电机电源怎样设计
才出3倍的功率而已,当然可以;
比如过流保护点为2A,一般峰值可以出4A(3min);
如果时间只要求5S以内,NE1118会厉害很多,EMI好解决,而且出峰值功率的时候,在技术上做了处理,使MOS及肖特的电压峰值与不出峰值是一样的;
如果用普通芯片,采用放大OCP保护点的做法,MOS的检测电阻会很小,轻载的异声问题难解,MOS和肖特基的峰值电压大的离谱;见过这种办法做的按摩椅电源,把小孩的手臂夹住了,电源还是工作,因为OCP保护点放的很远,电源不保护,小孩的手臂被卡伤;
用NE1119和NE1118就不会,过流保护点是过流保护点,峰值功率是峰值功率时间,各做各的;
不明白你說的過流保護點在2A,峰值又可出4A,那麼你的電壓降了?
如正常輸出3A,29V。短時間工作3分鐘的電流為6.5A,27.5V,電壓只能降2V以內。能不能完成?
NE1118 NE1119的过流点是过流点,峰值功率的过流点是峰值功率的过流点,这两个点是分开的;
比如按照正常的电源设计的过流保护点是2A,峰值功率的电流点一般是4A以上,超过过流保护点的时间是用外部的电容来设定;达到设定的峰值功率的计数时间,芯片保护;
在过流保护点(2A)以内,芯片是按照正常的特征工作,当超过过流保护点(2A),需要峰值功率的时候,芯片进入升频率和升功率的工作模式,这个峰值时间是外部的电容设定;为了防止安全稳定及输出功率,如果变压器的B值超过0.45T或芯片的FB的电压侦测到超过5.1V的电压,芯片15mS后自动进入保护模式;如果设定FB电压钳位在5.1V以下,芯片进入峰值恒功率模式;反正就是在出峰值功率的时候,最大化保护电源了;
相比以前傻傻地放大OCP保护点来做马达电源相比,这么做的好处是保护更全面,更智能,更稳定,更可靠;其次是可以省400V电容的成本,省变压器的成本和省MOS管的成本;
你说的这个参数,正常输出29V 3A,设定普通的过流保护点为4A,峰值功率就可以输出6.5A以上,设定峰值电容的时间为1uF,大约是3min;电压降不降,要看你的设计需要,可以让电压降低,也可以设定不降低;甚至还可以设定需要关闭多少时间; NE1119芯片的价格,就是市场上普通的8脚芯片价格;
芯片的1脚上面有一个稳压二极管,与这个稳压二极管并一个热敏电阻就可以做过温保护了;
1脚的负电压波形检测做高低压过流补偿,可以让高低压过流保护点做的一致;
1脚的正电压波形检测做过压过温保护,连续检测到三个超过3V的电压,芯片保护;
上传正常工作为:29V 2A,峰值功率为4.5A 维持120S的测试数据给你看;
NE1119 29V Normal 1.8A Pk 4.5A.pdf