开关电容式变换器的工作原理

合集下载

dcdc变换器工作原理

dcdc变换器工作原理

dcdc变换器工作原理
DC-DC变换器工作原理是通过将一个输入的直流电压转换成需要的直流电压输出。

以下是DC-DC变换器的工作原理:
1. 输入电压:DC-DC变换器的输入电压通过一个电感和输入滤波器连接到一个开关元件,如MOSFET或BJT。

输入电压通常是一个稳定的直流电压。

2. 开关元件:开关元件的作用是控制电流流经变换器的时间和路径。

它可以在开(导通)和关(断开)之间切换。

开关元件可以是一个MOSFET或BJT。

3. 控制器:DC-DC变换器的控制器负责控制开关元件的开关时间和周期。

它可以根据需要来实现稳定输出电压。

4. 输出滤波器:输出滤波器用于减小或消除输出电压上的杂散信号和纹波。

它通常由电感和电容组成。

5. 输出电压:DC-DC变换器的输出电压是稳定的直流电压,可以根据需要进行调整。

输出电压由控制器根据输入电压和负载要求来调整。

工作原理简述:
当开关元件导通时,输入电压通过电感和开关元件流向输出滤波器,从而实现电能的储存。

当开关元件断开时,储存的电能通过电感产生一个反向电压,使输出电压保持稳定。

控制器根据输出电压和负载变化来调整开关元件的开关时间和周期,以
使输出电压保持在稳定值。

总结:DC-DC变换器通过控制开关元件的导通和断开实现将输入直流电压转换成输出直流电压的功能。

开关电容DC/DC变换器的控制原理及拓扑结构

开关电容DC/DC变换器的控制原理及拓扑结构
( 1 : U蜊 t) : U蜊 R 1 2 c _

() 3
s 2断 开 后 , 等 效 电 路 变 为 图 1 c . 其 ( ) C1分 得 剩 余 电 荷 为 口 1= c1 ( 1, £) C2分 得 剩 余 电 荷 为 口 : 2 C2 ( 1 . 路 方 程 变 为 t) 电
维普资讯
第 2期
赵 春 华 开 关 电容 DC Dc变 换 器 的控 制 原 理 及 拓 扑 结 构 /
1 7

D, t ,
= — — — _■ 一 _
. .
( 2)
令 t 2一 t 1= T, 1一 t t 0= D . t 到 1时刻 , 电容 电压 下 降为


c1 蜊ec 到 u2 R ; 2 1 2


如 图 2所示 , 而 可 求 出 进
C 1U f 。

C1 C [ + 2 1一e ( —C Tc c’ :]


() 6
在 0时 刻 , 容 上 的 总 电场 能 为 Wc = u2 ; 电 l 到
£ 1时刻 , 的 剩 余 电场 能 为 W C1
干 扰 小 的 新 型 电 力 变换 装 置 . 分 析 了典 型 的 开 关 电 容 DC DC 变 换 器 的 控 现 /
制 原 理 , 绍 了典 型 的 DC DC 变 换 器 的 拓 扑 结 构 , 分 析 了开 关 电 容 DC 介 / 并 / DC 变 换 器 的 稳 压 原 理 和 控 制 方 法 .
维普资讯
第 1 8卷 第 2期
Vo . 1 18, o. N 2
滨州师专学报
J u n lo n h u Te c esColg o r a fBiz o a h r l e e

