摘要:本文应用PSpice对BOOST 电路的全部工作过程进行了仿真,对电路中储能元件的各种工作状态进行了分析,并从能量传递角度阐述了电路状态转换的本质原因,加深了对BOOST 电路全部工作状态的理解。BOOST(升压型)电路
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仿真 PSpice 电路 BOOST 解析
The long strings of LEDs commonly found in TV and display backlighting, street lights, and parking garage lights require a current driver capable of producing high voltages. This reference design prov
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strings driver Boost long
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
不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负载电流(LED电流)乘以1/(1-D),这里D是占空度。Boost电压调节器需要设计者考
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LED 驱动 实现 Buck-Boost Boost 利用
摘要:介绍一种新的软开关Boost变换器。传统的Boost变换器在开通和关断时将产生开关损耗,因此使整个系统的效率下降。新的Boost变换器利用软开关方法增加了辅助开关管和谐振电路。这样,相比硬开关情况下,变换器减小
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变换器 Boost 开关 损耗
摘要:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。通过对输入电压的极性判断,并结合输出电压误差放大信号与三角载波的比较结果,可确定各开关管的工作状态。对单相Boost型AC/AC交流变换器进行了
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变换器 分析 实现 交流 AC/AC 单相 Boost 基于
主电路:Tr:电流互感器 控制电路:M:乘法器;VA:电压误差放大器(K1); CA:电流误差放 大器(K2) 工作原理:VA的输出:VA=K1(Vr-Vo);整流电压:Vdc=kVin sint;输入电流的基准信号:M=VA,Vdc=K1k
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原理 控制 电路 PFC Boost
0 引言 Boost是一种升压电路,这种电路的优点是可以使输入电流连续,并且在整个输入电压的正弦周期都可以调制,因此可获得很高的功率因数;该电路的电感电流即为输入电流,因而容易调节;同时开关管门极驱动信
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电路 设计 boost 因数 L6562 功率 电源
LED光源生产商和设计者经常会提到固态发光的应用,最明显的优势就像是“树上挂得很低的水果”。例如花园路径照明或者MR16杯灯常常只需要一些甚至只要一个LED。 对于低压应用来说,最通用的电压是12VDC、24VDC和
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LED 驱动 结构 拓扑 Boost Buck-Boost 分析 LED
摘要:随着计算机性能的提高,使用计算机仿真方法帮助掌握电气工程领域的基本知识并解决设计问题是通行的方法。PSpice是一款功能强大的专用于电力电子电路的仿真软件,可对各种模拟、数字电路进行仿真,它的仿真波形
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PSpice Boost 软件 单相
本文介绍了一种软开关单相升压功率因数校正电路―升压ZVT-PWM转换器,分析了该电路的工作原理。仿真和实验结果同时表明,在单相功率因数校正中采用升压ZVT-PWM转换器,可以提高功率因数,减少开关损耗并降低电磁干扰 。
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ZVT-PWM 升压 功率因数校正 转换器
摘要:本文提出一种新型的BOOST-BUCK变换器,该变换器具有输入输出电流连续,输出电压可调范围大等优点。由于该变换器的输入电流连续,该变换器适合于功率因数校正电路,且其实现较为简单。该变换器的输出电压可调范
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BOOST-BUCK 变换器
研究了单周期控制技术在Boost PFC变换器中的应用,回顾了传统的平均电流控制技术,对基于UC3854和IRll50S的Boost PFC变换器的电路结构、工作原理、设计过程以及性能进行了详细的比较,并制作了两台实验样机进行实验验证。
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Boost IRll 3854 50S
单周期控制技术(OCC)是一种新型非线性大信号PWM控制技术。首先论述了单周期控制技术的基本原理,然后提出了单周期控制Boost变换器的一种双环控制策略,并通过仿真分析了其可行性,最后应用最新的单周期控制芯片IRll50S进行实验论证。
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Boost DC 单周期控制 变换器
引言
LM2731是美国国家半导体公司(NS)生产的超小型低功耗BOOST变换器。该器件采用模拟双极型CMOS DMOS (ABCD)150制造工艺,因而具有很高的功率密度,并可减化外围电路的设计复杂性,同时可使BOOST变换器的效率和可靠性大幅度提高。因此,该BOOST变换器以其功耗低、成本低廉、电路简单、效率高等特点,可被广泛应用于个人数字助理(PDA)、数码相机、蜂窝式移动电话等各种手持式电子产品中。
1 LM2731的性能特点
LM2731有两种不同的版本。在器件型号中,后缀
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模拟技术 电源技术 BOOST 变换器 LM2731 模拟IC 电源
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