- 在典型的电池充放电应用场景中,隔离双向DCDC变换器用于实现电池充电曲线控制和电池母线间的双向电能变换,同时实现电网和电池间的电气隔离。本文简要介绍基于DSC的隔离双向DCDC变换器参考设计。该方案拓扑为CLLC谐振变换器,可在全负载范围实现软开关。主控芯片采用DSC MC56F83783数字信号控制器,帮助实现灵活高效的数字电源控制。方案概括■ 基于CLLC谐振变换器实现高效的双向电能变换■ 高压端口电压:370-390V,低压端口电压:40-60V,额定功率800W■ 充电模式峰值效率高于96%,放电
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DCDC 变换器 DSC
- 在功率转换市场中,尤其对于通信/服务器电源应用,不断提高功率密度和追求更高效率已经成为最具挑战性的议题。对于功率密度的提高,最普遍方法就是提高开关频率,以便降低无源器件的尺寸。零电压开关(ZVS)拓扑因具有极低的开关损耗、较低的器件应力而允许采用高开关频率以及较小的外形,能够以正弦方式对能量进行处理,开关器件可实现软开闭,因此可以大大地降低开关损耗和噪声。在这些拓扑中,移相ZVS全桥拓扑在中、高功率应用中得到了广泛采用,因为借助功率MOSFET的等效输出电容和变压器的漏感可以使所有的开关工作在ZVS状态下
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LLC MOSFET ZVS 变换器
- 消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。了解电感的电气特性对于设计紧凑型、经济型、高效率、并具备出色散热性能的系统至关重要。电感是一种相对简单的元件,它由缠绕在线圈中的绝缘线组成。但当单个元件组合在一起,用来创建具有适当尺寸、重量、温度、频率和电压的电感,同时又能满足目标应用时,复杂性就会增加。选择电感时,了解电感数据手册中标明的电气特性非常重要。本文将提供指导,帮助您为解决方案选择合适电感,
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DC/DC 电感 变换器
- 我是小七,干货满满。内容仅供参考,图片记得放大,观看。如果有什么错误或者不对,请各位大佬多多指教。今天给大家分享的是:10个DC/DC电感选型技巧总结电感是一种相对简单的元件,它由缠绕在线圈中的绝缘线组成。但当单个元件组合在一起,用来创建具有适当尺寸、重量、温度、频率和电压的电感,同时又能满足目标应用时,复杂性就会增加。选择电感时,了解电感数据手册中标明的电气特性非常重要。该文主要是关于:如何选择合适的电感,以及如何在设计新型 DC/DC 变换器时预测电感性能。一、电感是什么?电感是一种电路元件,它可以在
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电感 DC/DC 变换器
- 在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。图 1:FB 上/下分压电阻的各种幅度组合本文将探讨 FB 分压电阻的设计规范,包括待机功耗、输出电压精度和环路特性。待机功耗图 2 显示了具有低静态电流 (IQ) 的 DC/DC 变换器,其 FB 分压电阻在不同数量级下带来的效率差异。以 MPQ4430 为例,R1 和 R2 是其分压电阻。图
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DC/DC 变换器 模拟电路
- 如果在设计初期没有考虑电磁干扰(EMI)问题,那元件在最终设计阶段将很难满足 EMI 要求。对 EMI 进行建模与分析将帮助设计人员在设计之初即优化 EMI 并预测 EMI 性能。EMI 包括两种类型:传导 EMI 和辐射 EMI。传导 EMI 通过物理接触传播(通过电缆或其他导体到达接收设备),而辐射 EMI 噪声不需要物理接触,通过开放空间传播到接收设备。本文将讨论辐射 EMI 以及预测辐射 EMI 的建模方法。参阅本系列之上篇可以了解传导 EMI 的更多信息。辐射 EMI确定辐射 EMI 的传统方法
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MPS 变换器
- 反激式拓扑结构凭借其宽工作范围内所具有的简单性与稳健性,近几十年来一直在低功率 AC/DC 应用中占据主导地位。而同步整流器 (SR) 也在最近几年中取代了反激电源中传统的肖特基二极管,实现了效率的明显提升。但是,反激式变换器仍需不断改进传统的反激拓扑,才能应对效率与功率密度需求的不断提高。截至目前,反激拓扑已出现多个变体版本,并成功应用于 AC/DC 应用,例如零电压开关 (ZVS) 反激拓扑、有源钳位反激拓扑 (ACF),以及即实现了零电压开关又降低了开关损耗的混合式反激拓扑。这些新型反激拓扑改善了效
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芯源系统 变换器 整流器
- 在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。 图 1:FB 上/下分压电阻的各种幅度组合本文将探讨 FB 分压电阻的设计规范,包括待机功耗、输出电压精度和环路特性。待机功耗图 2 显示了具有低静态电流 (IQ) 的 DC/DC 变换器,其 FB 分压电阻在不同数量级下带来的效率差异。以 MPQ4430 为例,R1 和 R2 是其分
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芯源系统 变换器
- 分析了LLC谐振变换器工作在DCM状态的特性和参数最佳确定方法,给出了相关的实验结果,实验证明理论分析与实验结果完全一致,为LLC谐振变换器的准确设计
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DC LLC 电流 变换器
- 0 引言移相全桥变换器工作在零压、零流开关方式时(Zero -voltage and zero -current switching,ZVZCS),超前桥臂实现ZVS,滞后桥臂实现ZCS。移相全桥
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DC-DC 变换器
- 在工业控制以及汽车驱动等领域中,为了使电路系统具有更高的转换效率,工程师们往往需要选择恰当的DC-DC变换器来进行辅助设计。此前我们也曾经为各位
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DC-DC 双驱动 变换器 电路设计
- BUCK变换器在一些大功率的开关电源电路设计中,是非常常见的设计元件之一,其本身具有高转化率、高适应性等优势,能够为工程师的产品设计研发带来极大
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BUCK 变换器 开关电源
- 引言随着电力电子技术的发展,开关电源模块因其相对体积小、效率高、工作可靠等优点开始取代传统整流电源而被广泛应用到社会的各个领域。但由于开关电
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DC/DC 变换器
- 概述单端变换器的磁复位技术使用单端隔离变压器之后,变压器磁芯如何在每个脉动工作磁通之后都能恢复到磁通起始值,这是产生的新问题,称为去磁复位问
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电阻 变换器 功率
- 随着我国工业的快速发展,开关电源逐渐地走上世界舞台,电源的体积也逐渐趋于模块化和小型化,电源的抗扰能力也越来越强。开关电源如何实现电压控制?内
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变换器 稳压器 开关电源
变换器介绍
变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压波形;可自由控制的功率因数。矩阵式变换器已成为电力电子技术研究的热点之一,并有着广泛的应用前景。
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