本文以反激变换器为主电路拓扑,设计了一台80 W LED恒流驱动电源,其控制核心为TL494 PWM芯片,通过电流负反馈实现反馈控制。采用隔离驱动芯片将系统功率部分与控制部分隔离,提高系统的可靠性与抗干扰性。分析了电路的基本结构及其工作原...本文以反激变换器为主电路拓扑,设计了一台80 W LED恒流驱动电源,其控制核心为TL494 PWM芯片,通过电流负反馈实现反馈控制。采用隔离驱动芯片将系统功率部分与控制部分隔离,提高系统的可靠性与抗干扰性。分析了电路的基本结构及其工作原理,并介绍了电路的设计过程,最后给出了实验结果。展开更多
在电池充电中,感应电能传输(inductive power transfer,IPT)系统通常需要实现恒流(constant current,CC)和恒压(constant voltage,CV)输出。同时,IPT系统的线圈偏移是难以避免的,因此系统同时需要具有抗偏移能力。文中提出一种基于混合...在电池充电中,感应电能传输(inductive power transfer,IPT)系统通常需要实现恒流(constant current,CC)和恒压(constant voltage,CV)输出。同时,IPT系统的线圈偏移是难以避免的,因此系统同时需要具有抗偏移能力。文中提出一种基于混合钳位拓扑的IPT系统,利用钳位电路实现CC到CV的自动切换,通过四线圈结构的混合拓扑提高系统的抗偏移性能,简化系统控制复杂性。最后,搭建一个400 W的原理样机,验证所提方法的正确性和有效性。负载在5~100Ω范围变化时,系统在X轴方向偏移达52.5%和Z轴方向偏移为17.5%的情况下,CC模式下的输出电流和CV模式下的输出电压波动始终小于5%。展开更多