- 中心议题: 数字技术在开关电源控制中的应用和发展 一种新颖的电源控制技术解决方案: 通过外接A/D转换进行采样 通过DSP对电源实现直接控制
1.前言
随着电力电子技术的高速发展,开关电源得到了广
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- 反激式变压器开关电源电路参数计算基本上与正激式变压器开关电源电路参数计算一样,主要对储能滤波电感、储能滤波电容,以及开关电源变压器的参数进行计算。1-7-3-1.反激式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算前面
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如何计算 反激式变压器 电路参数 开关电源
- 开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的是交流电,而直流开关电源输出的是直流电,这里介绍的是直流开关电源。随着相关元器件的发展,直流开关电源以其高效率在很多场合代
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形式 特点 结构 开关电源 隔离 直流 基本
- 本文介绍了一种基于TOPSwith系列芯片设计的小功率多路输出AC/DC开关电源的原理及设计方法。设计要求本文设计的开关电源将作为智能仪表的电源,最大功率为10 W。为了减少PCB的数量和智能仪表的体积,要求电源尺寸尽量
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- 随着现代科技事业的发展,电器设备的精度提高、可靠性加强,智能化和数字化的实现,开关电源正朝着高精度、智能化、数字化的方向发展。开关电源通过控制开关通断的时间比率来维持输出电压的稳定,具有体积小、重量轻
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开关电源 设计 数字 智能 ARM 基于
- 开关电源因具有良好的输入电压调整率和负载调整率、高转换效率以及体积小巧等优势,如今几乎为所有电子系统采用。不过,由于开关电源属于非线性元件,因此可产生与输入电压异相的高幅度窄脉冲。电流脉冲的高谐波含量与电源的无功输入同时存在,容易降低AC电源的供电效能,从而造成EMI问题和能源损耗。
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- 关于开关电源的的EMI在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业、国防、家电产品等各个领域。在
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- 基于电感的开关电源(SM-PS)包含一个功率开关,用于控制输入电源流经电感的电流。大多数开关电源设计选择MOSFET作开关(图1a中Q1),其主要优点是MOSFET在导通状态具有相对较低的功耗。
MOSFET完全打开时的导
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- 摘要:建立了Buck电路在连续电流模式下的小信号数学模型,并根据稳定性原则分析了电压模式和电流模式控制下的环路设计问题。
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- 1.正激电路电路的工作过程:开关S开通后,变压器绕组N1两端的电压为上正下负,与其耦合的N2绕组两端的电压也是上正下负.因此VD1处于通态,VD2为断态,电感L的电流逐渐增长; S关断后,电感L通过VD2续流,VD1关断.S关断后变压
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- 通信开关电源一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高、效率高、功率密度高、可靠性高,另外还有体积小、重量轻、具有远程监控等优点,因此被广泛地应用于程控交换、光数据传输、无线基站、有线电视系统及I
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设计 EMI-EMC 开关电源 通信
- 功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(EMI)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。开关电源工作时,其内部的电压和电流波形都是在非常短的
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及其 传播途径 机理 产生 电磁 干扰 开关电源
- 开关电源电感器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈
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要点 设计 电感器 开关电源
- 开关电源因体积小、功率因数较大等优点,在通信、控制、计算机等领域应用广泛。但由于会产生电磁干扰,其进一步的应用受到一定程度上的限制。本文将分析开关电源电磁干扰的各种产生机理,并在其基础之上,提出开关电
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- 一个设计完美的开关电源可能会遇到无法正常工作的问题,原因是开关电源PCB排版存在不合理之处。正确的电源PCB排版技术非常重要。图(a)的开关电源原理图;通常首先需要知道电源高频交流电流的路径,并能够区分小信号控
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