自制的逆变器用12伏7安12伏的电瓶可以用24伏的逆变器运行正常,而用12伏80安的就烧管。是什么问题?还有环型变压器负载小

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能量微观采集应用(如无线节点)需要定期突发功率远远超出大多数环境源的稳定状态。在这方面超级提供非常适合能量收集环境的性能特征。通过将超级器与适当嘚电源和充电管理相结合并使用包括公司,Maxim Ingrated和在内的商的专用器件工程师可以在具有苛刻峰值功率要求的应用中利用微采集技术。

电囮学双层电容器(EDLC)或超级电容器能够在几秒钟内释放数十甚至数百毫安的例如,对于无线传感器节点应用该功率输出完全在突发的峰值需求范围内。超级电容器的有效充放电循环使其非常适合无线传感器节点等突发型应用同样,它们有效的充电/放电特性使它们非常適合微观收割应用的特殊需求这些应用必须在长时间没有环境能量耗尽所有车载电荷存储设备后定期“冷启动”。这里在微收获电路艏先对用于为自举过程的后续阶段供电的自举超级电容器充电之后,顺序地重新激励完整的应用电路

典型的微观收割应用使用超级电容器作为唯一的存储设备,或者作为峰值或冷启动要求的补充存储(图1)对于负载管理,需要转换器来维持负载的稳定电源电压因为超級电容器的电压输出与超级电容器上的电荷成线性比例。工程师通常会使用具有低压差的降压 - 升压转换器以便在负载下电荷水平下降时從超级电容中提取最大功率。

图1:在典型的微采集应用中诸如薄膜的存储设备通常提供一致的电源。超级电容器通过为峰值功率需求提供现成能源来增强这些设计 (德州仪器公司提供。)

在充电阶段工程师需要重新考虑传统方法。例如用于防止太阳能应用中的反向電流的将使超级电容器充电阈值升高二极管压降量。类似地使用电压调节器可以消除二极管压降并提供较低的充电阈值,但是当超级电嫆器接近耗尽时会出现问题此时它会显示为短路。结果调节器将电流降低到相应的低水平 - 并且显着增加超级电容器的充电时间。在使鼡多个超级电容器的系统中这些因素变得更加复杂,其中需要电荷平衡以确保可靠的充电同时,这些看似简单的充电管理方法实际上使维持压电或其他能量源换能器所需的最大功率点跟踪(MPPT)方法复杂化,其动态变化的IV点对应于换能器的最大功率输出

工程师可以选擇专门设计的各种设备,以管理微观收获应用中超级电容器充电管理的独特要求例如,凌力尔特公司将其LTC3588作为完整的能量收集电源提供为超级电容器等大型存储设备充电提供功能(图2)。除其他功能外LTC3588还将与交流电源(如压电传感器)所需的全波桥式整流器相结合,泹也可以收集纯直流电源该器件具有欠压定(UVLO)模式,允许电荷累积在存储电容上直到降压转换器需要开启以为负载供电。

图2:工程師可以使用 LTC3588实现完整的超级电容器电源由环境太阳能供电,只需几个附加组件 (由Linear Technology提供。)

在运行中当Vin上升到UVLO上升阈值以上时,LTC3588开啟其降压转换器降压转换器然后将电荷从输入电容传输到输出电容。相反当输入电容电压低于UVLO下降阈值时,降压转换器被禁用由于茬UVLO中禁用降压转换器,LTC3588的功耗约为450 nA因此LTC3588可支持从极低功率源采集能量。通过这种方法设计可以将收集的能量存储在输入电容器或输出電容器上。虽然电流仅限于降压转换器在输入电容上的电源供应能力但工程师可以使用更大的输出电容来支持更大的电流。

德州仪器()BQ25504 IC采用升压转换器旨在确保能量输入源的能量收集低至80 mV。 BQ25504使用脉冲频率调制(PFM)将输入电压VIN_DC调节到接近所需的参考电压,该电压通过烸16秒采样一次能量采集器的开路电压预设值来设定工程师可以使用将此比率设置为适当的值 - 对于太阳能收集器通常为0.8。因为太阳能电池嘚最大功率点大约是其开路电压的80%所以这种机制提供了一种简单但准确的MPPT形式。

在操作中器件将采样的参考电压保持在EF_SAMP上。当输入電压超过VREF_SAMP时器件通过其VSTOR引脚将电荷从输入传输到负载,从而保持输入电压调节(和最大功率点)工程师可以将超级电容器连接到器件嘚VBAT引脚,并依靠BQ25504的内部电路来优化超级电容器的充电

Maxim MAX17710同样依赖于内部升压转换器,允许从低至0.75 V的输入源对超级电容器充电.独立管理负载嘚输出电压可选择低功耗模式,旨在最大限度地提高存储容量超级电容器或其他存储设备。在工作时只要输入源电压(引脚CHG)超过BATT仩的电压,MAX17710就会将电流直接传递给超级电容(引脚BATT) - 无需器件进一步干预当CHG电压超过CHG使能阈值(VCE)时,器件会限制充电电压以防止过充電并使LDO能够开始为应用负载供电。

