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回路電阻測試儀流到負載
回路電阻測試儀流到負載
需要一個外部MOSFET肖特基二極管、大電感和多個輸出電容器,為了完整地實現(xiàn)Blackfin內(nèi)部穩(wěn)壓方案。該解決方案價格相對昂貴回路電阻測試儀,效率卻很差,而且占用的PCB板面積是相對較大的這給系統(tǒng)設(shè)計人員帶來了很大的矛盾回路電阻測試儀電網(wǎng)的**,集成穩(wěn)壓器中需要使用大電感和電容器,不利于消費者所希望的便攜式設(shè)備盡可能小型化。該集成穩(wěn)壓控制器的效率是相對較低,通常僅為50%~70%因此該方法不太適用于高性能手持式電池供電應(yīng)用。
理解轉(zhuǎn)換器的電壓參考通路至關(guān)重要。圖 1所示為一款可適應(yīng) ADC參考輸入動態(tài)的電路。圖中,當您在系統(tǒng)中使用一個 814位模數(shù)轉(zhuǎn)換器 ADC時。電壓參考芯片為轉(zhuǎn)換過程和電容器 CL1提供電壓基底 voltage-found旨在吸收 ADC內(nèi)部參考電路 [REF1] 電流峰值和濾波器參考噪聲。本電路中,不僅僅降低電壓參考噪聲很重要,對內(nèi)部電壓參考放大器穩(wěn)定性進行平衡也很重要。同樣,對于光伏發(fā)電回路電阻測試儀,2010年預計到40%累計光伏裝機容量的強勁增長。德國是*大的市場,而南歐、美國和亞洲的新市場也看到良好的增長-尤其是亞洲,如果中國政府批準其國內(nèi)光伏增長刺激計劃,預計該計劃設(shè)定到2020年實現(xiàn)30GW裝機目標。
1逆變器拓撲趨勢
標準可再生能源逆變器的訂單量增長驚人,賽米控方案解決中心在2010年直接目睹了該效應(yīng)。超過300%,并且對新項目的開發(fā)有濃厚的興趣。水冷版本有兩種機箱尺寸可供選擇,采用水冷版本可以實現(xiàn)更大的額定功率。較大的4/3機箱可容納四托架或三托架SKiiPIPM四象限配置中,有可能將四托架和三托架組件組合在一起。這允許對SKiiP模塊進行優(yōu)化,因為對發(fā)電機側(cè)逆變器的要求比電網(wǎng)側(cè)的往往更嚴格。4/3機箱可容納兩臺逆變器并聯(lián)的1.5MW或2.5MW全功率應(yīng)用。Semistack擁有10kVA /升的功率密度,與其*接近的競爭對手相比,至少有20%的優(yōu)勢。較小的3/2機箱采用三托架和兩托架SKiiP用于較低功率的需求,通常用于逆變器額定功率為約為系統(tǒng)功率的30%DFIG系統(tǒng)中,以及大功率的太陽能系統(tǒng)。
因為內(nèi)部并聯(lián)了獨立的冷卻板以避免熱堆積。用于出口和入口的兩個快速連接器位于每個逆變器的底部以方便與外部冷卻系統(tǒng)的連接。高度集成方案,如圖2中AvagoACPL-38JT門驅(qū)動光電耦合器通過集成去飽合檢測和欠壓鎖定(UVLO,每個逆變器只需兩個冷卻回路水接頭。UnderVoltagLockOut電路,以及隔離的錯誤信號和軟關(guān)斷等多個功能到IGBT門驅(qū)動器中滿足了所有這些需求。Avago光隔離功能包括環(huán)繞光接收器的透明法拉第屏蔽協(xié)助降低電磁噪聲耦合,并使用特別設(shè)計的LED確保高溫條件下的更長工作壽命,內(nèi)置的保護電路可以節(jié)省數(shù)個分立器件而降低成本,并通過解決所有錯誤情況回路電阻測試儀,包括可能破壞功率開關(guān)晶體管的低門驅(qū)動電壓提高系統(tǒng)的可靠性。電感阻礙電流變化的傾向可提供升壓功能回路電阻測試儀設(shè)備的穩(wěn)定。充電時,電感用作負載并存儲電能;放電時,可用作電源。放電過程中產(chǎn)生的電壓與電流變化速率相關(guān),與原始充電電壓無關(guān),因此可提供不同的輸入和輸出電平。
如圖2所示。非交疊開關(guān)驅(qū)動機制確保任一時間只有一個開關(guān)導通,升壓調(diào)節(jié)器包括兩個開關(guān)、兩個電容和一個電感。避免發(fā)生**的直通電流。第1階段(tON開關(guān)B斷開,開關(guān)A閉合。ON電感連接到地,因此電流從VIN流到地。由于電感端為正電壓,因此電流增大,使電能存儲于電感中。第2階段(tOFF開關(guān)A斷開,開關(guān)B閉合。電感連接到負載,因此電流從VIN流到負載。由于電感端為負電壓,因此電流減小,電感中存儲的能量釋放到負載中。只使用被動雙導線元件構(gòu)建一個高Q值的低導通濾波器。圖9顯示的訊號產(chǎn)生器上設(shè)置為1Vrm開路輸出到黑盒子電壓的全頻段狀況。明確地實現(xiàn)了讓系統(tǒng)在規(guī)定頻率上工作的電壓增益。那么,哪兒可找得到免費的午餐呢?
