- 说明了开关电源的组成及工作原理;从开关电源的各组成部分出发,分析了电磁骚扰产生的机理,提出了应采取的相应抑制措施;讨论了电磁兼容设计中需要加以注意的问题。关键词:开关电源;电磁干扰;抑制措施;电磁兼容0
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问题 研究 电磁兼容 设计 开关电源 高频
- TinySwitch?II系列是美国PI(PowerIntegrations)公司继TinySwitch之后,于2001年3月新推出的第二代增强型隔离式微型单片开关电源集成电路。该系列产品包括TNY264P/G、TNY266P/G~TNY268P/G,共8种型号。它特别适
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单片 开关电源 原理 微型 第二 II 系列 TinySwitch
- 一.开关电源的控制结构:
一般地,开关电源大致由输入电路、变换器、控制电路、输出电路四个主体组成。
如果细致划分,它包括:输入滤波、输入整流、开关电路、采样、基准电源、比较放大、震荡器、V/F转换、基极驱
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原理 控制 基本 开关电源
- 基于直流开关电源的特点和实际的电气状况,为使直流开关电源在恶劣环境及突发故障情况下安全可靠地工作,本文根据不同的情况设计了多种保护电路。
1. 过电流保护电路
在直流开关电源电路中,为了保护
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电路 保护 开关电源 直流
- 根据高频开关电源变压器用PC44、PC50等功率铁氧体材料的高起始磁导率(mu;i)、饱和磁通密度(Bs)、低功率损耗(Rc)等特性要求,分别讨论了配方、添加物和烧结工艺等关键技术对该类材料制备的影响。O 引言
随着电力
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制备 技术 铁氧体 功率 开关电源 变压器 高频
- 开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。 1 电路和器件的选择 一个关键点是保持dv/dt和di/dt在较低
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- 电压控制型开关电源会对开关电流失控,不便于过流保护,并且响应慢、稳定性差。与之相比,电流控制型开关电源是一个电压、电流双闭环控制系统,能克服电流失控的缺点,并且性能可靠、电路简单。据此,我们用UC3842芯
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开关电源 控制 电流 UC3842 采用
- 基于红外遥控的数字调节开关电源设计与实现开关稳压电源以体积小、重量轻、效率高等优点,在电子通信、军事装备、交通运输、工业设备等领域得到广泛的应用。它是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比
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开关电源 设计 实现 调节 数字 红外 遥控 基于
- 利用次级侧同步开关后置稳压器(SSPR)设计多路输出开关电源目前,多路输出变换器普遍采用对主路输出进行闭环PWM控制方式,而其他的辅助输出采用间接稳压方式。由于只对主输出进行闭环控制,占空比的改变对辅助输出的负
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SSPR 设计 输出 开关电源 稳压器 后置 次级 同步 开关
- 摘要:本文研究了基于MOS固态开关的高频高压脉冲源中的电磁兼容问题,通过分析其干扰信号频谱分布及传播路径,制定了以屏蔽和滤波为主的电磁兼容方案,最终实现了重复频率80kHz,4kV脉冲源,实验验证了电磁兼容措施的
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电磁兼容 问题 研究 脉冲 高压 MOS 开关 高频 基于
- 摘要:射频识别是一种非接触自动识别技术,近年来广泛应用于物流管理、车辆收费、门禁管理等方面。UHF频段RFID技术由于可实现远距离和快速通信而受到越来越多的关注。文章提出了一款基于ISO/IEC18000-6C协议的超高频
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设计 读写器 高频 FPGA 基于
- 摘要:首先介绍了四开关Buck-Boost控制器LTC3780的基本功能及原理,并以LTC3780为基础设计了一款24~26 V/300 W直流开关电源,然后利用LINEAR公司提供的电路仿真软件LTspiceIV对其进行仿真,在此基础上完成了PCB设计
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仿真 设计 开关电源 控制器 LTC3780 基于
- 5年前,当很多厂商提出要将待机功耗降为1W以下时,很多人惊呼为不可实现的“神话”!不过最后,这个所谓的“神话”最终变为现实,现在,一些厂商开始向零待机功耗发起冲击,相信这个技术将会再次刷新我们对待机功耗的理解。
在2011 IIC-China上,PI公司展示了两款零待机功耗解决方案,其中一款是基于其集成离线式开关IC - LinkZero-AX的零待机功耗方案,吸引了很多整机设计工程师。我们都知道,电子产品在待机时一般都是主电源不工作,而辅助电源处
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PI 开关电源 LinkZero-AX
- 采用PWM高频逆变器的补偿式交流稳压电源的原理电路如图1所示。其中补偿电压uco由单相全桥逆变器产生(也可以采用半桥式或推挽式逆变器),逆变器采用高频SPWM调制。单相全桥逆变器的输出电压uab通过输出变压器Tr,把
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交流 稳压电源 电路设计 补偿 逆变器 PWM 高频 采用
- 摘要:文中针对开关电源的电磁兼容性设计,从滤波、屏蔽、PCB设计、接地等方面论述了EMC设计原则及注意事项,并给出了一个开关电源设计实例和测试结果对比。只有在设计时充分考虑EMC设计,并从各方面采取措施,才能避
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设计 EMC 开关电源
高频。开关电源介绍
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