- 将Buck-Boost电路与Buck电路级联组合,其等效转换与演化过程如图所示。在演化过程中两级之间加人阻塞二极...
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Buck-Boost 电路 级联
- TV和显示器背光、路灯、停车场照明经常使用长串LED,这类系统需要一个能够产生高压的电流驱动器。本参考设计利用MAX16834构建了一个这样的驱动器,能够获得非常高的调光比。
该参考设计利用MAX16834构建一个boost
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简介 驱动器 boost LED 电解电容
- 1 引言传统的AC/DC电路采用不可控整流电路和电解电容滤波以得到波形平滑的直流电压。由于使用了非线性元件和储能元件,使得输入电流波形畸变而包含大量谐波,电网输入端功率因数低,只有0.5~0.7左右,因而采取功率
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电路 分析 PFC Boost 控制 周期
- 标签:零电流 Boost转换器 电源摘要: 提出了一种新的零电流转换BooST 变换器,通过在电路中增加一个辅助电路运用简单的控制策略。实现了变流器主管和辅管的零电流转换,主管和辅管的电流应力较传统的改进型零电流
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变换器 分析 Boost 转换 电流 新颖
- 基于Nios II的Boost型功率因数校正系统研究,摘要:分析了基于双环Boost型功率因数校正(PFC)的控制原理及小信号模型,建立了基于PI调节的Boost型PFC控制系统。由于现场可编程门阵列(FPGA)可将Nios II软核处理器及PWM等外设集成到系统主控芯片,从而使系统具有控
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校正 系统 研究 因数 功率 Nios II Boost 基于
- 1 引言逆变器是将直流变成交流的静止变流装置,我们把传统的电压源逆变器(VSI)称为Buck逆变器,是指瞬时平均输出电压低于直流输入电压,电路如图1所示。它已广泛应用到交流电动机驱动和不间断电源(UPS)系统中。因此
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Boost 逆变器 新型 控制 滑模 基于
- 摘要:文中研究基于Pspice软件的交错并联BOOST变换器的拓扑结构,并对其建立仿真模型,进而延伸到N个相同的BOOST拓扑结构的并联,从中分析了此种拓扑结构的优点,进而得出此种拓扑结构适于在功率因数校正电路中应用的
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仿真 分析 Pspice 电路 BOOST 交错
- MAX15004A/B/MAX15005A/B是高性能、电流模式PWM控制器,可工作于4.5V至40V(抛负载)汽车级输入电压范围。如果...
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MAX15004 boost SEPIC
- 近年来,国内外学界相继提出了多种适用于中、大功率应用场合的软开关技术,这些新型的拓扑结构绝大多数...
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开关电源 Boost 变换器
- 引言
为了不断提高 CPU 的动态性能,让笔记本电脑拥有高速处理复杂多任务的能力,我们首先必须短时间提高 CPU 时钟频率,并充分利用其散热能力。但是,这样做会使系统要求的总功耗超出电源(例如:AC 适配器等)所供
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涡轮 加速 提供 支持 模式 充电器 升压 Turbo-boost CPU
- 摘要:设计了一种宽输出电压的AC-DC开关电源,其主要特征是输出电压可以在较大范围内任意调节,解决了传统的开关电源只能输出几个特定电压值的问题。该设计的核心是反激变换电路和Buck-Boost电路。分析了这两种电路的
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AC-DC 电源 设计 电压 输出 Buck-Boost 电路 基于
- 1 问题 随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,电力系统中产生大量谐波并对电力系统的安全运行产生威胁。电力系统的谐波问
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开关电源 变换器 设计 AC/DC 技术 升压 APFC 采用
- 一、引言
在通信用开关电源系统中,为了减少输入电流谐波,降低其对电网的污染,同时有利于后级DC-DC变换电路的稳定工作,交流输入侧多采用有源功率因数校正技术。
提高功率因数最简单的方法是无源补偿法,但由于
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系统 应用 通信电源 及其 电路 原理 APFC
- 引言由于各种原因的影响,电网中存在着电流谐波,由于电网阻抗的存在,谐波电流流过电网阻抗,会使负载端电压波形也出现畸变。此时系统的功率因数小于1,这样会给电网带来“污染”,同时也会影响超声发生器
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APFC 自动调压 电路设计 方案
- 摘要:介绍了临界电流控制模式(TCM)下的有源功率因数校正(APFC)的工作原理,电路采用L6562A控制的Boost变换器拓扑,给出了APFC电路主要参数的计算方法及补偿网络的闭环设计过程。通过对APFC电路进行小信号建模,推导
- 关键字:
控制器 设计 建模 APFC L6562A 基于
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