TI培训班DC-DC课程
DC培训新版
❖ 分店营运部门将欲办理退厂商品之供给商名称、 编号、品名、货号、销售单位(OT)、退厂数 量、退厂原因及店名、部别、课别、填表人、填 表日期、部门经副理签核、签核日期逐一填于 <DC商品店退厂单>,退厂单按照一箱一单原则 开列。
退厂差别原因 : 1、DC不往来厂商。 3、无商品条码。 5、分店要求退回。 7、缺赠品。 9、破损。 11、多货。
❖ 分店申请旳需经DC存控核准后方可操作,必 须为原包装且以OM为单位,且退库商品必须 为原箱商品(分店申请旳必须原箱退库)。
❖ 退库允退期限:
保质期标准明细表
保质期限/举例
允出期限(DC出货给分店的最低保 质期限)
允退期限(分店退库给DC的最低保质期限)
非进口商品/ 进口商品/举
举例
例
保质期 异常收 货品项
DC有关名词解释
❖ OM、OP、OT
OM- DC向供给商旳最小订货单位
厂商向DC发货旳最小发货单位
OP-营运向DC旳最小订购单位
DC向分店发货旳最小单位
DC拣货小组旳最小拣货单位
OT—销售旳最小单位
OM=OP=OT OM>OP=OT OM>OP>OT OM=OP>OT
1=1=1
2>1=1
DC有关名词解释-3
❖ DC仓别简介 WH1仓:好品仓 WH2仓: 退货仓(退厂) WH3仓: 退货待处理仓(栈板收进,未做分 箱动作) WH4仓: 报废仓 WH5仓:好品暂存,不符合OP,存控会以订 单旳形式给门店 WH6仓:无帐分配仓 (逾期未取等自行处理.)
二.DC现场作业流程图
PO单 厂商
存控
好品退库
上架
O单、紧急
DC使用教程范文
DC使用教程范文DC(DataCamp)是一家致力于数据科学和编程教育的在线学习平台,从数据分析到机器学习,提供了丰富多样的课程供学习者选择。
以下是使用DC的教程,帮助你快速上手并充分利用该平台。
第一步:注册和登录2.点击右上角的“注册”按钮,填写所需信息并创建账户。
3.注册成功后,使用您的电子邮件和密码登录。
第二步:选择和开始课程1. 在主页上,您可以看到不同的课程类别,例如Python、R、数据处理等。
选择您感兴趣的领域。
2.在课程列表中浏览不同的课程,并点击感兴趣的课程以获取更多信息。
3.如果你对课程内容和学习目标感兴趣,点击“开始课程”按钮开始学习。
第三步:学习1.每个课程由一系列称为“章节”的模块组成。
浏览章节并选择您要学习的章节。
2.每个章节由一系列视频讲座、概念讲解和互动练习组成。
观看视频并阅读相关文本以掌握相关概念。
3.完成互动练习以巩固所学知识。
您可以编写代码、回答问题或选择正确答案等方式参与互动练习。
第四步:参与练习1.在课程中,您将有机会通过编写代码参与实践练习。
2. 每个练习都有一个类似Jupyter Notebook的界面,您可以在其中编写和运行代码。
3.您可以随时点击“提交”按钮,检查您的答案并获得反馈。
如果您的答案正确,您将进入下一个练习。
第五步:课程作业1.每个课程都有一系列的课程作业,旨在帮助您将所学知识应用于实际项目。
2.通过完成作业,您可以通过编写和提交代码来测试您的技能。
3.您还可以查看其他学习者的解决方案以获得更多灵感和学习。
第六步:学习进度和证书1.在每个课程中,您可以随时查看您的学习进度。
每个章节和练习完成后,进度条会相应更新。
2. 在课程完成后,您将获得一个证书,证明您已成功完成该课程,并且可以在LinkedIn上共享您的证书。
第七步:继续学习和探索1.当您完成一个课程后,您可以继续选择新的课程来进一步扩展您的技能。
2. DataCamp不断更新和添加新的课程,确保您能够跟上最新的数据科学和编程发展。
TI DC-DC直流基础知识
• 电源抑制比 (PSRR) – 已调输出电压纹波与输入电 压纹波之比。
– 该规格指标对于具有高噪声限制要求的应用(如低噪声放 大器、音频、RF 和无线等)很重要
• 基带噪声 – 某个特定频率范围内的总噪声能量
– 该规格指标对于具有高噪声限制要求的应用(如 PLL、 TCXO、RF 和无线等)很重要
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LDO 的选择
应用 低 Iq 低压降 高 PSRR 低噪声 高电流 注释
LNA、PLL 基带 – 数字 基带 – 模拟 TCXO 实时时钟 音频 是 是 是 是
是
是
定义了系统噪声底层值。需 要低噪声的 LDO 始终保持接通
是 是 是
始终保持接通。需要抑制输 入纹波和低压降 在中频 (IF) 部分使用,用于 在系统中实现低噪声 始终保持接通
同步降压
同步
1. 2. 3. 4. MOSFET 具有较低的压降 更高效 需要额外的控制电路 成本较高
6
隔离式与非隔离式
• 隔离式转换器在输入和输出之间没有 DC 电流流动。 • 变压器通过磁场将能量从初级耦合至次级 • 隔离式转换器通常在需要提供初级至次级隔离的医疗及离线应用中使 用 • 并非标准负载点解决方案所常用
3
线性稳压器的工作原理是什么?
