<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    使用反激式電源轉換器消除工廠中的噪聲

    發布時間:2021-06-10 責任編輯:wenwei

    【導讀】工業自動化系統使用微處理器、數字信號處理器(DSP)和傳感器網絡來控制機電流程。這些元件具有高度敏感性,但是卻在充滿來自電機驅動、電磁干擾(EMI)和其它各種來源的電氣噪聲環境中運行。
     
    電氣噪聲通常通過工廠自動化設備中的中央直流(DC)電源背板傳輸。隔離變壓器可以去除不必要的噪聲,但是如何在直流電源上使用變壓器呢?使用反激式電源轉換器
     
    隔離式電源可以通過消除接地環路和相同電源總線上其他設備造成的瞬態電壓提供抗噪聲功能。隔離式電源還可以對敏感元件和人類起到防護危險高電壓的作用。反激式轉換器是一個簡單的設計,所含元件很少,為輸入和輸出之間提供了電流隔離。
     
    反激式轉換器源自反向降壓-升壓轉換器,使用耦合電感器或反激式變壓器(其匝數比乘以輸入電壓)替代了電感器。圖1為反激式轉換器的基本電路圖。當MOSFET開關開啟時,電流開始流動,初級線圈中的磁通量增大,在鐵芯中存儲能量。由于變壓器的極性,次級線圈中的感應電壓是負的,從而使二極管反向偏置,同時輸出電容器為負載供電。當開關關閉時,初級線圈的電流和磁通量減少,在次級線圈產生正電壓,正向偏置二極管,把存儲在鐵芯中的能量轉移到負載上。
     
    使用反激式電源轉換器消除工廠中的噪聲
    圖1:反激式轉換器基本電路
     
    反激式轉換器通常用在工業裝置中。一個典型的應用是從24V背板供電的可編程邏輯控制器(PLC)輸入/輸出(I/O)模塊。為了確保可靠的性能,需要隔離式電源防護I/O模塊受到噪聲干擾。反激式轉換器增加的優勢是能夠提供多種輸出電壓軌——包括正電壓和負電壓——滿足各種處理器、現場可編程門陣列(FPGA)、模數轉換器(ADC)和放大器的需求。
     
    為了滿足工業市場需求和驗證反激轉換器的用途,TI已經發布了LM3481反激式評估模塊(EVM),如圖2所示。這種設計可以接受5V至32V的寬輸入電壓范圍,提供12V的穩定隔離輸出,能夠向負載提供2A的電流。這使設計人員能夠在隔離反激式設計中評估LM3481低側FET控制器的性能和運行。
     
    使用反激式電源轉換器消除工廠中的噪聲
    圖2:LM3481反激式評估模塊
     
    反激式轉換器的一個常見的缺點是缺乏效率。典型反激式轉換器的效率約為60-75%。這主要是由于變壓器中的感應損耗和整流二極管的壓降。通過精心設計變壓器和選擇開關頻率,LM3481反激式EVM可以達到幾乎90%的效率,如圖3所示。
     
    使用反激式電源轉換器消除工廠中的噪聲
    圖3:LM3481反激式EVM的效率
     
    反激式轉換器的另一個重要性能是可以實現良好的線性穩壓,換而言之,轉換器面對波動的輸入電壓可以提供穩定的輸出電壓。在工業裝置中,輸入電壓波動可能由重負載開啟和關閉或變頻電機驅動器等因素引起。LM3481反激式EVM可以在很寬的輸入電壓范圍內實現±0.1%的線性穩壓。提供穩定的輸出電壓可以保護關鍵元件,防止不必要的噪音進入電路。
     
    反激式轉換器是一種簡單靈活的轉換器,可提供抗干擾和高電壓隔離,能夠解決許多工業應用中的電源設計的挑戰。立刻購買高效的穩壓平臺LM3481反激式EVM,開始探索隔離式電源的可能性。或者下載參考設計來快速創建設計:
     
    ●     多端口隔離式輸出反激式解決方案參考設計
    ●     隔離式53V/400mA輸出反激式解決方案參考設計
    ●     用于激光閃存驅動的低輸入電壓、小尺寸反激式參考設計
     
     
    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。
     
    推薦閱讀:
     
    三線電阻式溫度檢測器測量系統中勵磁電流失配的影響 —— 第1部分
    科銳攜手高斯寶,為服務器電源市場帶來SiC解決方案
    ADI分享獨立機構調研報告:互聯工廠的實時數據是推動創新的關鍵
    什么是柵極-源極電壓產生的浪涌?
    A2B技術和數字麥克風如何在新興汽車應用中實現出色的性能
    要采購轉換器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    中文字幕你懂得| 久久久久久国产精品免费无码| 中文字幕丰满乱孑伦无码专区| 亚洲综合无码一区二区| 制服丝袜日韩中文字幕在线| 伊人久久无码精品中文字幕| 色综合久久无码五十路人妻| 在线欧美天码中文字幕| 中文有无人妻vs无码人妻激烈| 亚洲AV综合色区无码一区| 最近免费中文字幕大全免费版视频 | 亚洲美日韩Av中文字幕无码久久久妻妇 | 人妻丰满?V无码久久不卡| 无码中文字幕av免费放dvd| 亚洲日韩在线中文字幕综合| 亚洲自偷自偷偷色无码中文| 爽到高潮无码视频在线观看| 91精品国产综合久久四虎久久无码一级 | 久久无码精品一区二区三区| 久久久久亚洲AV无码专区体验| 亚洲一区爱区精品无码| 69堂人成无码免费视频果冻传媒| 最近中文字幕2019高清免费| 精品人妻中文av一区二区三区| 中文字幕国产精品| 综合国产在线观看无码| 亚洲一级特黄大片无码毛片| 亚洲高清无码在线观看| 精品久久久无码中文字幕天天| 久久精品无码一区二区三区| 国产精品无码免费专区午夜| 精品久久久久久无码中文野结衣| 国产成人精品无码片区在线观看| 国精品无码一区二区三区左线 | heyzo专区无码综合| 狠狠躁狠狠躁东京热无码专区 | a中文字幕1区| 国内精品久久久人妻中文字幕| 最好看更新中文字幕| 中文字幕日韩人妻不卡一区| 伊人久久无码中文字幕|