- MAX8655同步PWM buck调节器工作于4.5V至25V输入电压范围,可产生0.7V至5.5V可调输出电压,提供高达25A的负载电 ...
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MAX8655 PWM buck 调节器
- 传统BUCK 电路采用LC 滤波,电路稳态工作时,输出电压由微小的纹波和较大的直流分量组成。当驱动LED 时,纹波电压将引起较大的LED 纹波电流。增大滤波电容可减小LED 的纹波电流。但是,电容容量的增大,导致电源体积
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驱动 电路设计 LED BUCK 补偿 有源
- 由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的产生有影响的因素及改善的措施。 1
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抑制 开关电源 分析 电路 Buck
- boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。
基本电路图见图一:
假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
下面要分
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原理 工作 电路 升压 boost
- 上次拆解了一个采用BUCK PFC做的电源,其BUCK工作在DCM模式,我不理解为什么要采用DCM BUCK,而不采用CCM BUCK,看其用料,应该是不计成本的,那就应该是在效率、PF值、功率密度、温升、EMChellip;hellip;之间做了
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BUCK 电路 DCM CCM
- 构建了Buck变换器参数辨识的方法。通过检测电感电流和输出电压的波形信号,可辨识出电路的滤波电感、滤波电容及其等效串联电阻,并可应用于参数在线辨识,故障趋势判断和预知维护。最后通过实验验证了这一方法的有效性
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分析 辨识 参数 变换器 Buck
- 本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采用固定频率进行boost转换器
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boost LED 电源斩波 保持
- 摘要:介绍了一种采用无源功率因数校正方法降低电源谐波含量的方案。实验结果表明,该方案成本低、性能好,容易达到各项EMC标准,适合于中小功率电源。关键词:功率因数校正;电磁兼容;谐波抑制0 引言 为了减
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电磁兼容 研究 校正 因数 功率 Boost
- 0 引言 降低运行电压,获得高性能和高功率密度的下一代微处理器,对电源设计提出了更高的要求。在提高微处理器的速度和积成密度的同时降低功率损耗,所需的运行电压降到1V以下,从而引起电源电流增大。当微处理
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变换器 Buck 同步 控制 电压
- 0 引言 在直流变换中不产生电能形式变化,只产生直流电参数的变化。DC/DC变换器具有成本低、重量轻、可靠性高、结构简单等特点,因此,在工业领域和实验室得到了广泛应用。单象限直流电压变换器电路的特点是输
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拓扑 分析 电路 Boost 象限 Buck 电压
- 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
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Buck 电平 变换器 PWM 芯片 SG3525 电压 调节 基于
- 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
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Buck PID 变换器 数字
- 摘要:介绍一种改进型ZVT-BOOST电路,辅助管增加了无损吸收电路,进一步提高了软开关电路的效率。文中分析了电路的工作原理,给出了仿真与实验结果以及主要参数的设计。关键词:软开关电路无损吸收效率An Advanced
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BOOST 电路 ZVT 改进型 APFC 用于
- 摘要:在滑模等价控制的基础上,考虑实际控制中的非理想切换条件以及实际控制量的物理约束,提出了一种适合Boost电路连续导通模式(CCM)的滑模变结构控制算法简单的新方案。该控制算法依开关工作周期,动态地对滑模
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滑模 结构 控制 误差 修正 电路 具有 动态 Boost
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