jsk 电容式接近开关

jsk 电容式接近开关

jsk 电容式接近开关
电容式接近开关是一种常见的传感器装置,它利用电容的变化来检测物体的接近或远离。

这种传感器通常用于工业自动化领域,以便监测物体的位置或检测物体是否在特定位置上。

下面我将从多个角度来介绍电容式接近开关。

首先,从工作原理来看,电容式接近开关利用物体与传感器之间的电容变化来检测物体的位置。

当有物体靠近传感器时,物体会影响传感器周围的电场,从而改变电容值。

传感器测量这种电容值的变化,并将其转换成相应的信号输出,以指示物体的位置。

这种工作原理使得电容式接近开关对于金属和非金属物体都具有良好的适应性。

其次,从应用领域来看,电容式接近开关在工业自动化中有着广泛的应用。

它可以用于检测物体的位置、监测流水线上的物体运动、以及在机械装置中实现触发和控制功能。

由于其灵敏度高、响应速度快、使用寿命长等特点,电容式接近开关在工业生产中起着非常重要的作用。

另外,从优缺点来看,电容式接近开关的优点包括对多种物体
材料的适应性强、精度高、寿命长等;而缺点则包括受环境因素影响较大、价格较高等。

因此,在选择使用电容式接近开关时,需要根据具体的应用场景和要求来综合考虑其优缺点。

总的来说,电容式接近开关作为一种重要的工业传感器装置,在工业自动化控制领域发挥着重要作用。

希望以上介绍能够对你有所帮助。

CLLC变换器工作原理

CLLC变换器工作原理

CLLC变换器工作原理
CLLC变换器是一种降压变换器,它由两个串联的电感、一对绕组为主的电容组成。

其工作原理如下:
1. 开关S1关闭,S2打开,输入电压通过电感L1进入并储存在电容C1中,此时电感L2中无电流流过。

2. 开关S1打开,S2关闭,电容C1通过电感L2放电,此时电感L1中的磁能转化为电容C1中的电能。

3. 开关S1关闭,S2打开,电容C1恢复至原始电压,并且向电感L2中的电容C2供电。

4. 开关S1打开,S2关闭,电容C1通过电感L2放电,此时电感L1通过电容C2向负载提供电能。

通过这一系列的操作,不断循环,将输入电压通过电容和电感的组合实现了电压的降低。

这是由于当电容通过电感放电时,电感的自感会限制电流上升速度,从而使输出电压下降。

通过选择适当的电容和电感参数,可以实现所需的电压转换比例。

同时,由于电容和电感的串联组合,CLLC变换器具有较低的输出电压纹波和较高的效率。

电荷泵工作原理

电荷泵工作原理

电荷泵,也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的"快速"(flying)或"泵送"电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器)。

1.电荷泵工作原理电荷泵的基本原理是给电容充电,把电容从充电电路取下以隔离充进的电荷,然后连接到另一个电路上,传递刚才隔离的电荷。

我们形象地把这个传递电荷的电容看成是“装了电子的水桶”。

从一个大水箱把这个桶接满,关闭龙头,然后把桶里的水倒进一个大水箱[8]。

电荷泵也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”或“泵送”电容,而非电感或变压器来储能的DC-DC变换器(直流变换器)。

它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。

其内部的MOSFET开关阵列以一定的方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(1/2,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。

2.电荷泵升压电路原理电荷泵也称为开关电容式电压变换器,是一种利用所谓的“快速”(Flying)或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC-DC(变换器)。

它们能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。

其内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电和放电,从而使输入电压以一定因数(0.5,2或3)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。