首先要認識到雖然從這樣的元件組合中得到電壓增益是常見的但不可能得到功率增益。這就是理解這些被動濾波器網(wǎng)路的關(guān)鍵所在功率進入網(wǎng)路,當然什么地方都不會有。但我可以問個問題:能夠從這類解決方案中得到*大電壓增益值是多少?要得到結(jié)果回路電阻測試儀。然后離開網(wǎng)路。如果來源能在特定輸出電阻上提供特定的輸出電壓,對于連接的負載而言,能夠耗散的功率有嚴格的上限??赡茉趯W校中學習過*高功率塬理(MaximumPowerTheorem但卻未曾多加注意。但對被動濾波器而言,這個塬理非常重要,今后請予以相當?shù)年P(guān)注。LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(SRC自問世以來由于其特殊的性能表現(xiàn),使其成為非常普遍的拓墣,特別是其效率和功率密度遠遠優(yōu)于其它DC-DC轉(zhuǎn)換器拓墣。然而,由于它不包含電感輸出濾波器,而在輸出級僅需一個電容濾波器,因而不可避免地會在輸出電容產(chǎn)生高紋波電流。因此,LLC-SRC可作為高電壓和低電流的理想應(yīng)用,如PDP持續(xù)電源。
也適用于中電壓和中電流應(yīng)用,當然。如LCD電源,但必需在輸出級使用許多并聯(lián)的極低ESR電容器,以減少輸出紋波電壓,以及輸出電容的電流應(yīng)力。由于輸出電容的高紋波電流可能導致輸出電容煺化,并降低DC-DC轉(zhuǎn)換器的使用壽命,*近新開發(fā)的兩相交錯式LLCDC-DC轉(zhuǎn)換器,可望顯著地減少輸出電容中的輸出紋波電流。使用DSP便攜式應(yīng)用中,通常由開關(guān)轉(zhuǎn)換器提供DSP內(nèi)核電壓和I/O電壓,這需要使用電池供電應(yīng)用的高效率DC-DC轉(zhuǎn)換器。提供內(nèi)核電壓的穩(wěn)壓器必須能夠基于處理器的時鐘速度動態(tài)改變電壓或者按照軟件的指令動態(tài)改變電壓。另外,整體解決方案的小尺寸也同樣重要。
以提高系統(tǒng)供電效率。而且,這里描述的電池供電的應(yīng)用中將Blackfin?處理器的內(nèi)部穩(wěn)壓器更換為外部高效率穩(wěn)壓器。這里還介紹了用于外部穩(wěn)壓器的控制軟件。ADSP-BF53x系列Blackfin處理器中的動態(tài)電壓的穩(wěn)壓通常是由內(nèi)部電壓控制器和外部MOSFET實現(xiàn)的該方法的優(yōu)點在于回路電阻測試儀,可以將單電壓(VDDEXT施加到DSP子系統(tǒng),從MOSFET得到所需的內(nèi)核電壓(VDDINT通過內(nèi)部寄存器可以軟件控制內(nèi)核電壓回路電阻測試儀新的高度,以便于控制MIPS并且*終控制能耗,由此實現(xiàn)*優(yōu)的電池壽命。
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