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红外线测温仪提高稳定性

作者:红外线测温仪提高稳定性  转载自:红外线测温仪提高稳定性  发布日期:2012-11-19

红外线测温仪提高稳定性

本章后面的知识点将逐个讨论小功率整流电路、滤波电路和稳压电路的工作原理。
多路交叉移相升压电路的工作原理
也是最基本的多路交叉移相式升压电路。以下是对推挽式升压开关电路工作原理的叙述红外线测温仪。其它多路交叉移相式升压电路拓扑结构如双路并联推挽式升压电路等可在此基础上推出。推挽式升压电路是最简单。
与通常单端式升压电路不同,图2所示的推挽式升压开关电路可看作由两路输入端和输出端并联连接的单端式升压子电路组成。这两路单端式升压子电路分别由功率开关器件S1电感L1二极管VD1和功率开关器件S2电感L2二极管VD2组成。图5为推挽式升压电路的各点波形图。交流输入u经全波整流后的电压ud加到推挽式升压电路的输入端。由有源功率因数校正控制驱动电路提供的两组相位相差180°的驱动信号ugs1和ugs2分别驱动功率开关器件S1S2使两路交叉导通。从图5中可看出.推挽式升压电路的输出电压是由两个完全相同的波形相移180°叠加而成红外线测温仪。其输出功率可扩展为单端式
用户对电源的需求也在不断增长,随着计算机等一些通信设备的日益普及。要求电源厂商能生产更高效、更优质的绿色电源,以减小电能消耗,减轻电网负担。这就必须对电源产品如UPS高频开关整流电源等的输入电路进行有源功率因数校正,以最大限度减少谐波电流。实际测量计算机等整流性负载的PF=0.7时,输入电流的总谐波失真度近80%,即无功电流是有功电流的80%。不间断电源国标(GB728687规定,输入总相对谐波含量≤10%,整流器产品国家行业标准规定输入功率因数>0.9所以,如何设计优秀的PFC电路是很关键的技术,正确的PFC电路设计技术主要由以下几个部分组成:控制电路,功率主电路,元器件选择及其参数设计。放大器电路图如图2所示。放大器第一级为折叠共源共栅结构红外线测温仪,这种结构改善了两级运算放大器的共模输入范围以及电源噪声抑制特性。可以看做是一个差分跨导级与电流级级联再紧跟一个Cascod电流镜负载的结构。第二级为AB类推挽式输出,这种输出可以高效地利用电源电压和电源电流。和一般共源共栅放大器所不同的输出端加入了M11M12M13M14四个管子,使单端输出变成了双端输出。这四个管子与偏置电路、第二级的推挽式输出电路共同组成了两个跨导线性环。
防止另一个输出晶体管关断。实际上,使用跨导线性环的目的当一个输出晶体管流过大电流时。当M21流过一个大的输出电流时,M22就有可能被关断。流过大的输出电流的情况下,至少要保证M22上能流过一个最小的电流,这样就可以减少交越失真并且提高速度。
输出端电阻和电容串联做米勒补偿,对于这样的多极点两级运放来说。以增大相位裕度,提高稳定性。通过频率补偿,两个主极点分别为:
米勒补偿后离原点最近,式中:RA 从M9漏端到地的总阻抗;CA M9漏端到地的总寄生电容;CL输出端的总电容。p1第一级放大器的输出端产生的极点。成为主极点;p2输出端产生的极点。米勒补偿后离原点较远。同时由于电阻和电容形成了通路,产生一个零点:
共有6个引出端红外线测温仪,图1给出了TOP247Y芯片内部结构图。分别是控制端C线路检测端L极限电流设定端X源极S开关频率选择端F和漏极D利用线路检测端(L可实现4种功能:过压(OV保护;欠压(UV保护;电压前馈(当电网电压过低时用来降低最大占空比);远程通/断(ON/OFF和同步。而利用极限电流设定端,可从外部设定芯片的极限电流。每个开关周期内都要检测功率MOSFET漏源极导通电阻Roon上的漏极峰值电流IDPK当IDPK>ILIMIT时,过电流比较器就输出高电平,依次经过触发器、主控门和驱动级,将MOSFET关断,起到过电流保护作用。
包括TOP247YU1光耦合器LTV817A 以及可调式精密并联稳压管LM431为减小高频变压器体积和增强磁场耦合程度,该电源采用3枚芯片。次级绕组采用了堆叠式绕法。其稳压原理为红外线测温仪,U=UR4+UZ+ULM431当U发生变化时,如U增加时,流过光耦的电流增大,光耦输出的电流随着增大,流经TOP247Y控制端的电流增加,而占空比则减小,从而U下降,这样达到稳压的目的反之U减小时也有相同的原理。
可调电压在2.5V基准值)至37V最大值)之间。R6和C18构成LM431频率补偿网络。C19为软启动电容。除5V电压外,可调精密稳压管LM431内部参考电压为2.495V输出电压经电位器和R7分压。其余各路输出未加反馈,输出电压均由高频变压器的匝数比来确定。R9R1215V输出的假负载,能降低该路的空载及轻载电压。
为了尽可能减少电磁干扰红外线测温仪,另外。开关电源的输入侧接入共模扼流圈,可以明显改善电磁噪声。而安全电容C6能滤除一次、二次绕组耦合电容产生的共模干扰,电容C1可滤除电网线之间的串模干扰。
从而得到比较平滑的直流电压(图1中vF经过整流、滤波后得到直流电压易受电网波动及负载变化的影响(一般有±10%左右的波动)必须加稳压电路,其工作过程一般为:首先由电源变压器将220V交流电压变换为所需要的交流电压值(图1中v2然后利用二极管单向导电性将交流电压整流为单向脉动的直流电压(图1中vR再通过电容或电感等储能元件组成的滤波电路减小其脉动成分红外线测温仪。可利用负反馈等措施维持输出直流电压的稳定。



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