这种特别的调制过程可以保证高达80%的效率,而且只需外接陶瓷电容。

由于电路是开关工作的,电荷泵结构也会产生一定的输出纹波和EMI(电磁干扰)。

电荷泵通过控制泵电容及调节开关来保持稳定的输出电压,电荷泵开关网络在泵电容充电和放电变换周期内可以实现泵电容的并行或串行排列。

在给定的输入、输出条件(差分电压)下,应选择电荷泵的最优工作模式以保持要求的输出电压。

电荷泵开关网络采用的MOSFET 器件具有尺寸小,成本低,开关速度快,损耗最低等特点。

3.电荷泵快充原理电荷泵也叫无电感式DC-DC转换器,利用电容作为储能元件来进行电压电流的变换。

开关电容变换器组成原理及发展趋势

开关电容变换器组成原理及发展趋势

开关电容变换器组成原理及发展趋势丘东元张波(华南理工大学电力学院, 广东省广州市 510641)Composing Principle and Development of Switched Capacitor ConvertersQiu Dongyuan, Zhang Bo(College of Electric Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, 510641)ABSTRACT: Switched capacitor (SC) converters do not require any inductor or transformer, only use capacitors as energy storage components. With the advantages of small size, lightweight, high efficiency and high power density, SC converters are more popular in power electronic system. This paper divided the existed SC converters into several kinds. Based on the concept of basic SC cell, the composing principles of each kind of SC converters have been proposed. Next, the main control methods and new applications of SC converters are introduced.KEYWORDS: Switched capacitor (SC) converter, step-up, step-down, inverting摘要:开关电容变换器不含磁性元件,仅以电容作为储能元件,有体积小,重量轻,效率高和功率密度大等优点,在电力电子电路中的应用越来越广泛。

切换电容接触器原理

切换电容接触器原理

切换电容接触器原理
切换电容接触器是一种用于开关电路的电器元件,它的工作原理是利用电容器
的充放电过程来实现对电路的开关控制。

在电路中,电容器可以储存电荷并释放电荷,因此可以通过控制电容器的充放电过程来实现对电路的切换。

首先,让我们来了解一下电容器的基本原理。

电容器是由两个导体之间的绝缘
介质分隔开来的一种电子元件。

当电容器接通电源时,正极会储存正电荷,负极会储存负电荷,形成电场。

而在切断电源后,电容器会保持储存的电荷,直到通过放电过程将电荷释放掉。

在切换电容接触器中,利用电容器的充放电过程来实现对电路的切换。

当接通
电源时,电容器开始充电,导体之间的介质会储存电荷,形成电场。

在这个过程中,电容接触器处于闭合状态,电路通路畅通,电流可以流通。

而当切断电源时,电容器开始放电,释放储存的电荷,导体之间的介质不再储存电荷,电场消失。

在这个过程中,电容接触器处于断开状态,电路断开,电流无法流通。

通过控制电容器的充放电过程,可以实现对电路的切换,从而实现对电器设备
的控制。

切换电容接触器在电路中起着非常重要的作用,它可以实现对电路的快速切换,同时具有较长的使用寿命和较低的能耗。

总结一下,切换电容接触器利用电容器的充放电过程来实现对电路的切换,通
过控制电容器的充放电过程,可以实现对电路的开关控制。

它在电路中扮演着非常重要的角色,能够实现快速切换、长寿命、低能耗的特点,因此在各种电器设备中得到了广泛的应用。

开关电源电路结构及工作原理

开关电源电路结构及工作原理

开关电源电路结构及工作原理主回路—开关电源中,功率电流流经的通路。

主回路一般包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤波器、输出整流器、等所有功率器件,以及供电输入端和负载端。

开关电源(直流变换器)的类型很多,在研究开发或者维修电源系统时,全面了解开关电源主回路的各种基本类型,以及工作原理,具有极其重要的意义。

开关电源主回路可以分为隔离式与非隔离式两大类型。

1. 非隔离式电路的类型:非隔离——输入端与输出端电气相通,没有隔离。

1.1. 串联式结构串联——在主回路中开关器件(下图中所示的开关三极管T)与输入端、输出端、电感器L、负载RL四者成串联连接的关系。

开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管T导通时,输入端电源通过开关管T 及电感器L对负载供电,并同时对电感器L充电,当开关管T关断时,电感器L中的反向电动势使续流二极管D自动导通,电感器L中储存的能量通过续流二极管D形成的回路,对负载R继续供电,从而保证了负载端获得连续的电流。

串联式结构,只能获得低于输入电压的输出电压,因此为降压式变换。

1.2. 并联式结构并联——在主回路中,相对于输入端而言,开关器件(下图中所示的开关三极管T)与输出端负载成并联连接的关系。

开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管T导通时,输入端电源通过开关管T 对电感器L充电,同时续流二极管D关断,负载R靠电容器存储的电能供电;当开关管T关断时,续流二极管D导通,输入端电源电压与电感器L中的自感电动势正向叠加后,通过续流二极管D对负载R供电,并同时对电容器C充电。