• 线性稳压器和输出阻抗一起形成了一个分压器网络。 • 线性稳压器的作用就像受控的可变电阻器,其可根 据输出负载自我调节以保持一个稳定的输出。
+
4
压降电压
• 压降电压 – 为使线性稳压器处在稳压器的指定工作 范围之内,VIN 与 VOUT 之间可接受的最小压差。
5
线性稳压器的类型
+
VIN
VCF+
2024版DCS培训讲义(技能培训班)ppt课件
2024/1/30
绿色环保理念深入人心
未来工业自动化领域将更加注重绿色环保理念的应用,推动工业生产向低碳、环保、可持续 发展方向迈进。
26
THANKS FOR WATCHING
感谢您的观看
2024/1/30
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05 DCS在典型工艺流程中应 用案例分析
2024/1/30
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石油化工行业应用案例
石油炼制过程控制
DCS系统可实现石油炼制过程中的温度、压力、流量等关键参数的 实时监测与控制,确保生产安全稳定。
化工生产流程优化
通过DCS系统对化工生产过程中的各种设备、阀门、传感器等进行 集中管理和控制,实现生产流程的优化和自动化。
针对风能、太阳能等新能源发电,DCS系统可实现并网控制,确保 新能源发电稳定接入电网。
电力调度与自动化
通过DCS系统对电网进行实时监测和调度,实现电力资源的优化配 置和自动化管理。
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冶金行业应用案例
2024/1/30
高炉炼铁过程控制
DCS系统可实现高炉炼铁过程中的温度、压力、流量等关键参数 的实时监测与控制,提高炼铁效率。
水泥建材行业应用DCS系统可实现原料破碎、 粉磨、煅烧等工艺流程的自动化控制,降低 能耗和生产成本。
2024/1/30
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02 DCS硬件设备及配置
2024/1/30
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控制器类型及特点
主流DCS控制器类型
介绍市场上主流的DCS控制器类型, 如霍尼韦尔、艾默生、西门子等。
控制器冗余设计
讲解控制器的冗余配置方式,提高系 统可靠性和稳定性。
根据实际需求,合理配置通讯网络参数,确保数据传输的稳定
性和实时性。
TI公司宽电压输入DC-DC产品
In this Quick Reference Card you will find TI’s most popular wide input-voltage DC/DC conversion products. To discover the complete DC/DC conversion portfolio, please also visit .Step-Down DC/DC Controllers and Converters,LDOs and Power Modules TI has a wide range of products for industrial applications with wideinput-voltage requirements. LDOs are a simple and inexpensive wayWide Input-Voltage Power Quick Reference Card1Q 2007Technology for InnovatorsTMto regulate an output power. DC/DC controllers utilize an externalpower MOSFET for maximum design flexibility. DC/DC converters with integrated power MOSFETs offer a highly integrated way tostep down the input voltage. The Plug-in Modules present thefastest time-to-market solution. Find your wide input voltage solution below.0.70.9 1.21.23 1.61.8 1.9 2.22.3 2.5 2.73 3.33.454.557 8 10 1215 16 20 22 2431 35 36 40 45 46 52 55 60TPS6211-xTPS542050mA80mA 100mA 1.5A2A 3ATPS543-x1A6A10A –20A depending on the PowerFETVoltage (V)O u t p u t C u r r e n tTPS54550TPS5410TPS40200TPS40061TPS40055PTN78000-xPTN78020-x PTN78060-xTL2575/HV-xxTPS715-xxTPS5435-xLM2940-xx TPS51116 (Dual + LDO)LP2950/51TPS715A-xx NewNewTPS40140TPS51117TPS51120 (Dual + 2LDO)TPS51124 (Dual)NewNew NewNewNewNewTable LegendInput voltage range LDOStep-Down Controller Step-Down Converter Plug-in Power ModuleAdjustable-output voltage Fixed-output voltageWhat are the benefits?