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极速快3是真的假的:如何正确选择双向转换器控制方案

电子设计 ? 2018-07-04 09:20 ? 次阅读

极速快3是什么彩票 www.ln0d0.cn 48V-12V双电池电源系统正普通用于轻度混合动力电动车。车辆的动态工作条件可能需要在两个电池轨道之间来回传送高达10kW的电功率。由于移动车辆中的各种操作情况,控制一个方向或另一个方向上的功率流需求可以说是一个相当复杂的任务,需要数字控制方案的智能。因此,当领先的汽车制造商和一级供应商开始开发48V-12V双向电源转换器时,大多数都采用了全数字方法。

全数字解决方案成本昂贵,因为它们需要许多离散的模拟电路。这些模拟电路包括精密电流检测放大器、功率MOSFET栅极驱动器、监视和?;さ缏?/u>等。由于电路板上的设备数量庞大,离散解决方案显得笨重且不可靠。为了减少解决方案尺寸和降低成本,同时提高性能和系统级可靠性,一些一级供应商正在寻找一种混合架构,其中微控制器处理更高级别的智能管理,且高度集成的模拟控制器实现电源转换器级。在这篇博文中,我将讨论如何确定这种模拟控制器的最合适的控制方案。

控制电路包括:

  • 增益为50的电流检测放大器,通过方向指令DIR(“0”或“1”)进行方向转向。

  • 跨导放大器用作电流环路误差放大器,在非反相引脚施加参考信号(ISET),以设置相位直流电流调节值。

  • PWM比较器。

  • 与HV-Port电压成比例的斜坡信号。

  • 由DIR控制的转向电路,用于施加PWM信号以控制Q1或Q2作为主开关。

  • COMP节点处的环路补偿网络。

Rcs感应电感电流,且信号被放大50倍。该信号被发送到跨导放大器的反相输入,导致COMP节点处的误差信号,该节点也是PWM比较器的非反相输入的节点。比较误差信号和斜坡信号产生PWM信号。由DIR命令控制,PWM信号可控制Q1进行降压模式操作,并强制电流从HV端口流向LV端口,或当发送到Q2时,反转电流流动的方向。

图1:TI专用平均电流模式控制方案的双向电流转换器

操作模式

电厂传递函数

降压模式:电流从HV端口流向LV端口

升压模式:电流从LV-端口流向HV-端口

2:变流器功率装置传递函数(KFF是斜坡发生器系数;Vramp?= KFF×VHV-端口;Rs是沿着功率流路径的有效总电阻,不包括Rcs

表2所示为新控制方案的优点。电厂传递函数对于双向操作是相同的,它是一阶系统。此外,传递函数与诸如端口电压和负载电流水平的操作条件无关。因此,应用单个II型补偿网络将在所有工作条件下始终稳定双向转换器,大大简化了实际电路的运用,并提高了性能。

TI的专有平均电流模式控制方案适用于汽车48V-12V双向电流控制器。它需要单个II型补偿网络来覆盖双向操作,而不管操作条件如何。电流调节精度——尽管存在电感公差,但均匀共享高功率等的自然的多相并联操作将大大简化高性能的双向转换器设计。TI在LM5170-Q1多相双向电流控制器中实现了这种控制方案。阅读博文“双电池系统中的汽车48V和12V电源互联”,了解如何克服设计混合电动车电源的挑战。

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AD8315 50 dB GSM PA控制器

HMC612 对数检波器控制器,采用SMT封装,50 Hz - 3 GHz

和特点 宽输入带宽: 50 Hz至3 GHz 宽动态范围:最高74 dB 高精度:±1 dB(60 dB范围,最高0.9 GHz) 电源电压:+2.7V至+5.5V 出色的温度稳定性 关断模式 4x4mm紧凑型无引脚 SMT封装 产品详情 HMC612LP4(E)对数检波器/控制器适合用来将频率范围为50 Hz至3 GHz的输入信号转换为输出端成比例的直流电压。 HMC612LP4(E)采用连续压缩技术,在宽输入频率范围内具有极高的动态范围和转换精度。 随着输入信号增加,连续放大器逐渐进入饱和状态,从而生成对数函数近似值。 对一系列平方律检波器输出求和,转换至电压域并缓冲,以驱动LOGOUT输出。 在检测模式下,LOGOUT引脚短路至VSET输入,并提供19 mV/dB标称对数斜率以及-99 dBm截点。 HMC612LP4(E)还可用于控制器模式,在该模式下外部电压施加到VSET引脚,构成AGC或APC反馈环路。 应用 蜂窝/PCS/3G WiMAX、WiBro、WLAN、固定无线与雷达 电源监测与控制电路 接收机信号强度指示(RSSI) 自动增益与电源控制 ?? 方框图...
发表于 02-15 18:42 ? 10次 阅读
HMC612 对数检波器控制器,采用SMT封装,50 Hz - 3 GHz

