当前位置:维库电子市场网>IC>sg1524 更新时间:2024-04-22 18:37:45

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sg1524中文资料

  • 控制电路的SPICE仿真模型

    开关电源中的反馈控制电路现已广泛使用集成电路如sg1524(单环控制),uc1846(双环控制)等。 图1为集成电路sg1524的仿真模型符号。 其中,包括电压误差放大器e/a、比较器、振荡器(产生锯齿波),以及5v参考电压等。 图2 为锯齿波电压波形图。 由波形可以计算导通比。 图1 集成电路561524仿真模型符号 图2 锯齿波电压波形图 式中 to——延迟时间(如5μs) tx——开关晶体管的存储时间(如2 μs) umax及umin——锯齿波峰值电压及最小电压; uk——控制电压(施加于比较器的输人端)。 图3为sg1524的等效电路模型。它主要由两部分组成,即误差放大器和比较器,此外还有参考电压ur=5v。 1)误差放大器 输人端①、②,

  • 用大功率白光LED驱动器驱动便携式照明设备

    很多人认为白光led是照明的未来趋势。串联在一起的多个led可以替代白炽灯或紧凑型荧光灯。高功率白光led达到最大亮度(约40流明)需要3.6 v左右的直流电压和350ma左右的电流。 在便携式应用中,白光led常是由具有12v标准输出的密封铅酸(sla)电池供电。图中所示电路利用这种输入电压为12v的电池给一串白光led组供电。它的特点是成本低,效率高,亮度不受电池电压的影响,有调光功能,以及保护电池。 该驱动电路在升压配置中采用了sg1524脉宽调制(pwm)开关调节器(u1)。这种配置使u1产生约40 v的最大输出电压,可以驱动多达11个1w的白光led的串联组。由于功耗高, led必须配备相应的散热器。 对于给定的工作频率,驱动器的设计包括电感器,输入电容器,输出电容器,开关晶体管,输出二极管的选择。工作频率是: 在这个例子中选择的频率为100khz。频率越大,电感越小,但开关损耗就越大。 电池在完全充电时电压为13.2v,完全放电时约为10.8 v。通过led的电压应足够高,以便在不同的输入电压下led正向偏压。为了保证这一点,所需的占空

  • 高压开关电源的应用电路设计

    更高。 下面是某型雷达显示器对高压电源的技术要求: (1)输入电压:400 hz/220 v±10% (2)输出电压:+4 500 v -1 600 v (3)输出电流:+4 500 v/1 ma-1 600v/1ma (4)负载稳定度:≤10-3(5)电压稳定度:≤5×10-3 (6)输出电压纹波:≤1×10-3(7)mtbf:≥5 000 h (8)延时时间:≥20 s 1 概 述 为了达到上述要求,本变换器采用了双端输出式脉冲宽度调制器sg1524,他的功能较全、使用灵活、价格便宜。 整个电路由图1所示的几个部分组成,输入电压经过全桥整流滤波后送给vicor模块(vi-j63cz)进行dc/dc 变换,输出为直流24 v电压,再经78lm15稳压到15 v后直接为sg1524供电。sg1524的11脚输出脉冲经v11放大t1隔离后,再经v21功率放大,脉 冲变压器升压后再经整流滤波输出高压。 2 电路设计 (1)延时电路 由于显示器示波管的灯丝需要20 s的预热时间,故需设置一个延时电路,以延缓给示波管阳极上

  • 首款PWM器件:打开了电源管理产业发展的大门

    当您知道产品的市场空间以后,要想改进一项产品的技术是轻而易举的。但是,在尚不十分确定其市场接受程度时,要想得到一个最初的理念并将其转化为产品就显得困难多了。 这就是我们1975年在美国silicon general公司开发第一款脉宽调制(pwm)控制芯片时所面临的挑战(至少我们市场营销经理是这么对我讲的)。他认为开发一款实施电源控制转换技术的pwm器件等于浪费我们的时间。当时,我就想知道他的想法正确与否。我知道,我们至少在军事应用中会有一个sg1524的市场。我们以前并不知道,第一款集成 pwm 控制器会打开几代开关调节器和开关模式电源(smps)发展的大门。 正确的地点,适宜的时机! 在20世纪50年代,开关技术被当作一种控制算法使用以调节开关电源的输出。军事与航空公司通常使用开关电源(或称为“转换开关”), 这是由于其比基于变压器的传统线性电源体积要小,而且重量要轻。虽然转换开关具有较低的内部损耗,但设计起来比较复杂且需要使用大量的分立组件,从而增加了成本。 现在,许多家公司(如:摩托罗拉、仙童以及西格尼蒂克公司)都推出了大量的模拟ic,许多都是针对pwm控制而专

