Компоненты и технологии — журнал об электронных компонентах, датчиках, микросхемах, микроконтроллерах, светодиодах, DSP
В данном материале предлагаем выдержки из интервью с Ребекой Сала, менеджером по маркетингу и продуктам Lovato Spain.
24 марта 2016 года в Москве состоялась конференция «Интеллект вещей и машин». Большинство докладчиков так или иначе затрагивали тему IoT. «Интернет вещей» неумолимо и настойчиво проникает во все области человеческого существования. В этой ситуации электронной промышленности отводится особая роль, она не может оставаться в стороне и игнорировать запросы рынка.
При разработке, отладке и тестировании электронных систем необходимо задавать полностью известные воздействия, чтобы по результатам измерения сигналов, прошедших через устройства системы, можно было судить о правильности функционирования того или иного прибора или всего решения в целом. Для формирования таких воздействий в программной среде Multisim предусмотрены виртуальные генераторы LabView,…
Основной продукцией высокотехнологичной китайской компании DWIN Technology являются дисплейные TFT ЖК-модули. Компания выпускает обширную номенклатуру таких устройств с различными функциональными возможностями. Ключевую продукцию DWIN Technology составляют сенсорные модули со встроенным графическим пользовательским интерфейсом, предназначенные для широкого сектора применений, таких как оператор…
В статье рассмотрены последовательные КИХ-фильтры, использующие в своей основе линии задержки на основе двухпортовой памяти и блоки умножения и накопления.
В статье представлены два подхода к синтезу минимально-фазовых цифровых БИХ-фильтров с минимальной неравномерностью ХГВЗ в полосе пропускания и требуемой АЧХ. В первом из них оптимизируются исходные параметры АЧХ классических фильтров Золотарева — Кауэра, Чебышева и Баттерворта, а во втором — коэффициенты каскадной передаточной функции фильтра c нулями передачи на единичной окружности. Численны…
Программная среда Multisim предоставляет большое количество виртуальных инструментов, предназначенных для генерации тестовых сигналов, а также для измерений и исследования поведения разрабатываемых электрических схем. Если посредством имеющихся приборов не удается решить поставленную задачу, можно прибегнуть к помощи сторонних инструментов, которые импортируются в Multisim из LabView. В статье …
Частые перебои и отключения электроэнергии заставляют потребителей думать о приобретении портативного бензинового или газового генератора для питания домашней электроники и компьютеров. Но, хотя по своей сути это неплохая идея, все же нельзя использовать любой генератор. В данной статье рассмотрим, почему.
Законченное решение, представляющее собой двунаправленную линию передачи данных на 60 ГГц на базе СнК Xilinx’s Zynq, обладает производительностью и гибкостью, необходимыми для рынка ретрансляторов малых сотовых ячеек.
В статье предлагается не требующий значительных финансовых затрат способ интеграции интерфейса USB Type-C в существующие платформы. Кроме того, данное решение требует использования всего одной микросхемы.
Страница 1 из 48012345…102030…»Последняя »
Увеличение выходной мощности стабилизированных источников питания
Портал QRZ.RU существует только за счет рекламы, поэтому мы были бы Вам благодарны если Вы внесете сайт в список исключений. Мы стараемся размещать только релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо.
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
QRZ.RU > Каталог схем и документации > Схемы наших читателей > Дайджест радиосхем > Увеличение выходной мощности стабилизированных источников питания
class=»small»>
Все трехвыводные интегральные стабилизаторы напряжения обеспечивают выходной ток не более 1,5 А. Один из таких источников с интегральным стабилизатором 7805 (U1), показанный на рисунке, содержит следующие компоненты: электролитический конденсатор С1 — 2200мкФ x 35В; диоды VD1-VD4 на 50В, 8 А; резистор R1 — 6 Ом, 0,5Вт; транзистор VT -2N 3792; предохранитель F1 — 0,5 А. Источник: shems.h2.ru |
Увеличение диапазона выходного напряжения и тока с помощью последовательно соединенных изолированных преобразователей микромодулей
по Хесус Розалес и Вилли Чан Скачать PDF
Изолированный микромодуль Linear Technology 9Преобразователи 0010 ® представляют собой компактные решения для отключения контуров заземления. В этих преобразователях используется обратноходовая архитектура, максимальный выходной ток которой зависит от входного и выходного напряжения. Хотя их диапазон выходного напряжения ограничен максимальным значением 12 В, можно увеличить выходное напряжение или диапазон выходного тока. Решение заключается в простом последовательном соединении вторичной стороны двух или более изолированных преобразователей µModule.
LTM8057 и LTM8058, одобренные UL60950, изолированные преобразователи µModule 2 кВ переменного тока будут использоваться для демонстрации этого подхода к проектированию, который также может быть применен к LTM8046, LTM8047 и LTM8048. Предположим, что требуется выход 10 В при 300 мА от входа 20 В. Рассматривая кривую максимального выходного тока на рис. 1, мы замечаем, что одного LTM8057 недостаточно для удовлетворения требований к выходному току в этих условиях.
Рис. 1. Типичная зависимость максимального выходного тока от входного напряжения.