AD8313 0.1 GHz至2.5 GHz、70 dB对数检波器/控制器

和特点 工作频率: 0.1 GHz至3.5 GHz 高动态范围: 70 dB至±3.0 dB 高精度: ±1.0 dB(65 dB范围,1.9 GHz) 快速响应: 40 ns(满量程典型值) 控制器模式带有误差输出 调整比例不随电源电压和温度而变化 宽电源电压范围: 2.7 V至5.5 V 低功耗:40 mW (3 V) 省电特性:60 mW (3 V) 产品详情 AD8313是一款完整的多级解调对数放大器,它能将输入端的RF信号精确地转换为直流输出端的等效dB标度值。 AD8313在0.1 GHz至2.5 GHz的信号频率范围内能保持较高的对数一致性。 该应用很简单,只需2.7 V至5.5 V的单电源并添加合适的输入和电源耦合。 它采用3 V电源供电时,13.7 mA功耗(对于TA = 25°C)仅为41 mW. 具有省电特性,输入拉高以启动低电流(20 μA)休眠模式,阈值为电源电压的一半。AD8313采用ADI公司先进的25 GHz硅双极性IC工艺制造,提供8引脚MSOP封装。 工作温度范围为?40°C至+85°C。方框图...
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AD8313 0.1 GHz至2.5 GHz、70 dB对数检波器/控制器

HMC600 75 dB对数检波器/控制器,采用SMT封装,0.05 - 4.0 GHz

和特点 宽动态范围: 最高75 dB 灵活的电源电压: +2.7V to +5.5V 关断模式 出色的温度稳定性 4x4mm紧凑型无引脚SMT封装 产品详情 HMC600LP4(E)对数检波器/控制器可在输入端将RF信号转换为输出端成比例的直流电压。 HMC600LP4(E)采用逐次压缩拓扑,在宽输入频率范围内具有极高的动态范围和转换精度。 随着输入功率增加,连续放大器逐渐进入饱和,从而生成对数函数近似值。 对一系列平方律检波器输出求和,转换至电压域并缓冲,以驱动LOGOUT输出。 在检测模式下,LOGOUT引脚短路至VSET输入,并提供19mV/dB标称对数斜率以及-95 dBm截点。 HMC600LP4(E)还可用于控制器模式,在该模式下外部电压施加到VSET引脚,构成AGC或APC反馈环路。应用 蜂窝/PCS/3G WiMAX、WiBro与固定无线 电源监测与控制电路 接收器信号强度指示(RSSI) 自动增益与电源控制 方框图...
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HMC600 75 dB对数检波器/控制器,采用SMT封装,0.05 - 4.0 GHz

AD8319 1 MHz至10 GHz、40 dB对数检波器/控制器

和特点 宽带宽:1 MHz至10 GHz 高精度:±1.0 dB(温度范围内) 动态范围:>40 dB (8 GHz) 温度稳定性:±0.5 dB 低噪声测量/控制器输出VOUT 脉冲响应时间:8 ns/10 ns(下降/上升) 小尺寸、2 mm × 3 mm LFCSP_VD封装 电源供电:3.0 V至5.5 V(22 mA) 采用高速SiGe工艺制造 产品详情 AD8319是一款解调对数放大器,它能将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件有测量和控制器两种工作模式。对于1 MHz至8 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。输入动态范围为40 dB(典型值,电阻:50 Ω),误差小于±1 dB。AD8319具有8 ns/10 ns响应时间(下降时间/上升时间),实现超过50 MHz脉冲速率的RF突发检测。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。需在3.0 V至5.5 V电源供电下工作。典型功耗为22 mA,当器件禁用时,功耗降至200 μA。AD8319可配置为向功率放大器提供控制电压或从VOUT引脚提供测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至最小。在这种模式下,设定点...
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AD8319 1 MHz至10 GHz、40 dB对数检波器/控制器

