差模电感器,或小功率输出场合。但如文章所述,压电陶瓷变压器必须工作在谐振状态,转换效率才能得到保证,因此压电陶瓷变压器的开关电源电路设计要求十分苛刻,需要配合压电陶瓷变压器,输出频率可调的正弦激励信号。
[稳压电源]寻求单片机驱动MOS管寻找一个3.3单片机PWM驱动的NMOS管,耐压>60V电流大于>5A,3.3V驱动导通阻抗
[开关电源]请教老师:不要见笑菜鸟关于示波器的问请教老师:不要见笑菜鸟问题哈,用示波器测开关电源的输入端,一夹负极就跳闸是怎么回事啊?已解决!用不带电源线的示波器去测吧。
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隔离变压器供电。
呵呵短路了。
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过压保护及瞬态电压抑制电路设计利用电池供电的移动设备通常需要通过外置的 AC适配器对系统电池进行充电。而不同供电电压的设备间往往共用着相似的电源插座和插头,这些不同电压标准的适配器往往会给用户带来潜在的错插风险,可能导致设备因过高