•Pb-free and green components •Competitive pricing •Wide input-voltage range, like TPS5410/20/30 with V IN up to 36 V and TL2575HV with up to 60 V •LDOs for 24-V bus rails •Plug-in power modules covering wide input and output voltages •Controllers and converters with up to 1-MHz switching frequency and small external components, like TPS40140 and TPS6211x •Excellent thermal performance, like TPS5430 and TPS54550 due to PowerPAD TM package •Cross-reference to popular devicesTI Power Solutions:Power Behind Your Designs 宽输入电压电源快速参考卡2007年第1季度本《快速参考卡》将为您提供TI 最受欢迎的宽输入电压DC/DC 转换产品。
DC-DC培训
三、DC-DC的纹波和噪音
2. 平行线测量装置
平行线测量装置如图下所示。图 中,C1 是多层陶瓷电容(MLCC), 容量为1μF,C2 是钽电解电容,容量是10μF。两条平行铜箔带的电压 降之和小于输出电压值的2%。该测量方法的优点是与实际工作环境比较 接近,缺点是较容易捡拾EMI 干扰。
三、DC-DC的纹波和噪音
三dcdc的纹波和噪音纹波和噪声的测量方法在测量纹波和噪声这一性能指标时经常有这样的情况发生发现与产品技术规格上的指标不符大大地超过技术规格上的性能指标要求这往往是用户的测量装置不合适测量的方法测量点的选择不合适或采用通用的测量探头所致双绞线测量装置双绞线测量装置如图3所示
一、直流—直流变换电路概述
考虑到稳态工作时电感伏秒平衡的特点,电感充放电过程电流 波动值相等,依据前面的分析,晶体管导通时有:
(U d U o ) U d (1 D) (1 D) DU d I L t1 DT L L fL 考虑到输出电压脉动很小,有 iL iC,且有一周期内电容充 放电平衡,根据图4-2中ic波形,Q的时间为T/2,则电容纹波峰峰
二、降压式变换电路(Buck电路)
(2)电路工作频率很高,一个开关周期内电容充 放电引起的纹波uripple(t) 很小,相对于电容上 输出的直流电压Uo有: uripple
max
U o 电容
上电压宏观上可以看作恒定。
电路稳态工作时,输出电容上电压由微小的纹波和较大 的直流分量组成,宏观上可以看作是恒定直流,这就是开关 电路稳态分析中的小纹波近似原理。
从等效电路模型的分析可以知道,电容上输出电压uo(t)就是us(t) 的直流分量再附加微小纹波 uripple(t) ,且 uripple max U 0 ,晶体管导
DC-DC电源培训_2011-07-23
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FREQUENCY 摆放位置
计算公式
Type III补偿
电容低 ESR*C
Gain
0db
Type III
Vo
-40db/dec
-35db -20db/dec
Phase
0
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-90
-180
1k
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GM 放大器补偿
FREQUENCY 摆放位置
300KHZ yes
yes
300KHZ yes
OCP(Sensing MOSFET RDS(ON))
OVP En Duty Loop Compensation Under Voltage Protection Automatic PSM/PWM Modes
yes
NO yes 0% to 85% yes yes NO
MOS 导通损耗
Highside Mosfet Conduction Power Loss Pd Id * Rds (on) * D Low side Mosfet Conduction Power Loss Pd Id * Rds (on) * (1 - D)
High, Low Side MOS开关损耗
IL,on IL,off
IL Io IL
I L V * T L ( Vin Vo) * Ton ( Vin Vo) * D * Ts L L Vo * Toff Vo * (1 D) * Ts L L
IL,on IL,off
( Vin Vo) * D * Ts Vo * (1 D) * Ts L L
DCDC培训资料2
按变换类型分类
按开关类型分类
DC/DC转换器按变换类型可分为直接 和间接两种。直接DC/DC转换器通过 开关管和储能元件实现电压的直接变 换,间接DC/DC转换器则通过变换器 将直流电源转换为交流电源,再通过 整流和滤波电路实现直流电源的变换 。
DC/DC转换器按开关类型可分为硬开 关和软开关两种。硬开关在开关过程 中因器件的硬性开通和关断而产生较 大的损耗和电磁干扰,而软开关则在 开关过程中通过谐振技术使开关器件 在零电压或零电流状态下进行开关转 换,从而降低了损耗和电磁干扰。
航空航天领域
航空航天领域需要使用DC/DC转换器将母线电压 转换为各种电子设备所需的直流电源,同时由于 空间环境的特殊性,要求DC/DC转换器具有较高 的可靠性和稳定性。
工业控制系统
工业控制系统中需要使用大量的传感器、执行器 和控制器等电子设备,这些设备需要使用DC/DC 转换器提供稳定可靠的电源。
升压(Boost)电路