  • SG1524驱动LED电路

    该电路是由sg1524构成的输入电压为12v的白光led组驱动电路。它的特点是成本低、效率高,亮度不受输入电压的影响,具有调光功能和电源保护功能。该驱动电路在升压配置中采用了sg1524脉宽调制(pwm)开关调节器(u1)。这种配置使u1产生约40v的最高输出电压,可以驱动多达11只1w的白光led串联组。由于功耗高,led必须配备相应的散热器。

  • 单端稳压器

    在这个传统的单端稳压电路中,为了有效的0-90%占空比调制,sg1524的两个输出并联。输出电感器的使用需要一个环路稳定性rc相补偿网络。 来源:zhengwei

  • 5V 5A带IC切换器电路

    5v 5a带ic切换器电路 该电路使用硅通用公司的sg1524集成电路作为脉宽调制器,总工作频率保持不变,当电路为打开状态时,调整每个脉冲以保持所需的输出电压。电路工作频率范围可大于100khz,但电流仅为10ma。 来源:zhengpingping

  • 驱动反激转换器

    该电路一般采用sg1524芯片调节脉冲宽度调制器,并从5v提供 ±15v电源。 来源:zhengpingping

  • PWM激光器开关电源电路

    4、1c1等降压、整流滤波、7812三端稳压器后,输出12v稳压直流电,供给ic2推动级工作。ic2的基准电压由1r1、lr2分压后得,反相输入端由2t的l4反馈馈组经v,1r10可调分压后输入。ic2两端对地并按ic3使基准电压同相端缓慢建立,限制了开关时电流的冲击,实现软启动。电路的工作频率由1r3、ic4决定,1r4、ic5、ic2的9端组成频率补偿电路,保证了振荡频率的稳定性,9端的工作电压在o.8~3.6v范围内调试。1r7、1c6使ic的10端电压始终处于低电位,1r6是ta、tb(sg1524内部结构图)的集电极负载电阻。由于推动级要有一定的推动功率,因此tac、tbc并联连接,直接输入到推动管vt1的基极,再由推动变压器lt2耦合给开关管vt2,使其在导通时,基极电流快速上升,处于饱和状态,在截止时,使其基极有反向漏出电流,确倮可靠截止。vt1、vt2是处在反极性激励状态交替导通,1t2处在低阻状态不易振荡,它既起推动变压器作用,又起隔离变压作用,提高了电路的安全可靠性。在vt2基极输入端串接了2r4,并并联了加速电容2c9。 为使开关管vt2在开关状态下可靠的工作,电路中加强了

  • 电压控制模式 续流二极管和储能元件的关系

    外围电压不稳定 效率很低刚开始的时候比较难调出电压[max1967典型应用]电感22uh 2个nmos驱动 外围电压不稳定 效率很低原因正在查找 目前先用自己熟悉sg1524重新做了个先用着 效率只有85%具体请00发问

  • 开关电源 低温实验问题

    目前的器件因为今天低温箱没空的所以今天还做不了ic: sg1524 开关管 大功率开关晶体管 2n6341在电路里有过流保护设置 准备去掉做一下看小弟刚做时间不长 ov oc uv可以说的通俗些吗?呵呵 我正在积累中 另外启动电容的选择是指在输入上加的大电容吗 现在用的22uf/100v 2个还真是头疼啊 这个问题一周多了另外可控硅在低温下有可能误操作吗?我的几块板[同一模式]其中有一个可控硅出现直通啊 以前常温做的觉的还可以 一到低温问题就出来了 看来还是实验不够多 积累的东西不够啊

  • 请教各位,高手是否知道有没有什么比较简单的降压电路?

    随便买一本有关开关电源的书就可以搞定!如楼上所说,采用开关电源。开关电源中所用的变压器只是为了隔离,ac230v经整流后得到直流,再加上一片pwm控制芯片(如:sg1524 不到一元上面还有典型电路),和mos管就可以搞定。

sg1524替代型号

SG105 SG012 SG006 SFU455B SFT316 SFR9220 SFOR3G42 SFOR1B42 SFH7741 SFH7740

SG1525 SG1525AJ SG200 SG2001 SG2002 SG2002-5.0XN5/TR SG2003 SG2003J/883B SG2011 SG2012-3.3XKC3/TR

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