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buck-boost电路 文章 进入buck-boost电路技术社区

基于SG3525电压调节芯片的PWM Buck三电平变换器

  • 摘要:阐述了用SG3525电压调节芯片实现PWM Buck三电平变换器的交错控制。相对于采用分立元件实现PWM Buck三电平变换器的交错控制而言,该控制方法电路简单,易于实现,可以较好地解决三电平波形的不对称问题。详细介
  • 关键字: Buck  电平  变换器  PWM  芯片  SG3525  电压  调节  基于  

Buck变换器的数字模糊PID控制

  • 摘要:由Buck电路的状态空间平均法,可得到其电压控制下的动态小信号模型,并应用PID实现其精确控制。为提高控制精度和抗干扰能力,用模糊控制器对PID参数进行实时整定,给出了仿真与实验结果及结论。关键词:Buck变
  • 关键字: Buck  PID  变换器  数字    

双buck电路成本讨论

  • 看到大家都说双buck电路成本没有现有三级电路有优势,我想目前整体来看待一个产品,双buck电路的综合性能,产品尺寸,可靠性还是要高于3级不少的,成本问题是因为大家做出的产品较少,所以略显高了一点,一但有多家推
  • 关键字: 讨论  成本  电路  buck  

Buck电路的平均状态方程及小信号分析

  •   Buck电路的平均状态方程及小信号分析  
                                             总结  稳态分析  针对不同的开关状态,写出对应的状态方程,求平均  加入小信号进行分
  • 关键字: 信号  分析  方程  状态  电路  平均  Buck  

基于LM5642的BUCK型拓扑结构应用

  • AC/DC、DC/DC转换器负责系统电能转换和传送,其在系统中的角色相当于人体心脏,一旦出现问题,系统就会停止工作。通讯产品电源需要高可靠性。小型、轻量和高效率的电源应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通
  • 关键字: 结构  应用  拓扑  BUCK  LM5642  基于  

低成本用电设备完整方案含12V buck转换器、PD供电电路

  • 低成本用电设备完整方案含12V buck转换器、PD供电电路如图1所示电路为完备的PD供电电路,具有一个DC-DC转换器,输出12V电压时可提供高达0.85A的电流。MAX5953A内置高边、低边功率开关FET,低边FET不能配置为同步整流二极
  • 关键字: 转换器  PD  供电  电路  buck  12V  用电  设备  完整  方案  成本  

LED照明非隔离BUCK开关电源线路解析

  •   在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以SN3 910为代表,市场上有一系列类是功能的IC,如BP2808,SMD802,AM850,SN3910....等。就价位来说,国内有些
  • 关键字: 线路  解析  开关电源  BUCK  照明  隔离  LED  

Buck直流变换器的滑模变结构控制研究

  • 研究了Buck滑模变结构控制系统的滑模面函数和控制函数,分析了系统具有最大广义滑模区域及理想稳态输出特性的等效控制条件。使用PSIM仿真软件对Buck滑模变结构控制系统进行仿真研究,并与常规线性控制进行比较。仿真结果表明,滑模变结构控制在快速性和抗干扰性均优于常规线性控制。
  • 关键字: 控制  研究  结构  滑模  直流  变换器  Buck  

Buck变换器的电流取样电阻放置位置分析

  •   本文介绍了电流模式 Buck 变换器的电流取样电阻放置的三种位置:输入端,输出端及续流管,详细的说明了这三种位置各自的优点及缺点,同时还阐述了由此而产生的峰值电流模式和谷点电流模式的工作原理以及它们各自
  • 关键字: 放置  位置  分析  电阻  取样  变换器  电流  Buck  

BUCK DC/DC变换器最优化设计

  • 摘要:为了设计出高性能的开关电源,选择性能更为优越的功率半导体器件,改进电路拓扑结构,选择和改进控制电路的控制方式,优化器件的排列布局等成为必然途径。从BUCK DC/DC变换器的基本工作原理着手,设计了主电路
  • 关键字: DC  设计  最优化  变换器  BUCK  DC/DC  

采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器

  • 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案。本应用笔记提供设计说明、原理图、材料清单(BOM)以及性能数据。 该参考设计中,buck-boost转
  • 关键字: LED  驱动器  buck-boost  设计  MAX16834  采用  

利用Boost和Buck-Boost实现LED驱动

  •  不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负载电流(LED电流)乘以1/(1-D),这里D是占空度。Boost电压调节器需要设计者考
  • 关键字: LED  驱动  实现  Buck-Boost  Boost  利用  

BUCK电路拓扑

  • BUCK电路拓扑T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当时,T导通。
    D:续流二极管。
    L和C组成LPF。二、工作原理四、假设及参数计算
    1.T,D均为理想器件
    2.L较大,使得在一个周期内电流连续且无内阻
    3.直流输出电压
  • 关键字: 拓扑  电路  BUCK  

基于Buck变换器的LED驱动器反馈环路设计及测试

  • 目前,基于降压型Buck变换器的LED驱动器广泛应用于通用的照明系统,如一些楼宇和草地的照明,通常使用交流适配器从110V/220V交流市电得到12V/24的直流电压,然后12V/24输出接一个Buck变换器,用于驱动LED;在汽车系统
  • 关键字: 环路  设计  测试  反馈  驱动器  Buck  变换器  LED  基于  LED  

同步整流BUCK型DC-DC模块TPS54310的平均SPICE模型

  • 在Dr. Sam Ben-Yaakov开关电感模型概念的基础上,根据DC-DC模块TPS54310的实际工作原理,建立适用于SPICE软件的等效电路模型,从而可以方便地对TPS54310进行直流分析、小信号分析以及闭环大信号瞬态分析。模型的准确性在所建模型的SPICE仿真结果与TI公司提供的专用设计软件SWIFT Designer 2.01的设计结果的对比中得到证实。
  • 关键字: 54310  DC-DC  SPICE  BUCK    
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