由此可见,并联式结构中,可以获得高于输入电压的输出电压,因此为升压式变换。

并且为了获得连续的负载电流,并联结构比串联结果对输出滤波电容C的容量有更高的要求。

1.3.极性反转型变换器结构极性反转——输出电压与输入电压的极性相反。

电路的基本结构特征是:在主回路中,相对于输入端而言,电感器L与负载成并联。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

开关电容式变换器的工作原理
多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理利用更多的受控开关和电容,改变
输出电压与输入电压之比,并在供电电池使用过程中,随着电压的降低,自动地依次
改变电路的倍增因子,伎其由小到大变化,就能保证在电池电压变化时,有足够高的
输出电压来驱动。

电压倍增的原理—。

最大效率为,平均效率为腮。

采用脚薄型则封装,尺寸为,方形。

关于输出电压倍增及其模式的自动切换和没有多少区别,这里不
再重复。

软启动含有软启动线路,以限制电源接退时和过渡模式下输入端的浪涌电流。

在电源接通之初,输出ABC电子电容直接由输入以斜升的电流充电电荷泵还没有工作,经过,如果所有的阴极电位没有到以上,则毗转入倍模式,的输出电流按的阶梯向预
设值步进增大如果再经过,所有的阴极电位仍然没有在以上,则转入倍模式,的输出
电流再一次按的阶梯向预设值步进增大。

不论何时,如果输出电压低于,则软启动程序都将复位到倍输出模式。

输出电流
的设置利用串行接口,可以对主屏副屏和闪光灯皿的电流进行设置。

此串行接口有两
条线和,用来控制主副屏删亮度闪光灯和的变化以及四最大电流随温度的降额情况,
为串行数据线,为串行时钟线,采用标准的串行接口写字节命令。

只是一个从设备受
控设备,依赖于主设备一般为微处艾博希电子理器来产生时钟信号。

主设备在总线上
启动数据传送并产生时钟信号,先向传送位的地址字节,接着传送位的控制字节,控
制字节包含位的命令编码和位的数据。

每次传送序列以”打头,而以”结束。

控制字
节的格式如表。

输出电流为的开关电容型变换器是凌特公司产品,和的功能相似,能
驱动个主屏个副屏和个删四,总输出电流为有个电流为的恒流源分别驱动每个最大的
显示电流由内部的精确的基准电流源确定亮度调节有级利用两条串行接口线,位的数
模转换器信号对每个电流源独立地控制其迈断调光和改变亮度水平输出电压按倍倍倍
倍增电路自动切换工作模式,接通电源后开始按倍电压模式工作,只要有一个皿电流
下降,电路自动转入增压模式。

它是一种高效低噪声的电荷泵型器件。

电路采用脚塑料封装,尺寸为咖,其实
用电路中一实际为条引出线,分别和的阴极相连,为每个阴极提供恒定的电流,此电流可由。

调高到,按级阶梯调节,由内部的位和软件确定,如果内部的数
据寄存器四一设置为,则输出电流为。

通过电路采用脚薄型封装,尺寸为删皿皿,厚度仅为咖。

是的外形及实用电路。

的开关管及二极管均需外接,内部集
成有驱动开关管栅极的输出,它能提供驱动的源电流和的灌电流。

由接于脚电
源高端及脚的电阻决定的电流人印。

串行口的控制,一还刃以用作漏极开路输出,—。

是两条串行输入线,输IC现货商入时钟和数据。

每来一个时钟脉冲,
其作用和上面介绍的中的串行口相似,冉重复。

引脚是所有数据线的电源,将
置于欠电压封锁阉值以下时,的数据寄存器均被复位为。

该脚应当用或的陶瓷
电容旁路接地。

脚是的伎能禁止脚,当该脚由低变高时,四按预定的亮度点亮。

—是的另一种应用电路。

大电流电荷泵型驱动器是一种大电流的电荷泵型四驱动器,输出电流可达,有个恒流源输出用来驱动个个主屏个副屏个相机显示屏皿个删彩屏和个副屏四。

cjmc%ddz
看似短暂的一生,其间的色彩,波折,却是纷呈的,深不可测的,所以才有人拼尽一切阻隔,在路漫漫中,上下而求索。

不管平庸也好,风生水起也罢,其实谁的人生不是顶着风雨在前行,都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂?
有时候行到风不推身体也飘摇,雨不流泪水也湿过衣衫,而让我们始终坚持的除了一份信念:风雨总会过去,晴朗总会伴着彩虹挂在天边。

