- 上次拆解了一个采用BUCK PFC做的电源,其BUCK工作在DCM模式,我不理解为什么要采用DCM BUCK,而不采用CCM BUCK,看其用料,应该是不计成本的,那就应该是在效率、PF值、功率密度、温升、EMChellip;hellip;之间做了
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BUCK 电路 DCM CCM
- 构建了Buck变换器参数辨识的方法。通过检测电感电流和输出电压的波形信号,可辨识出电路的滤波电感、滤波电容及其等效串联电阻,并可应用于参数在线辨识,故障趋势判断和预知维护。最后通过实验验证了这一方法的有效性
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分析 辨识 参数 变换器 Buck
- 0 引言 降低运行电压,获得高性能和高功率密度的下一代微处理器,对电源设计提出了更高的要求。在提高微处理器的速度和积成密度的同时降低功率损耗,所需的运行电压降到1V以下,从而引起电源电流增大。当微处理
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变换器 Buck 同步 控制 电压
- 0 引言 在直流变换中不产生电能形式变化,只产生直流电参数的变化。DC/DC变换器具有成本低、重量轻、可靠性高、结构简单等特点,因此,在工业领域和实验室得到了广泛应用。单象限直流电压变换器电路的特点是输
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拓扑 分析 电路 Boost 象限 Buck 电压
- 摘要:阐述了用SG3525电压调节芯片实现PWM Buck三电平变换器的交错控制。相对于采用分立元件实现PWM Buck三电平变换器的交错控制而言,该控制方法电路简单,易于实现,可以较好地解决三电平波形的不对称问题。详细介
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Buck 电平 变换器 PWM 芯片 SG3525 电压 调节 基于
- 摘要:由Buck电路的状态空间平均法,可得到其电压控制下的动态小信号模型,并应用PID实现其精确控制。为提高控制精度和抗干扰能力,用模糊控制器对PID参数进行实时整定,给出了仿真与实验结果及结论。关键词:Buck变
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Buck PID 变换器 数字
- 看到大家都说双buck电路成本没有现有三级电路有优势,我想目前整体来看待一个产品,双buck电路的综合性能,产品尺寸,可靠性还是要高于3级不少的,成本问题是因为大家做出的产品较少,所以略显高了一点,一但有多家推
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讨论 成本 电路 buck
- Buck电路的平均状态方程及小信号分析
总结 稳态分析 针对不同的开关状态,写出对应的状态方程,求平均 加入小信号进行分
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信号 分析 方程 状态 电路 平均 Buck
- AC/DC、DC/DC转换器负责系统电能转换和传送,其在系统中的角色相当于人体心脏,一旦出现问题,系统就会停止工作。通讯产品电源需要高可靠性。小型、轻量和高效率的电源应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通
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结构 应用 拓扑 BUCK LM5642 基于
- 低成本用电设备完整方案含12V buck转换器、PD供电电路如图1所示电路为完备的PD供电电路,具有一个DC-DC转换器,输出12V电压时可提供高达0.85A的电流。MAX5953A内置高边、低边功率开关FET,低边FET不能配置为同步整流二极
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转换器 PD 供电 电路 buck 12V 用电 设备 完整 方案 成本
- 在LED照明应用中,由于非隔离BUCK开关电源的效率较高,所以有较多客户青睐,占了一部分的市场份额。以SN3 910为代表,市场上有一系列类是功能的IC,如BP2808,SMD802,AM850,SN3910....等。就价位来说,国内有些
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线路 解析 开关电源 BUCK 照明 隔离 LED
- 研究了Buck滑模变结构控制系统的滑模面函数和控制函数,分析了系统具有最大广义滑模区域及理想稳态输出特性的等效控制条件。使用PSIM仿真软件对Buck滑模变结构控制系统进行仿真研究,并与常规线性控制进行比较。仿真结果表明,滑模变结构控制在快速性和抗干扰性均优于常规线性控制。
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控制 研究 结构 滑模 直流 变换器 Buck
- 本文介绍了电流模式 Buck 变换器的电流取样电阻放置的三种位置:输入端,输出端及续流管,详细的说明了这三种位置各自的优点及缺点,同时还阐述了由此而产生的峰值电流模式和谷点电流模式的工作原理以及它们各自
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放置 位置 分析 电阻 取样 变换器 电流 Buck
- 摘要:为了设计出高性能的开关电源,选择性能更为优越的功率半导体器件,改进电路拓扑结构,选择和改进控制电路的控制方式,优化器件的排列布局等成为必然途径。从BUCK DC/DC变换器的基本工作原理着手,设计了主电路
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DC 设计 最优化 变换器 BUCK DC/DC
- 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案。本应用笔记提供设计说明、原理图、材料清单(BOM)以及性能数据。 该参考设计中,buck-boost转
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LED 驱动器 buck-boost 设计 MAX16834 采用
buck-boost变换器介绍
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