反激式、正激式、推挽式、半桥式、全桥式开关电源拓扑白话讲解 文章
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- 在今天于纽伦堡举行的PCIM上,Power Integrations公布了其1,700V InnoSwitch3-AQ反激式DC-DC转换器IC的五款800V汽车电源参考设计:RDK-994Q – 35W 40 至 1kVdc 输入、24V 输出、薄型牵引逆变器栅极驱动或紧急 PSURDK-1039Q – 18W 平面变压器牵引逆变器栅极驱动器或紧急 PSU(如图)RDK-1054Q – 120W 平面变压器 PSU,无需 12V 电池DER-1030Q – 20W 四输出 PSU:1 个 24.75Vo
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反激式 DC-DC 转换器 汽车用途 Power Integrations
- 了解推挽式B类放大器的工作原理,如何计算其效率,以及其性能与电感性负载A类设计的比较。正如我们在上一篇文章中所讨论的,单晶体管B类放大器(图1)使用高Q谐振电路作为负载来抑制较高的谐波分量。通过使用高Q谐振电路,输出电压仅包含基波分量,使放大器能够忠实地再现输入信号。通过短接谐波分量,高Q谐振使输出电压成为基频的正弦波,尽管集电极电流是半波整流的正弦波。 单晶体管B类RF放大器的电路图。图1:单晶体管B类RF放大器。除了使用高Q电容器,我们还可以通过迫使两个半正弦波脉冲以相反方向通过负载来消除B
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推挽式 功率放大器
- LinkSwitch-XT2SR系列非隔离式反激式开关IC将高达15W的小型敞开式电源的集成度和效率提升到了一个新的水平。这些恒压IC集成了同步整流驱动器,可减少元件数量并实现高达90%的效率。LinkSwitch-XT2SR器件的空载功耗低于5mW,轻松超越欧盟能源相关产品(ErP)指令的最新要求。它们可在ErP规定的300mW输入功率范围内为负载提供250mW的输出功率,能够在待机模式下实现更多的系统功能,适用于小家电、智能家居和智能建筑以及一系列工业应用。三份新的设计范例报告展示了LinkSwitc
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inkSwitch 非隔离式 反激式 开关IC
- Diodes 公司 (Diodes) 近日推出两款全新单片单极霍尔效应开关产品组合,专为电池供电产品应用中接近传感而设计。这些器件在 1.85V 下仅需 1.1μA 的超低供电电流,在 1.6V 至 5.5V 下仅需 1.6μA 的超低供电电流,非常适合智能手机、笔记本电脑及可穿戴设备等电池供电的便携设备。本系列器件也适用家电、游戏主机及工业硬件。这些霍尔效应开关的工作电压在 1.6V 至 5.5V之间,能直接由便携设备内部的电池供电,因此节省了电源转换的面积与成本。双输出的 AH139x 系列中的输出
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Diodes 推挽式 霍尔开关
- 2023年4月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NCP1345芯片的高集成准谐振反激式电源转换器方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的高集成准谐振反激式电源转换器方案的展示板图 低成本和高可靠性是离线电源设计中两个最重要的目标。为了达到这一目标,准谐振反激式转换器正逐渐代替反激式电源转换器被广泛应用于手机、平板等消费电子充电器设计中。基于此趋势,大联大世平基于onsemi NCP1345芯片推出了高
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大联大世平 onsemi 准谐振 反激式 电源转换器
- 在现有的反激式DC-AC逆变器研究中,反激式DC-AC逆变器控制系统提出的前馈补偿方案均基于理想状态,即均假设逆变器在每个电网周期内任意相位角均运行于连续导电模式。但是在实际运行中,逆变器在电网周期内可能工作于断续或连续导电双模式。本文提出了一种按断续导电模式、连续导电模式分区间进行前馈补偿的方法,通过理论计算推导了断续和连续工作的临界点,推导出输出功率为唯一自变量的分段前馈补偿表达式,并通过仿真证明了本文提出补偿方法的有效性。
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连续导电模式 断续导电模式 分段前馈补偿 反激式 逆变器 202108
- 按功率等级可将光伏逆变器分成两种:分布式逆变器和集中式逆变器。其中,基于反激拓扑结构的(Flyback Converter)的逆变器具有结构简单、功率密度较高、输入输出电气隔离等优点,因此广泛应用于分布式光伏并网逆变器中。本文首先对反激式光伏并网逆变器进行了原理分析,分析了反激式DC-AC逆变器3种不同工作模式;设计了一种连续导电模式的反激式DC-AC逆变器,包括逆变器参数以及闭环控制策略;最后对设计的反激式DC-AC逆变器进行MATLAB/Simulink仿真和实验验证,证明了所设计的反激式DC-AC逆
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光伏并网 反激式 逆变器 202108
- 基于PWM控制芯片TOP224YN,研制了一款380 V交流输入、三路输出的反激式开关电源。考虑到芯片本身的耐压能力与较大输入电压的矛盾,本设计采取了以TOP224YN外接MOSFET的方式,成功地解决了耐压裕量不足的问题,突破了将该芯片用于大电压输入的开关电源的局限。在简要介绍控制芯片的工作原理的基础上,本文详细阐述了电源的关键电路,如EMI滤波电路、高频变压器和反馈控制回路的设计流程。经过实验测试,验证了电源设计的正确性和可行性。该电源具有输入电压大、稳压性能优良、纹波小、效率高和电磁兼容性好等优点。
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耐压裕量 反激式 TOP224YN 辅助电源 201810
- 当你把几乎任何小型计算或消费电子设备插入电源插座时,便不难发现手中的插头大部分都连接到外部电源(EPS)。EPS是所有小型电子设备工作的必不可少的部分,单单在美国,就有多达15亿个在使用中 (据业界估计,在全球则
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6754 PWM FAN 反激式
- 1 引言漏电感在开关电源主回路中一定存在,尤其在变压器、电感器等中都是不可避免的。过去在讨论中一般把它略而不计,设计中更无从考虑。现在随着开关
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漏电感 正激式 反激式 开关电源
- 反激电源由于体积小、成本低、电路简单的特点,受到设计者的追捧。很多初学者也选择了反激变压器进行设计方面的学习起点和研究对象,但是网络上关于反
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反激式 变压器 电路设计
- 1. 单端正激式 单端:通过一只开关器件单向驱动脉冲变压器. 正激:脉冲变压器的原/付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。
该电路的最大问题是:开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期,直至电感器饱和,使开关器件烧毁。图中的D3与N3构成的磁通复位电路,提供了泄放多余磁能的渠道。 2. 单端反激式 反激式电路与正激式
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推挽式 全桥式
- 利用变换器漏感和寄生电容实现的谐振作用使变换器复位。在脉冲占空比较大时,MOSFET漏源电压尖峰增大,因此,要用最大脉冲占空比箝位来防卫开关电路损坏MOSFET。变换器初次级绕组匝比较低,因此,电路工作在高占空比状态。为了...
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UC3828 正激式 变换器
- TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。基于TL494的半桥式开关稳压电源电路图如下:...
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TL494 半桥式 开关稳压电源
- 图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时变压器不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),...
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反激式 拓扑 LED驱动 电源电路
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