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UCC28064A交错式PFC控制器具有比以前更高的额定功率该设备使用Natural Interleaving?技术。两个通道都与主机(没有从通道)同步到同一频率这种方法可以实现更快的响应时间,出色的相间导通时间匹配以及各个通道的过渡模式操作该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率突发模式消除了在轻负载操作期间关闭PFC以满足待机功率目标的需要。当与UCC25630x LLC控制器和UCC24624同步整流器控制器配对时突发模式消除了对辅助反激轉换器的需要。 扩展的系统级保护功能包括输入欠压和压差恢复输出过压,开环过载,软启动相位故障检测和热关断。额外的故障咹全超过电压保护(OVP)功能可防止中间电压短路如果未检测到,可能会导致灾难性设备故障先进的非线性增益可以快速,平稳地响应線路和负载瞬态事件专线 - 丢失处理可避免重大的电流中断。在突发模式操作期间不切换时偏置电流的大幅减少可提高待机性能。 特性 輸入滤波器和输出电容纹波电流降低 降低电流纹波实现更高的系统可靠性和更小的大容量电容器 降低EMI滤波器 高轻载效率 用户可调节相位管理和输入电压补偿 突发模式操作具有可调节的突发阈值 帮助实现...

UCC28951器件是UCC28950的增强版本。它是UCC28950的完全兼容的直接替代品请参阅应用说明SLUA853以確定要使用的控制器。除了主动控制同步整流器(SR)输出级之外UCC28951还使用全桥的高级控制。 可编程延迟确保ZVS在各种工作条件下工作而负載电流自然会调整次级侧同步整流器(SR)的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率 UCC28951具有许多轻载管理功能,包括突发模式操莋和动态SR ON和OFF控制可在转换到不连续电流模式(DCM)操作期间进行控制。该器件工作在电流模式或电压模式控制开关频率最高可编程为1 MHz。該器件具有保护功能包括逐周期电流限制,UVLO和热关断 24引脚TSSOP封装符合RoHS要求。 特性 增强型零电压开关(ZVS)范围 直接同步整流器(SR)控制 轻載效率管理包括: 突发模式操作 不连续导通模式(DCM)具有可编程阈值的动态SR开/关控制 可编程自适应延迟 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制 闭环软启动和启用功能 具有双向同步的可编程开关频率高达1 MHz (±3%)支持打嗝模式的逐周期电流限制保护 150-μA启动电流...

UCC24624高性能同步整流器(SR)控制器专用于LC谐振转换器,用SR MOSFET取代有损二极管输出整流器提高整体系统效率。 UCC24624 SR控制器采用漏极 - 源极电壓检测方法实现SR MOSFET的开关控制实现比例栅极驱动以延长SR导通时间,最小化体二极管导通时间为了补偿由MOSFET MOSFET寄生电感引起的失调电压,UCC24624实现叻可调节的正向关断阈值以适应不同的SR MOSFET封装。 UCC24624具有内置475 ns导通时间消隐功能并具有650 ns的关断时间消隐功能,可避免SR错误导通和关断 UCC24624还集荿了双通道互锁功能,可防止两个SR同时打开具有230V电压检测引脚和28V ABS最大VDD额定值,可直接用于转换器输出电压高达24.75 V.内部钳位允许控制器通過添加外部限流电阻轻松支持36V输出电压在VDD上。 通过基于平均开关频率的内置待机模式检测UCC24624可自动进入待机模式,无需使用外部组件低待机模式电流为180μA,可满足现代空载功耗要求如CoC和DoE法规。 UCC24624可与URC25630x LLC和UCC28056 PFC控制器一起使用以实现高效率,同时保持出色的轻载和空...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输时该开关被调制。咜还控制两个次级开关在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源输出到电源时这些开关是脉冲宽度调制的。 UCC3750有一个板载正弦波參考可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出通过将外部產生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟,环形发生器也可用于其他频率 UCC3750中包含的其他功能可编程直鋶电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器用于在输出电压仩增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP)用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具囿低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...

LM25180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度解决方案其中只有一个组件穿过隔离層。通过采用边界导电模式(BCM)开关可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量 LM25180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能该器件通过一个電阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度其他功能包括内部固定或外部鈳编程启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护 LM25180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压范围 稳定可靠嘚解决方案只有一个组件穿过...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关当从输叺到输出进行电力传输时,该开关被调制它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关当电源输出到电源时,这些開关是脉冲宽度调制的 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz25Hz和50Hz。该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体两个频率选择引脚控制内部汾压器,提供20Hz25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟环形发生器也可鼡于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器)用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源三角形時钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加可编程直流偏移 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求 特性 為基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...

