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模式A在开关闭合及断开时的等效电路和波形图

  • 模式A的导通状态如图(a)所示:开关S1闭合,开关S2,二极管D1、D2不导通。在这种情况下,电流iL1和iL2增大,且i1=iL1+iL2。模式A的关断状态如图(b)所示:开关S1、S2和二极管D1断开,二极管D2导通。在这种情况下,电流iL1流过二极管...
  • 关键字: 模式A  开关闭合  等效电路  波形图  

MAX660与S81350HG构成的升压电路

  • MAX660与S81350HG构成的升压电路图中是MAX660与S81350HG构成的升压电路,它把3V输入电压变化为5V输出电压,此电路的输出电流可到40MA,此时MAX660的电压降最大值为0.4V,S81350HG的电压降最大值为0.2V,输入电压为2.9V时...
  • 关键字: MAX660  S81350HG  升压电路  

模式B在开关闭合及断开时的等效电路和波形图

  • 模式B的导通状态如图(a)所示:开关S2闭合,开关S1和二极管D1、D2不导通。此时电感L2在电压V2的作用下,其电流iL2增大。电感L1在电压VC的作用下,其电流iL1增大,因此电容电压VC减小。模式B的关断状态如图(b)所示:开关S1、S2...
  • 关键字: 开关闭合  等效电路  

MAX732系列管脚配置和内部结构框图

模式D在开关闭合及断开时的等效电路和波形图

  • 模式D的导通状态如图(a)所示:开关S2闭合,开关S1和二极管D1、D2不导通。在这种情况下,电感L在电压V2的作用下,其电流iL增大。电感LO在电压(V2-VC)的作用下,其电流iLO减小,电容电压VC也减小。电流iL=iC-on+iLO。模式D的关断状...
  • 关键字: 模式D  开关闭合  断开时  等效电路  

MAX732标准的升压应用电路

  • MAX732标准的升压应用电路图中为标准的12V或15V升压型应用电路,工作于连续导通方式,在允许供电负载和温度范围内本电路可正常工作,MAX732在输入电压为4.5V-9.3V时,可输出150MA的电流,输入电压为6.0-9。3V时可输出200MA...
  • 关键字: MAX732  升压应用  

模式C在开关闭合及断开时的等效电路和波形图

  • 模式C的导通状态如图4(a)所示:开关S1闭合,开关S2和二极管D1、D2不导通。在这种情况下,电感电流iL和iLO增大,且i1=iL。模式C的关断状态如图4(b)所示:开关S1、S2和二极管D1断开,二极管D2导通。在这种情况下,电流iL流过二极...
  • 关键字: 开关闭合  等效电路  波形图  

MAX732快速存储器编程电源电路

高频直流脉冲环节静止变流器电路拓扑

MAX732电池供电+12V快速存储器编程电源电路

  • MAX732电池供电+12V快速存储器编程电源电路图中是电池供电+12V快速储存器编程电源电路,MAX732电源电压输入端V4和编程控制端HDN由+5V逻辑电源维持工作,通过电感L连接的电压直接由电池提供,这种电路是为60MA以下的应...
  • 关键字: MAX732  电池供电  快速存储器  编程电源  

换向型电镀电源主电路原理图

  • 电镀工艺要求电源输出的直流电压在6~48V,直流电流根据所镀工件的多少,可从几十安到几千安、几万安。对这种低电压、大电流,且要求自动换向的电源,其主电路采用两组反并联的晶闸管整流器,公用一台双反星带平衡电抗器的整流变...
  • 关键字: 换向型  电镀电源  

MAX736系列管脚配置与内部结构框图

恒流型焊接逆变电源电路图

  • 该电源采用IGBT器件和单端正激电路,工作频率20kHz。电路原理如图1所示。电源具有恒流闭环控制系统和可控的电子电抗器特性,以满足CO2焊接过程的电流控制。通过输出状态判断,进行了变结构控制。当电源空载和轻载时,进行脉...
  • 关键字: 恒流  焊接逆变  电源电路  

MAX736系列的基本应用电路

  • MAX736系列的基本应用电路图中是MAX736系列的基本应用电路,其中,图a为标准应用电路,图b为间歇导电应用电路。
  • 关键字: MAX736  应用电路  

微机控制焊接逆变电源电路图

  • 为了解决恒流型电源的不足,引入微机控制和模糊控制技术。系统可相应地进行自由或短路不同控制方案。自由过渡的控制较为简单,其目标即维持合适的电弧电压来保证稳定弧长。短路过渡除了对短路过程的电流和燃弧电压控制外...
  • 关键字: 微机控制  逆变电源  
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