采用电容器存储能量,然后与输入电压一起向 负载提供能量,使得输出电压大于输入电压。
反转(Inverter)电路
3
将直流电压转换成交流电压,通常用于无源元 件的驱动。
DC/DC转换器的控制方式
01
脉冲宽度调制( PWM)
通过调节占空比来控制输出电压,使 得输出电压保持稳定。
02
定期对DC/DC转换器进行维护 检查,包括清理灰尘、检查电 路板和散热风扇等,确保设备 正常运行
DC/DC转换器的优化方向及改进措施
优化方向:提高转换效率 改进措施:增加过压保护功能
通过优化电路设计和选用高效元器件,提高DC/DC转 换器的转换效率
在DC/DC转换器上增加过压保护功能,当输出电压过 高时,能够自动切断电源,保护负载和电路板
dcdc培训资料2
02
DC/DC转换器的类型
隔离式和非隔离式
隔离式
转换器输入和输出之间存在电气隔离 ,通常使用变压器实现。优点是可以 在不同电压级别之间转换,提高安全 性。缺点是体积较大,成本较高。
非隔离式
转换器输入和输出之间没有电气隔离 。优点是成本较低,体积较小。缺点 是安全性较低,只能用于相同电压级 别之间的转换。
纹波和噪声
纹波
指输出电压或电流中的交流成分,会影响输出电压和电流的质量和稳定性。
噪声
指DC/DC转换器内部或外部产生的干扰信号,可能会影响输出电压和电流的稳定 性和性能。
尺寸和重量
尺寸
DC/DC转换器的物理尺寸,会影响其 在系统中的应用和布局。
重量
DC/DC转换器的重量,会影响其在系 统中的安装和固定方式。
全桥式
通过四个开关管和两个磁性元件,将输入直流电压转换为另 一个直流电压。优点是输出电压精度高,效率高。缺点是电 路复杂,成本较高。
03
DC/DC转换器的性能参数
输入电压和输出电压
输入电压
DC/DC转换器的输入电压范围决 定了其适应的电源范围,通常根 据系统需求和电源供应情况而定 。
输出电压
输出电压是DC/DC转换器所能够 调整和稳定的直流电压,通常需 要根据负载的需求进行设定。
dcdc培训资料2
汇报人: 2023-12-23
目录
• DC/DC转换器简介 • DC/DC转换器的类型 • DC/DC转换器的性能参数 • DC/DC转换器的选择 • DC/DC转换器的使用和注意
事项 • DC/DC转换器的常见问题和
解决方案
01
DC/DC转换器简介
DC/DC转换器的定义
Ti大学计划运放选型、原理、设计等基础知识手册
前言作为世界领先的半导体产品供应商,TI 不仅在DSP的市场份额上有超过65%占有率的绝对优势;在模拟产品领域,TI 也一直占据出货量世界第一的位置。
而本手册是针对中国大学生创新活动的简化选型指南,帮助老师和同学们快速了解TI的模拟产品。
需要提醒大家的是,这本手册仅仅涵盖了TI模拟产品的一小部分,如果您需要更为全面细致的选型帮助和技术文档,请访问/analog以获取运算放大器,数据转换器,电源管理,时钟,接口逻辑和RF等产品信息,访问 /mcu 以获得更多MSP430,Tiva和C2000的产品信息。
众人拾柴火焰高,如果你读过本手册的前面几个版本,一定会对其中略去的几个章节耿耿于怀,也会对其中草草结束的部分感到不满,今年在TI中国大学计划工程师团队的共同努力下,我们基于2012年的版本将本手册进行了第一阶段的充实工作。
比如我们加入了原理部分,解读了放大器,数据转换器,电源的指标和选型方案;比如我们完善了应用技巧相关的章节,突出了实际操作中需要注意的问题,比如噪声控制,PCB设计,等等;比如我们开始逐步强调模数混合系统设计的重要性,毕竟在现代的电子系统中,纯模拟的模块已经越来越少了。
诸如这些改进,都是为了把更多的业界先进技术带给高校学生,加强同学们的工程实践能力,培养系统设计意识。
本手册将分为以下几部分介绍信号链和电源相关的知识及TI产品在大学生创新活动中的应用:第一部分:运算放大器的原理和设计,由王沁工程师整理和编写;第二部分:数据转换器的原理和设计,由崔萌工程师整理和编写,钟舒阳和谢胜祥两位工程师也参与了其中的部分章节;第三部分:线性电源和开关电源的原理和设计,由胡国栋工程师整理和编写,汪帅工程师也参与了其中的部分章节。
全书由黄争规划并进行了校对和修改。
但是由于时间仓促,水平有限,手册中一定存在不少错漏,请大家积极给予反馈,提出宝贵意见。
德州仪器中国大学计划TI 概览德州仪器公司,Texas Instruments,即TI,是总部在美国德克萨斯州的一家高科技企业。
DC-DC4 TI德州仪器DC-DC直流电源课程
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3
More Gain Combinations
• Include two capacitors in the charge pump, and many different gain can be generated by varying the connection combinations
• The following figure shows some configuration of two capacitor connection and the resulting gain that can be achieved:
Same common phase connection for all gains
– Advantages: low voltage ripple, fixed frequency
– Disadvantage: high quiescent current
8
Summary
• Introduction to charge pump regulator • The operation and configuration of switching
DC-DC Fundamentals
1.4 Charge Pump Regulator
What is a Charge Pump Regulator?