AD605 双通道、低噪声、单电源可变增益放大器

和特点 两个独立的线性dB通道最大增益时的输入噪声:1.8 nV/√Hz,2.7 pA/√Hz -3 dB带宽:40 MHz差分输入可编程绝对增益范围:–14 dB至 +34 dB(FBK与OUT短路)可变增益调整比例:20 dB/V至40 dB/V增益不随温度和电源变化而变化单端单极性增益控制输出共模独立设置在增益控制下限时电源关断5 V单电源低功耗:每通道90 mW 产品详情 AD605是一款低噪声、高精度、双通道、线性dB可变增益放大器(VGA),并针对所有要求高性能、宽带宽可变增益控制的应用进行了优化。它采用5 V单电源供电,提供差分输入和单极性增益控制,使用方便。用户可决定增益范围,并通过外部基准输入提供用户决定的增益调整比例(dB/V),从而可实现更大的灵活性。借助差分输入、单电源指数放大器(DSX-AMP)架构,AD605可实现高性能线性dB响应。每个DSX-AMP均内置0 dB至-48.4 dB可变衰减器,后接高速固定增益放大器。衰减器基于7级R-1.5R梯形网络。触点之间的衰减为6.908 dB,整个梯形网络的衰减为48.360 dB。当VOCM偏置VP/2时,DSX-AMP架构提供1.8 nV/√Hz输入噪声谱密度,并接受±2.0 V输入信号。AD605的每个独立通道均提供48 dB增益...
发表于 02-15 18:40 ? 17次 阅读
AD605 双通道、低噪声、单电源可变增益放大器

LTC1392 微功率温度、电源和差分电压监视器

和特点 完整的内置环境温度传感器 系统电源监视器 10 位分辨率轨至轨共模差分电压输入 采用 8 引脚 SO 封装和 PDIP 封装 闲置时的电源电流为 0.2μA 以最大速率采样时的电源电流为 700μA 单电源电压:4.5V 至 6V 三线式半双工串行 I/O 可与大多数 MPU 串行端口和所有 MPU 并行 I/O 端口通信????????? 产品详情 LTC?1392 是一款微功率数据采集系统,专为测量温度、片内电源电压和一个差分电压而设计。差分输入具有轨至轨共模输入电压范围。LTC1392 包含一个温度传感器、一个具采样及保持电路的 10 位 A/D 转换器、一个高准确度带隙基准和一个三线式半双工串行接口。 可通过编程使 LTC1392 测量环境温度、电源电压和差分输入引脚上的一个外部电压,还可用于采用一个外部检测电阻器进行电流测量。当测量温度时,A/D 转换器的输出代码与温度 (°C) 成线性比例关系。生产微调在室温条件下实现了 ±2°C 的初始准确度,而在整个 –40°C 至 85°C 的温度范围内则实现了 ±4°C 的初始准确度。 片内串行端口可通过 3 根或 4 根导线实现至多种 MPU 的高效数据传输。这与低功耗相结合,使得远程位置传感成为可能,并有利于穿...
发表于 02-15 18:37 ? 21次 阅读
LTC1392 微功率温度、电源和差分电压监视器

LTC2991 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器

和特点 可测量电压、电流和温度可测量 4 个远端二极管的温度0.7°C (典型值) 准确度、0.06°C 分辨率1°C (典型值) 内部温度传感器串联电阻抵消14 位 ADC 负责测量电压 / 电流PWM 温度输出3V 至 5.5V 电源工作范围8 个可选地址内部 10ppm/°C 电压基准V1 至 V8 输入 ESD 额定?;さ燃吨?6kV HBM16 引脚 MSOP 封装 产品详情 LTC?2991 用于监视系统温度、电压和电流。通过 I2C 串行接口,8 个监视器可单独地测量电源电压,并能配对以进行电流检测电阻器或温度感测晶体管的差分测量。其他的测量包括内部温度及内部 VCC。内部 10ppm 基准最大限度地缩减了所需的支持元件数目以及占板面积??裳〉刂泛涂膳渲霉δ芪?LTC2991 提供了灵活性,使其可应用于各种需要测量温度、电压或电流数据的系统。LTC2991 非常适合于那些要求低于毫伏电压的分辨率、1% 电流测量和 1°C 温度准确度或此三者之任意组合的系统。应用温度测量电源电压监视电流测量远端数据采集环境监视 方框图...
发表于 02-15 18:37 ? 13次 阅读
LTC2991 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器