一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们,那就是流动在心底的爱,一份拳拳之爱,或许卑微,却是我们执著存在这个世界上,可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。

人生的途程积累了一定的距离,每个人都成了哲学家。

因为生活会让我们慢慢懂得:低头是为了抬头,行走是为了更好地休憩,不阅尽沧桑怎会大度,没惯见成败怎会宠辱不惊,不历经纠结怎会活得舒展?
看清才会原谅,有时的无动于衷,不是不屑,不是麻木,而是不值得。

有时痛苦,不是怕失去,不是没得到,而是因为自私,不肯放手,不是自己的,也不想给。

人生到最后,有的人把自己活成了富翁,有的人却一无所有。

梭罗说:一个人富裕程度如何,要看他能放下多少东西。

大千世界,我们总是想要的太多,以为自己得到的太少。

是啊,一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢?到了一定年龄,才会明白一个人对物质生活的过多贪求,反而让自己的心灵变得愈加贫穷。

人生到了最后,其实活出的只是一个灵魂的高度,清风明月,花香草色,便是一袖山水,满目清澈。

放下从前,放下过去,从容地走入当下,和自己的内心交流,和自己的灵魂对话,听时光走过的声音,嗅闻它御风而过的芳香……
如果兜兜转转了大半个人生的你,此刻依然觉得自己很贫穷,那么愿一无所有的你,
看似短暂的一生,其间的色彩,波折,却是纷呈的,深不可测的,所以才有人拼尽一切阻隔,在路漫漫中,上下而求索。

不管平庸也好,风生水起也罢,其实谁的人生不是顶着风雨在前行,都在用平凡的身体支撑着一个看不见的灵魂?
有时候行到风不推身体也飘摇,雨不流泪水也湿过衣衫,而让我们始终坚持的除了一份信念:风雨总会过去,晴朗总会伴着彩虹挂在天边。

一定还有比信念还牢固的东西支撑着我们,那就是流动在心底的爱,一份拳拳之爱,或许卑微,却是我们执著存在这个世界上,可以跨越任何险阻的勇气、力量和最美丽的理由。

人生的途程积累了一定的距离,每个人都成了哲学家。

因为生活会让我们慢慢懂得:低头是为了抬头,行走是为了更好地休憩,不阅尽沧桑怎会大度,没惯见成败怎会宠辱不惊,不历经纠结怎会活得舒展?
看清才会原谅,有时的无动于衷,不是不屑,不是麻木,而是不值得。

有时痛苦,不是怕失去,不是没得到,而是因为自私,不肯放手,不是自己的,也不想给。

人生到最后,有的人把自己活成了富翁,有的人却一无所有。

梭罗说:一个人富裕程度如何,要看他能放下多少东西。

大千世界,我们总是想要的太多,以为自己得到的太少。

是啊,一个贫穷的人怎么会轻易舍得抛下自己的所有呢?到了一定年龄,才会明白一个人对物质生活的过多贪求,反而让自己的心灵变得愈加贫穷。

人生到了最后,其实活出的只是一个灵魂的高度,清风明月,花香草色,便是一袖山水,满目清澈。

放下从前,放下过去,从容地走入当下,和自己的内心交流,和自己的灵魂对话,听时光走过的声音,嗅闻它御风而过的芳香……
如果兜兜转转了大半个人生的你,此刻依然觉得自己很贫穷,那么愿一无所有的你,。

相关文档
最新文档