• The charge pump regulator is a kind of switching regulator that delivers power by only alternatively charging and discharging capacitors.
DC-DC升降压电路的几种个人方案
DC-DC升降压电路的几种解决方案(成都信息工程学院科技创新实验室)W00DSTOCK前一段时间,本着学习的态度参加了TI杯校赛,做了其中的一个直流升降压的题,作品没做的很好,但是在准备期间,我对各种可行电路都做了尝试,一些心得拿出来与大家分享,也望各路大侠对不妥之处不吝赐教。
我们在实际应用中,经常会出现系统中各个模块供电不统一,或者供电电源的电压时变化的(比如汽车中的电池电压受温度影响而变化),在只有一个电源提供供电的时候,同时可以升压或降压的电路就变得非常有用。
下面,来看一下我想到的几种升降压问题的解决方案。
非隔离式开关电源的基本电路一般有三种:Buck降压电路、Boost升压电路、Buck-boost 极性反转升降压电路。
要实现同时升降压功能,首先想到的肯定是Buck-Boost 极性反转电电路。
图表1 极性反转电路原理示意这种拓扑结构的电路能够输出与输入相反的、可以比输入电压更高或者更低的电压,并且整体的效率也很高。
但缺点也很明显:一就是极性相反,当输入电压是正压且要求输出也是正的时候,我们还要对输出电压进行反向,这就是一件很麻烦的事;但是,有时我们需要的就是负压的时候,这个缺点又会有一种很大的用处。
缺点二就是,这种拓扑结构电路的电流脉动值很大,输出滤波不好处理。
在实际制作中,我选择了用TI的Buck型降压芯片TPS5430来做开关管以及驱动的部分,更方便控制,简化了电路。
还有一个缺点是,这种电路不方便数控,而且没法直接用AD采输出电压。
下面这个是我做的一个控制TPS5430反馈的电路。
图表 2 LM324做控制电路常见的来解决这个问题的还有另外一种电路,就是把boost电路和buck电路结合起来。
但是怎样结合?方法有很多种。
第一种,直接拼接。
比如输入电压时5-12V,输出电压要10V,那么我们就可以使用升压电路将输入电压统一升到13V,然后再使用电压可调节的降压电路来提供输出电压。
在做这个方案时,我升压用了TI的TPS61175,输入范围是3-18V,输出范围是3-65V,最大输出电流时3A。
dcdc变换课程设计
dcdc变换课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解DC-DC变换器的基本原理和分类;2. 掌握升压、降压、反相等常见DC-DC变换器的工作原理及电路特点;3. 学会分析DC-DC变换器的性能指标,如效率、输出纹波等。
技能目标:1. 能够运用所学知识设计简单的DC-DC变换器电路;2. 掌握使用示波器、万用表等工具对DC-DC变换器电路进行测试和调试;3. 培养学生动手实践能力,能独立完成DC-DC变换器实验。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对电子技术的兴趣,培养创新意识和探索精神;2. 培养学生严谨、细致的科学态度,注重实验安全与环境保护;3. 增强团队合作意识,提高沟通与协作能力。
课程性质:本课程属于电子技术领域,以理论教学与实践操作相结合的方式进行。
学生特点:学生处于高中阶段,已具备一定的电子基础,对新鲜事物充满好奇,喜欢动手实践。
教学要求:结合学生特点和课程性质,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力,同时注重培养学生的科学素养和团队协作精神。
在教学过程中,将目标分解为具体的学习成果,便于后续教学设计和评估。
二、教学内容1. DC-DC变换器概述:介绍DC-DC变换器的基本概念、分类及在电子设备中的应用;关联教材章节:第3章“直流-直流变换技术”第1节“DC-DC变换器概述”2. 升压、降压、反相DC-DC变换器:详细讲解升压、降压、反相变换器的工作原理、电路结构及性能特点;关联教材章节:第3章“直流-直流变换技术”第2节“升压、降压、反相DC-DC变换器”3. DC-DC变换器性能指标:分析效率、输出纹波、输出电流等性能指标,探讨影响性能的因素;关联教材章节:第3章“直流-直流变换技术”第3节“DC-DC变换器性能指标”4. 实践操作:设计并搭建升压、降压、反相DC-DC变换器电路,进行性能测试与分析;关联教材章节:第3章“直流-直流变换技术”第4节“实验:DC-DC变换器的设计与测试”5. 教学进度安排:共需4课时,其中理论教学2课时,实践操作2课时。
非隔离开关DC-DC稳压器--TI 电源管理选择指南
DC/DCDC/DC控制器(外置开关)
