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一个开关电源一般包含有开关电源控制器和输出两部分,有些控制器会将MOSFET集成到芯片中去,这样使用就更简单了,还简化了PCB设计,但是设计的灵活性就减少了一些。
开关控制器基本上就是一个闭环的反馈控制系统,一般都会有一个反馈输出电压的采样电路以及反馈环的控制电路。因此这部分的设计在于保证jq的采样电路、控制反馈深度,因为如果反馈环响应过慢的话,
对瞬态响应能力是会有很多影响的。
而输出部分设计包含了输出电容、输出电感以及MOSFET等等,
这些元件的选择基本上要满足一个性能和成本的平衡:高的开关频率就可以使用小的电感值(意味着小的封装和便宜的成本),
但是较高的开关频率会增加干扰和增大MOSFET的开关损耗,使效率降低;低的开关频率带来的结果则恰好相反。
对于输出电容的ESR和MOSFET的Rds_on参数选择也是非常关键的:选择小的ESR可以减小输出纹波,但是电容成本就会增加(好的电容会贵嘛)。开关电源控制器驱动能力也是需要注意:过多的MOSFET是不能被很好驱动的。
一般来说,开关电源控制器的供应商会提供具体的计算公式和使用方案供工程师借鉴。
如何调试开关电源电路
Answer:有一些经验可以共享给大家:
1: 电源电路的输入输出通过低阻值大功率电阻接到板内,这样在不焊电阻的情况下可以在做到电源电路后先调试,避开后面电路的影响。
2: 一般来说开关控制器是闭环系统,如果输出恶化的情况超过了闭环可以控制的范围,
开关电源工作就会不正常,这种情况就需要认真检查反馈和采样电路。
特别需要注意的是如果采用了大ESR值的输出电容,
会产生很多的电源纹波,这也会影响开关电源的工作的。
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140ACIO3000
140ACOO2000
140CPS11420
140DDI84100
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AS-B875-111
ASOB-2902-0341/03B
PLC控制系统硬件设计方法
应用系统总体方案设计
1.PLC控制系统类型
F 由PLC构成的单机控制系统。
F 由PLC构成的集中控制系统。
F 由PLC构成的分布式控制系统。
F 用PLC构成远程I/0控制系统。
2.系统的运行方式
F 手动运行方式。
F 半自动运行方式。
F 自动运行方式。
二 系统硬件设计根据
1.工艺要求
2.设备状况
3.控制功能
4.I/0点数和种类
5.系统的先进性
三 可编程序控制器的机型选择
1. CPU的功能
2. I/0点数
3. 响应速度
4. 指令系统
5. 机型选择的其他考虑
四 输入/输出模板的选择
1.数字量输入模块的选择
2.数字量输出模块的选择
3.模拟量模块的选择
4.智能I/0模块的应用选择
五 系统硬件设计文件
1.系统硬件配置图
2.模块统计表
3.I/0硬件接口图及I/0地址表
六 系统供电设计
1.供电系统的保护措施
2.电源模块的选择
4. I/0模块供电电源设计
5. 系统接地设计
6. 可编程序控制器供电系统设计
7. 电缆设计和敷设
延时中断OB 20 ——西门子S7-300PLC组织块OB及其应用
由调用SFC 32启动.调用SFC 32时要提供实参。
OB-NR 延时中断OB的号码
DTIME 延时长度(1至60000ms)
SIGN 延时OB被调用时进入OB的启动信息标志器
RET-VAL OB 执行过程中发生错误时的错误代码
处理延时中断的SFC
SFC32 SRT_TINT 启动延时中断
SFC33 CAN_DINT 取消延时中断
SFC34 QRY_TINT 查询延时中断
当程序下载至PLC后,可以用“程序状态”功能操作和测试程序网络。