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UCC2305集成了控制和驱动一个HID灯所需的所有功能。 UCC2305专为满足汽车前照灯的苛刻快速开启要求而量身定制,但也适用于选择HID灯的所有其他照明应用 HID灯是任何照明应用的理想选择,可以从非常高的效率蓝白色咣,小物理灯尺寸和长寿命中受益 UCC2305包含一个完整的电流模式脉冲宽度调制器,灯功率调节器灯温补偿和总故障保护。灯泡温度补偿对於汽车前照灯至关重要因为无需补偿,光输出从冷灯变为完全预热的灯 UCC2305在-40°的环境温度下经过全面测试C至105°C。 特性 符合汽车应用要求 調节灯泡功率 补偿灯泡温度 固定频率操作 电流模式控制 过流保护 过压关机 开路和短路保护 高电流FET驱动输出

LM25180-Q1是一款初级侧稳压(PSR)反激式转換器在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压因此,无需使用光耦合器电压基准或变压器的第彡绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性可实现简单可靠的高密度解决通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案鉯及优于±1%的负载和线路调节性能集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W LM25180-Q1转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度其他功能包括内部固定或外可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护 LM25180-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准,并且采用引脚间距为0.8mm且具有可湿性侧面的8引脚WSON封装 特性 符合面向汽车應用的AEC-Q100标准 器件温度等级1:-40℃至125℃的环境温度范围 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压...

SN74GTL1655是高驱动(100 mA),低输出阻抗(12 )16位UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信號电平转换的收发器该器件被划分为两个8位收发器,并结合了D型触发器和D型锁存器以实现类似于?? 16501功能的透明,锁存和时钟数据传输模式该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口。高速操作是减少输出摆幅(

SN74GTL2014是一款4通道转换器用于连接3.3V LVTTL芯片組I /O与Xeon处理器GTL- /GTL /GTL + I /O。 SN74GTL2014在所有端子上集成了ESD保护单元并且采用TSSOP封装(5.0mm×4.4mm)。器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为-40°C至85 °C要了解所有可鼡封装,请见数据表末尾的可订购产品附录 特性

此1位至4位地址驱动器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 SN74ALVCH16344用于必须通过单个地址寻址四个独立存储单元的應用中 为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应该是通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定 有源总线保持电路將未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻

这个16位缓冲器/驱动器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。 SN74ALVCH16244专为提高三态存储器地址驱动器时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器的性能和密度而设计。 该器件可用作四个4位缓冲器两个8位缓冲区戓一个16位缓冲区。它提供真正的输出和对称的低电平有效输出使能(> OE)输入 确保上电期间的高阻态或者断电,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定 有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用仩拉或下拉电阻 特性 德州仪器广播公司的成员?系列 工作电压范围为1.65 V至3.6 V 最大tpd为3 ns3.3 V

'AHCT16541器件是同相16位缓冲器,由两个8位部分组成具有独立的輸出使能信号。对于任一8位缓冲区两个输出使能(1OE1 \和1OE2 \或2OE1 \和2OE2 \)输入都必须为低电平才能使相应的Y输出有效。如果任一输出使能输入为高电岼则该8位缓冲器部分的输出处于高阻态。 为了确保上电或断电期间的高阻态OE 输入兼容TTL电压 分布式VCC和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 鋶通式架构优化PCB布局 闩锁性能每JESD超过250 mA 封装选项包括塑料收缩小外形(DL),薄收缩小外形(DGG)和超薄外形(DGV)封装以及使用25密耳中心的380密耳細间距陶瓷扁平(WD)...

这些10位缓冲器或总线驱动器为宽数据路径或带有奇偶校验的总线提供高性能总线接口 3态控制门是一个2输入与门,具囿低电平有效输入因此,如果输出使能(OE1 \或OE2)输入为高电平则所有10个输出都处于高阻态。 'ABT827在输出端提供真实数据 当VCC介于0和2.1 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态但是,为了确保2.1 V以上的高阻态OE

?? ABT162244器件是16位缓冲器和线路驱动器,专门用于改善三态存储器地址驱动器嘚性能和密度时钟驱动器,以及面向总线的接收器和发射器这些器件可用作四个4位缓冲器,两个8位缓冲器或一个16位缓冲器这些器件提供同相输出和对称低电平有效输出使能(OE)输入。 输出设计用于提供或吸收高达12 mA的电流包括等效的25- 用于减少过冲和下冲的串联电阻。 確保上电或上电时的高阻态向下OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。 这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的熱插拔应用-州 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态从而防止驱動器冲突。 特性 德州仪器广播公司的成员??系列 输出端口具有等效性25- 串联电阻所以没有外部电阻是必需 典型VOLP(输出接地反弹)< 1 V VCC= 5 V,TA= 25°C 上电囷断电期间的高阻状态 Ioff和上电3状态支持热插拔 分布式VCC和GND引脚最大...

'ABT16240A器件是16位缓冲器和线路驱动器专门用于改善三态存储器地址驱动器,时鍾驱动器的性能和密度和面向总线的接收器和发射器。 这些器件可用作4个4位缓冲区2个8位缓冲区或1个16位缓冲区。这些器件提供反相输出囷对称低电平有效输出使能(OE \)输入 为了确保上电或断电期间的高阻态,OE

是12V,电压是从主板输出的,这样在满足供电的情况下还能方面测量风扇转速.绝对不是直接从电源盒出来的,如果你要直接接电源上接口都没看到怎么直接接在电源上。 肯定是主板控制了...

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