TPS40200是灵活的非同步控制器,内置了200mA驱动器以用于P道沟FET。其电路工作电压高达52V,并带有特色的功耗节省功能,可在外部FET完全开启状态下关闭驱动电流。此电路工作是带有电压模式的反馈,并前馈至输入电压输入电压补偿以实现对输入电压变化的即时响应。
DC/DC控制器(集成开关)
TI的低功耗DC/DC转换器系列(TPS6XXXX)以及SWIFTTM(TPS54XXX)负载点步降DC/DC转换器可实现97%的峰值效率。同步整流不仅取代了所需的外部肖特基整流二极管,同时还使转换器效率的提升高达10% 。更高的效率意味着电池驱动应用中延长的运转时间,并降低了大电流应用中的功率损耗,也放宽了对散热设计的要求。因外部仅需电阻、电容及单个电感支持工作,集成的高侧及低侧开关FET就稳压器--TI 电源管理电源管理选择指南.pdf
acdc电源课程设计
acdc电源课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握AC/DC电源的基本原理、电路组成、工作特性及应用领域。
通过本课程的学习,学生应达到以下目标:1.知识目标:–了解电源的分类及AC/DC电源的基本原理;–掌握AC/DC电源的主要组成部分及其作用;–熟悉AC/DC电源的工作特性及其影响因素;–了解AC/DC电源在实际应用中的案例。
2.技能目标:–能够分析AC/DC电源电路,理解电路中各元件的作用;–能够运用基本电路分析方法,对AC/DC电源进行性能评估;–能够根据实际需求,选择合适的AC/DC电源解决方案;–能够进行AC/DC电源的安装、调试和维护。
3.情感态度价值观目标:–培养学生对电源技术的兴趣,提高学生主动学习的积极性;–培养学生团队合作精神,提高学生解决问题的能力;–使学生认识到AC/DC电源在现代社会中的重要性,培养学生的责任感。
二、教学内容本课程的教学内容主要包括以下几个部分:1.AC/DC电源的基本原理:介绍电源的分类,重点讲解AC/DC电源的工作原理及其转换过程。
2.AC/DC电源的电路组成:讲解电源电路中各元件的作用,包括整流器、滤波器、稳压器等。
3.AC/DC电源的工作特性:分析影响电源性能的因素,如负载特性、频率特性、电压特性等。
4.AC/DC电源的应用领域:介绍AC/DC电源在电子设备、通讯设备、电力系统等领域的应用案例。
5.实践操作:安排实验室实践环节,让学生亲自动手进行AC/DC电源的安装、调试和维护。
三、教学方法为了提高教学效果,本课程将采用以下教学方法:1.讲授法:通过讲解AC/DC电源的基本原理、电路组成、工作特性及应用领域,使学生掌握相关知识。
2.讨论法:学生进行课堂讨论,分享学习心得,提高学生的思考能力和团队协作能力。
3.案例分析法:分析实际案例,使学生更好地理解AC/DC电源在实际应用中的工作原理和性能表现。
4.实验法:安排实验室实践环节,让学生亲自动手进行AC/DC电源的安装、调试和维护,提高学生的动手能力。
《直流系统知识培训》PPT课件
•直流系统基本概念与原理•直流系统设备介绍与选型•直流系统设计与施工规范•直流系统运行维护与故障排除目•直流系统安全与防护措施•总结回顾与拓展学习资源推荐录01直流系统基本概念与原理直流电定义及特点组成单电源直流系统多电源直流系统030201直流系统组成与结构工作原理及运行方式工作原理01连续运行02间歇运行03电力行业通信行业交通运输其他领域如航空航天、军事装备和工业生产等。
高效率高可靠性智能化管理02直流系统设备介绍与选型蓄电池储存电能,在断电或负载突变时提供备用电源。
直流电源提供稳定的直流电压和电流,用于驱动负载或充电电池。
充电器将交流电转换为直流电,为电池提供恒流或恒压充电。
直流配电柜分配和管理直流电源,提供过流、过压、欠压等保护功能。
监控系统实时监测直流系统状态,包括电压、电流、温度等参数,实现远程管理和故障预警。
主要设备功能及性能参数设备选型依据和建议根据负载类型、功率和电压等级选择合适的直流电源和充电器。
根据应用需求和电池特性选择合适的蓄电池类型和容量。
选择具有高可靠性、稳定性和安全性的设备和材料,如防火、防雷击等。
选择易于维护、操作和升级的设备,降低后期维护成本。
负载需求电池类型系统可靠性可维护性典型案例分析案例一某数据中心直流系统设计方案,包括设备选型、系统架构、可靠性分析等方面。
案例二某通信基站直流系统故障分析与处理,包括故障原因、处理过程和预防措施等方面。
案例三某工业自动化设备直流电源选型与应用,包括负载特性、电源选型和实际应用效果等方面。
03直流系统设计与施工规范设计原则和方法论述设计方法设计原则根据负载需求、电源条件、环境条件等因素,进行综合分析,选择合适的直流系统拓扑结构、设备参数、控制策略等。
设计流程验收标准依据国家和行业标准,对直流系统的电气性能、安全性能、环境适应性等方面进行全面检测,确保系统正常运行。
施工规范遵循国家相关电气施工规范,保证施工质量,确保人身和设备安全。
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开关稳压器的工作原理是什么?