Однако, заметив, что один LTM8057 может выдавать 300 мА при напряжении 5 В при входном напряжении 20 В, решение становится очевидным. Поскольку выходное напряжение изолировано от входного, выходы двух LTM8057, настроенные на 5 В, можно соединить последовательно, чтобы получить выходное напряжение 10 В при 300 мА (рис. 2).
Рис. 2. Два модуля LTM8057 с последовательно соединенными выходами, поддерживающими выходное напряжение 10 В, 300 мА от 20 В
Та же схема на рис. 2 также может быть использована для увеличения диапазона выходного напряжения, когда требуется более 12 В. Путем регулировки резисторов обратной связи для обеспечения номинального выходного напряжения 7,5 В суммарное выходное напряжение увеличилось до 15 В. Допустимый выходной ток для 15 В такой же, как у отдельных модулей 7,5 В (рис. 3).
Рис. 3. Два последовательно соединенных модуля LTM8057 с выходами обеспечивают ток более 160 мА при напряжении 15 В OUT при напряжении 12 В В .
Схема, показанная на рисунке 2, поддерживает третий вариант: обеспечение положительных и отрицательных выходов с общим возвратом.
Последовательно соединенные преобразователи с низким выходным шумом
Преимущество LTM8058 в низком спектре шумов со встроенным постстабилизатором LDO может быть сохранено при последовательном соединении выходов. На рис. 4 показана схема двух LTM8058 с V OUT2 , выход LDO соединен последовательно на 10В OUT . На рисунках 5 и 6 соответственно показан спектр выходного шума LTM8058 при нагрузке 100 мА при напряжении 10 В с последовательно соединенными выходами LDO (схема на рис. 4) и последовательно соединенными выходами обратной связи.
Рисунок 4. Два модуля LTM8058, соединенные последовательно с V OUT2 для 10V OUT .
Рис. 5. Спектр шума для двух LTM8058 с последовательно соединенными выходами LDO при токе 100 мА, 10 В ВЫХОД Загрузка.
Рис. 6. Спектр шума для двух LTM8058 с последовательно соединенными выходами обратноходового преобразователя при нагрузке 100 мА, 10 В
Linear Technology представляют собой простое и компактное решение для изолированного питания при регулируемом выходном напряжении. LTM8057 и LTM8058 успешно демонстрируют, что выходные характеристики изолированных преобразователей µModule могут быть увеличены за счет добавления одного или нескольких изолированных модулей с последовательно соединенными выходами при сохранении характеристик выходного шума.
Авторы
Хесус Росалес
Хесус Росалес (Jesus Rosales) — инженер по приложениям в группе приложений Analog Devices в Милпитасе, Калифорния. Он присоединился к Linear Technology (теперь часть ADI) в 1995 году в качестве младшего инженера, а в 2001 году получил повышение до инженера по приложениям.
Вилли Чан
Как проще всего увеличить выходное напряжение этого блока питания?
спросил
Изменено 10 лет, 2 месяца назад
Просмотрено 3к раз
\$\начало группы\$
У меня есть этот блок питания, который является частью конструкции счетчика энергии, уже на печатной плате и проходит некоторые испытания. Он прошел все тесты, кроме того, который требует, чтобы он работал при 60% или номинальном напряжении 240 В, что дает нам 144 В. Сеть переменного тока дает 240 В, выход трансформатора дает 6 В, а LDO дает мне 3,3 В. ОДНАКО, при 144 В вход LDO составляет всего около 3 В, что не дает мне выхода.
Я хочу знать самый простой способ заставить это работать.
Спасибо.
- блок питания
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
60 % кажутся излишне жесткими требованиями, учитывая, что допустимое отклонение сетевого напряжения составляет всего 10 %.
Вы можете разместить вторичные обмотки последовательно, а не параллельно, но источник питания станет очень неэффективным: выпрямленное напряжение 12,6 В переменного тока дает максимум 17,6 В постоянного тока, тогда КПД линейного регулятора составляет 3,3 В/ 17,6 В = 19%. При нагрузке 100 мА NCP1117 будет рассеивать 1,5 Вт.
Если вы хотите получить 3,3 В относительно эффективным способом в широком диапазоне входного напряжения, вы можете использовать импульсный источник питания, подобный этому, от Recom. Диапазон входного напряжения составляет от 90 В до 277 В. Это для 1 Вт или 2 Вт, но доступны и другие модули с более высокой выходной мощностью.
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
Вы также можете заменить линейный регулятор повышающе-понижающим регулятором, например, TI TPS63060. Часть переключается из режима buck в режим повышения по мере необходимости для поддержания регулирования с произвольным входным напряжением (выше или ниже выходного напряжения).
Вся схема будет размещена на небольшой печатной плате и подключена к существующему макету в качестве переделки (она будет привязана к тому месту, где находится ваш трехконтактный стабилизатор).
(Если бы вторичное напряжение было ограничено 5,5 В, вы могли бы использовать еще более простую деталь, такую как TPS63001.)
\$\конечная группа\$
0
\$\начало группы\$
Вторичные обмотки трансформатора соединены параллельно.