ADG5433 高压防闩锁型三通道SPDT开关

和特点 防闩锁 8 kV HBM ESD 低导通电阻:13.5 Ω ±9 V至±22 V双电源供电 9 V至40 V单电源供电 最大额定电源电压:48 V 额定电压范围:±5V、±20V、+12V、+36V 模拟信号范围:VSS至 VDD 通过汽车应用认证 产品详情 ADG5433和ADG5434均为单芯片工业CMOS模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。 ADG5433(LFCSP和TSSOP封装)提供EN输入,用来使能或禁用器件。 禁用时,所有通道均关断。这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。应用继电器替代方案自动测试设备数据采集仪器仪表航空电子音频和视频开关通信系统产品特色- 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。- 低导通电阻RON。- 双电源供电。 对于双极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高±22 V的双电源供电。- 单电源供电。 对于单极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高40V的单电源供电。- 3 V 逻...
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ADG5433 高压防闩锁型三通道SPDT开关

ADG5434 高压防闩锁型四通道SPDT开关

和特点 无闩锁现象 8 kV HBM ESD额定值 低导通电阻:13.5 Ω 双电源供电:±9 V至±22 V 单电源供电:9 V至40 V 最大额定电源电压:48 V 额定电压范围:±15V、±20V、+12V、+36V 模拟信号范围:VSS至VDD产品详情 ADG5433和ADG5434均为单芯片工业CMOS模拟开关,分别内置三个/四个独立可选的单刀双掷(SPDT)开关。所有通道均采用先开后合式开关,防止开关通道时发生瞬时短路。ADG5433(LFCSP和TSSOP封装)提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。这些开关具有超低导通电阻和导通电阻平坦度,对于低失真性能至关重要的数据采集和增益切换应用堪称理想解决方案。应用继电器替代方案自动测试设备数据采集仪器仪表航空电子音频和视频开关通信系统产品聚焦- 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道晶体管分开,保证即使在严重过压状况下,也不会发生闩锁现象。- 低导通电阻 RON。- 双电源供电。对于双极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高±22 V的双电源供电。- 单电源供电。对于单极性模拟信号应用,ADG5433/ADG5434可以采用最高40V的单电源供电。- 3 V 逻辑兼容数...
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ADG5434 高压防闩锁型四通道SPDT开关

ADG712 CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:2.5 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 -3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 16引脚TSSOP/SOIC封装 快速开关时间接通时间tON: 16 ns断开时间tOFF :10 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS 兼容型产品详情 ADG712是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和高带宽特性。ADG712采用+1.8 V至+5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。同时快速开关时间和高带宽使该器件适合视频信号切换应用。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。ADG712提供16引脚TSSOP和16引脚SOIC两种封装。 方框图...
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ADG712 CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关

ADG711 CMOS、低压、2.5 Ω、四通道单刀单掷开关

和特点 单电源:1.8 V至5.5 V 导通电阻:2.5 Ω(典型值) 低导通电阻平坦度 -3 dB带宽:> 200 MHz 轨到轨工作 16引脚TSSOP/SOIC封装 快速开关时间接通时间tON :16 ns断开时间tOFF :10 ns 典型功耗:<0.01 μW TTL/CMOS 兼容型产品详情 ADG711是一款单芯片CMOS器件,内置四个独立可选的开关。它采用先进的亚微米工艺设计,具有低功耗、高开关速度、低导通电阻、低泄漏电流和高带宽特性。ADG711采用+1.8 V至+5.5 V单电源供电,非常适合用在电池供电仪表中,以及配合Analog Devices, Inc.(简称ADI)的新一代DAC和ADC使用。同时快速开关时间和高带宽使该器件适合视频信号切换应用。接通时,各开关在两个方向的导电性能相同。ADG711提供16引脚TSSOP和16引脚SOIC两种封装。 方框图...
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3D打印属于快速成形技术的一种,是以数字模型文件为基础,运用塑料或粉末状金属等材料,通过逐层打印的方....
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根据IHS Markit分析,由于混合动力和电动汽车,电源和太阳能逆变器主要应用市场的需求,预计20....
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说起电脑PC电源的发展,应该要从计算机业界最初的硬件巨头蓝色巨人IBM说起,上世纪90年代前的AT或....
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此时系统的功耗会猛一下窜到很高,低功耗(电流)的平衡被打破,需要重新调整到高功耗的平衡。
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