• 电感负责储存能量及向输出负载释放能量;电感根据开 关管的开通从输入端获得能量。 • 降压型转换器实例:
– 当切换至位置 1 时,电感器将储存能量;当切换至位置 2 时, 电感器将释放能量 – 电感器上的平均电压为零:D(Vin-Vo)-D’Vo=0 => Vout = D*Vin
+ Vin C L
L-C Components Switchers
Vout -
2
优缺点
优点
缺点
• • • • • • •
高效率 优良的热性能 高功率密度 允许宽输入电压范围 Vout 可以低于或高于 Vin 可利用变压器提供隔离 可利用变压器提供多个输出
• 开关操作会产生较高的输出纹波和噪 声 • 缓慢的瞬态响应 • 高复杂性(因为涉及更多的外部组件和 设计变量)
具有功率因数校正 (PFC) 功能的初级侧开关模式电源
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控制器与稳压器
• 控制器
– – – – – – – – – – – – – 分立式 MOSFET 负责提供控制功率级所需的“智能” 设计更加精细复杂 可全面控制 FET 选择、开关频率、过流、补偿、软起动 可通过优化设计调整使电源满足您的特殊需求 集成型开关 “即插即用型” 设计 输出滤波器组件的选择范围受限 对于功能性的控制受限 可提供全部或部分特性集,内部或外部补偿 内部功率 FET、外部同步 FET 或箝位二极管 对于频率、过流、软起动等功能的控制受限 可提供较宽的输出滤波器组件选择范围
LOA D
V o
缺点
• 将电容器接入电路及从电路接出会产生电磁干扰 (EMI) • 由于电荷泵的输出取决于电容器的充电和放电,因 此其电流供应能力受到限制
Hale Waihona Puke 优点• 中等效率 • 由于电荷泵将电容器两端的电压接入输出端及从输 出端接出,因此:
– 无需电感器 – VOUT 可高于、低于和等于 VIN
• 较少的组件使电荷泵更易于设计
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线性稳压器的工作原理是什么?
• 线性稳压器和输出阻抗一起形成了一个分压器网络。 • 线性稳压器的作用就像受控的可变电阻器,其可根 据输出负载自我调节以保持一个稳定的输出。
+
4
压降电压
• 压降电压 – 为使线性稳压器处在稳压器的指定工作 范围之内,VIN 与 VOUT 之间可接受的最小压差。
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线性稳压器的类型
3
电荷泵的工作原理是什么?
• 电容器连接利用开关来改变,从而达到控制充电和放电 的目的 • 开关 S1、S3 和 S2、S4 以互补的方式切换:
– S1、S3 导通,S2、S4 断开,充电 – S1、S3 断开,S2、S4 导通,放电
• 通过反转输出至地的连接,单位增益变换器将变为负增 益反相器
单位增益
• 要求高效率(输入功率与输出功率之差极小) 的应用 • 具有极高环境温度的应用(例如:工业和汽车) • VIN 高于、等于、小于 VOUT 负压出的应用(此拓扑 正压出需隔离,或者由升压变换器变换为Vo负极加 于输入的正极) • 高功率密度场合 • 要求高输出功率的应用
优点
• 由于稳压是通过将能量转入电感器或从电感器转出 来完成的(而不是通过稳压器来消耗功率),因此:
– 该规格指标对于需要始终保持运行的应用(如基带、实时 时钟等)很重要。
• 电源抑制比 (PSRR) – 已调输出电压纹波与输入电 压纹波之比。
– 该规格指标对于具有高噪声限制要求的应用(如低噪声放 大器、音频、RF 和无线等)很重要
• 基带噪声 – 某个特定频率范围内的总噪声能量
– 该规格指标对于具有高噪声限制要求的应用(如 PLL、 TCXO、RF 和无线等)很重要
• 更多的外部组件和设计变量使开关电源难于设计
• 可提供隔离(利用变压器 转为反激变换器) • 可提供多个输出(利用变压器多绕组输出)
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电荷泵
应用 Q 1 C F Q 3
• 需要一个低输出电流的应用 • 具有中等的输入-输出电压差的应用 • 存在空间限制的应用
+
VIN
Q 2
VCF+
Q 4
Co
Io +
缺点
• 在 VIN>>VOUT 的情况下效率偏低,因而需要使用 一个较大的供电电源, 效率=Vo/Vin • 利用稳压器产生功率 (VIN – VOUT) * IOUT 通过稳压器耗散,通常需要一个散热器 • VOUT 将始终低于 VIN
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电感储能型开关电源
应用
升降压型负压输出变换器为例
VIN VOUT
反相增益
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电压倍增器(倍压电路)
• 下面所示的电压倍增器电路在拓扑中仍然具有单个电容 器,只是连接有所不同 • 4 个开关的切换依然不变
– S1、S3 导通,S2、S4 断开,增益相位 – S1、S3 断开,S2、S4 导通,公共相位
