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恒功率充电及电路图

  • 顾名思义,电源是以恒定功率香储能电容器充电的。一个以电感作中间储能远见的恒功率充电电路,如图3-5所示。
  • 关键字: 恒功率  充电  电路图  

UC3842构成的开关电源电路

  • UC3842构成的开关电源电路由UC3842构成的开关电源电路如图6所示,T为高频变压器。刚开机时,220V交流电先通过PNF滤掉射频干扰,再经过整流滤波获得约+300V直流电压,然后经R2降压后向UC3842提供+16V启动电压。R1是限流电阻,C...
  • 关键字: UC3842  开关电源  

储能器充电的最佳过程及电路图

  • 对于图3-7所示的最基本的储能器充电网络,我们给出的初始条件为电容储能为零。
  • 关键字: 储能器  充电  

双开关正向拓补电路

  • 双开关正向拓补电路图2是另一个使用相当普遍的拓扑,它是解决开关电压限制问题的升级版本。这依旧是一个会有高开关耗损的硬开关电路。其所带来的问题是需要使用门极驱动变压器或芯片驱动电路来推动高电压端MOSFET。...
  • 关键字: 双开关  正向拓补  

有漏电流时储能器充电最佳过程及电路图

  • 我们看看图3-8给出实际的储能器充电电路。R代表与储能电容器并联的取样电阻、峰值电压表内阻、预然灯内阻、电容器本身的漏电等。我们要研究的问题是用什么形式的电流向该电路充电,才能获得最小的电阻损耗。用变分法...
  • 关键字: 漏电流  时储能器充电  

半桥拓补电路结构

  • 半桥拓补电路结构图3中的半桥变压器是高功率要求的另一个选择。和单开关或双开关正向变压器相反,半桥变压器可以在两个象限工作并降低原边FET的电流。变压器组成结构和输出整流比单一正向拓扑结构复杂,也存在高开关耗...
  • 关键字: 半桥拓补  电路结构  

交流电路中的谐振现象及电路图

  • 绝大部分的电源接近于恒压源。通过前面的分析可以清楚,只有用恒流源充电,充电效率才最佳。把恒压源变味恒流源的网络,称为恒流变换器。恒流变换器是必须研究的电路之一。...
  • 关键字: 交流电路  谐振  

NCP1562的有源钳位正激拓补结构及电路

  • NCP1562的有源钳位正激拓补结构及电路图4中的有源钳位正激拓扑是一个存在已久的软开关结构,虽然这种结构和传统的正向式拓扑结构类似,但过去一直被视为是难以实现的结构,因此主要应用在特殊领域,比如电信领域。不过,随着...
  • 关键字: NCP1562b  有源钳位  正激拓补  

变换器工作原理及电路图

  • T形变换器有两种形式,分别如图3-11(a)及(b)所示。其中(a)为电感串臂T形变换器,(b)为电容串臂T形变换器。
  • 关键字: 变换器  工作原理  

LLC谐振半桥拓补结构

  • LLC谐振半桥拓补结构图5中的LLC拓扑结构特别适用需要高输出电压的场合,如液晶和等离子电视等应用。图5LLC谐振半桥拓补结构和有源钳位拓扑一样,这也是一款因超低开关耗损达到超高效能的软开关拓扑结构。...
  • 关键字: LLC  谐振半桥  拓补结构  

带有匹配变压器的T形恒流源变换器及电路图

驱动半桥自举电路

  • 驱动半桥自举电路自举元件设计自举二极管(VD1)和电容(C1)是IR2110在PWM应用时需要严格挑选和设计的元器件,应根据一定的规则对其进行调整,使电路工作在最佳状态。在工程应用中,取自举电容C1>2Qg/(VCC-10-1.5)。...
  • 关键字: 驱动  半桥  自举电路  

互感器等效电路图

  • 在同一铁芯上绕有两个线圈W1、W2就构成一个互感器,如图3-14所示。
  • 关键字: 互感器  等效电路  

自适应实现升压或降压的拓补结构及电路

  • 自适应实现升压或降压的拓补结构及电路电感式结构的主要贮能元件是电感,输出电压可以通过控制一个周期内的充放电的占空比,来达到线性调节,图7所示为一个能够自适应实现升压或降压的拓扑结构,它的工作原理是:(1)S1和S3闭...
  • 关键字: 自适应  升压  降压  拓补结构  

T形变换器及等效电路图

  • T形变换器由耦合电感与电容器共同组成的变换器,如图3-16所示。其中,耦合电感是由绕在一个铁芯上的两个绕组组成的。
  • 关键字: T形变换器  等效电路  
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