• 不过,在公共相位中,输入电源仍然连接至电容器: Vout=Vc+Vin=2Vin
电压倍增器
通过交换 Vin 和 Vout,相 同的倍增器电路将产生原 先一半的增益
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更多的增益组合
• 在充电泵中内置了两个电容器,通过改变连接组合 可产生许多不同的增益 • 下图示出了两个电容器的一些连接配置以及所能实 现的最终增益:
Vout -
3
D2D 变换器特性
• • • • • • 系统基本要求:输出电压、额定电流、输入电压范围 效率: 轻载,满载,甚至整个负载范围效率曲线 稳态特征:稳压精度 瞬态响应: 输入线调整率,负载调整率等 功率密度: 尺寸,布局 成本 、温升…
4
线性稳压器
应用 5V
+ 能量传输元件
误差放大器 栅极 驱动
2
优缺点
优点
缺点
• 低输出纹波和噪声,无 EMI 问题(因为 没有开关切换操作) • 低成本 • 简单 – 所需的外部组件极少,易于配 置和设计 • 面对大的负载阶跃,可在 Vout 上实现 快速瞬态响应 • 易于实现短路保护
• 低效率,特别是当 Vin - Vout 电压差很 大时 • 热问题 – 面对高功率和/或大压差电压, 将会由于此类稳压器的固有损失而产 生大量的热量 • Vout 必须低于 Vin
D = 占空比(开关处于为 L 充电之位 置的时间百分比) D’ = 1-D
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基本拓扑
• 三种基本的直流开关变换器拓扑:降压、升压和升降 压
降压
VIN
升压
VOUT
VIN
VOUT
Vout = D*Vin 降压-升压
VIN
Vout = Vin/(1-D)
VOUT
Vout = -DVin/(1-D)
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同步与非同步
非同步降压
Q1 L
非同步
1. 在输出电流变化的情况下,二极管 压降相对较恒定 (Vf vs If) 2. 效率偏低 3. 成本较低 4. 比较适宜较高的输出电压
D1
C0
同步降压
Q1 L
同步
C0
Q2
1. MOSFET 具有较低的压降 2. 更高效 3. 需要额外的控制电路确保死区和下 管驱动信号 4. 成本较高
3.3V
+ Vref 负载
• 要求极低纹波和噪声的射频或高精度模拟(测量非 常小的电压)电路 • VIN 和 VOUT 的压差较小的应用或者压差大电流小 • 需要一个电压精度比较高的应用 • 要求针对负载的快速变化实现快速瞬态响应的 FPGA 或多内核处理器
优点
• 低输出纹波和噪声 • 面对大的负载变化,可在 VOUT 上实现快速瞬态响 应 • 低成本(简单,外部器件少,多用于小功率) • 极少的外部组件使得线性稳压器易于设计 • 由于线性稳压器不工作在开关模式,不会有开和关 的电压电流跳变,无噪声源,无需担心 EMI 问题 • 易于实现短路保护
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电源变换器比较
• 变换器类型的选择取决于电源设计的优先考虑因素。
线性 稳压器 效率 纹波 EMI 噪声 PCB 面积 成本 Vo/Vin 一般偏低 非常低 非常低 非常小 最低
开关稳压器 电感性 80 至 95% 轻载效率低 低 中等 最大 最高 充电泵 75 至85% 参考 中等 低 中等 中等
是
是
是
高 PSRR(在 20Hz 至 200kHz 频率范围内)
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总结
• • • • 线性稳压器介绍 线性稳压器的类型 LDO 的压降 LDO 选择过程中的考虑因素
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DC-DC 基础知识
1.3 开关稳压器
什么是开关稳压器?
• 开关稳压器是一种采用开关组件输送功率的 DCDC 转换器。 • 它可提供高电源转换效率和设计灵活性
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总结
• DC-DC 变换器的类型 • 变换器的基本特性 • 变换器简单比较
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DC-DC 基础知识
1.2 线性稳压器
什么是线性稳压器?
• 线性稳压器是一种无需使用开关元件而能提供一个 恒定电压输出的 DC-DC 转换器。 • 线性稳压器因其低成本、低噪声及简单易用等特性 而在众多应用中得到了非常广泛的使用。 • 但是,线性稳压器也存在着效率有限以及不能提升 电压(使 Vout > Vin)的缺点。
Q 1 +
CF
Q 3 Q 4
VIN
Q 2
VCF +
Io
+
Co
LOAD
Vo 2
优缺点
优点
缺点
• • • •
无需电感器,尺寸较小 中等效率,高于线性稳压器 Vout 可以高于或低于 Vin 所需的组件较少,因而使得充电泵设计 的难度和成本有所下降
• 开关操作会产生较高的输出纹波和噪 声 • 输出电流能力受限于电容器