- 摘要:RCC稱為自激式反激變換器,是中小功率開關電源最常用的設計方式之一。但設計RCC開關電源時,因各參數(shù)的互相影響,使計算、調(diào)試復雜。而傳統(tǒng)的預選頻率,后進行AP校驗法需多次計算,所設計的系統(tǒng)難于工作在最佳
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開關電源 RCC 設計 計算 頻率
- 摘要:開關電源的電磁干擾對電子設備的性能影響很大,因此,各種標準對抑制電源設備電磁干擾的要求已越來越高。對開關電源中電磁干擾的產(chǎn)生機理做了簡要的描述,著重總結(jié)了幾種近年提出的新的抑制電磁干擾的方法,并
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開關電源 電磁干擾 方法
- 摘要:首次提出了占空比擴展高頻脈沖直流環(huán)節(jié)逆變器新思路,深入分析研究了該軟開關逆變器工作原理、三態(tài)離散脈沖電流滯環(huán)跟蹤控制策略,獲得了關鍵電路參數(shù)設計準則。設計并研制成功的750VA 27VDC/115V 400HzAC逆變
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性能 高頻 分析 軟開關
- 采用PM4040F制作的千瓦級開關電源由主電路圖一份,輸出部分有兩個不同的電路圖,你可以根據(jù)你的需要采用單電壓部分也可以采用雙電壓部分的電路圖與主電路圖構(gòu)成一個完整的開關電源電路圖。
除已經(jīng)標注了功率的電阻之
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開關電源 設計 全橋 1000W PM4040F 基于
- 摘要:隨著電子技術的不斷進步,開關電源向高頻化、高效化方向迅猛發(fā)展,EMI抑制已成為開關電源設計的重要指標。本文結(jié)合開關電源中開關管及二極管EMI產(chǎn)生機理,列舉出:并接吸收電路、串接可飽和磁芯線圈、傳統(tǒng)準諧振
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抑制 方法 分析 EMI 二極管 開關 管及 開關電源
- 摘要:采用全橋雙向電流源高頻鏈逆變器的拓撲結(jié)構(gòu),并對此逆變系統(tǒng)進行了研究和設計。該逆變器以TI公司生產(chǎn)的TMS320F2812芯片為控制核心,詳細介紹了DSP外圍調(diào)理電路的硬件設計方案及軟件實現(xiàn)方式,在采用電壓瞬時值
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控制系統(tǒng) 逆變器 高頻 TMS320F2812 基于
- 摘要:傳統(tǒng)高頻開關電源變換電路采用硬開關技術,電路功耗大,承受電壓、電流應力高。為了克服硬開關技術中開關管在有電流通過的情況下被強制關斷,有電壓情況下被強制導通而帶來的各種不利因素,采用準諧振型軟開關
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開關電源 變換器 高頻 開關 諧振 基于
- 摘要:高頻開關電源控制回路傳統(tǒng)的方法是采用電壓模式單閉環(huán)控制,這種控制方法響應較慢,也不能對功率器件進行實時電流限制。為了實現(xiàn)輸出電壓電流均可控,通常采用電流模式控制,常用電流模式控制有峰值電流控制法
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研究 方案設計 控制 開關電源 高頻
- 除了瞬時功率外,平均和RMS功率值也是非常重要的。所有全模擬電路可以實現(xiàn)這些指標的測量。對于電機或伺服器這些需要精確監(jiān)視或調(diào)節(jié)負載耗散功率的產(chǎn)品來說,可以通過計算負載電壓和電流的乘積來測量實際功率。但如果
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PWM 測量 高頻 乘法器
- 一、開關電源的電磁兼容性技術分析1 引言電磁兼容是一門新興的跨學科的綜合性應用學科。作為邊緣技術,它以電氣和無線電技術的基本理論為基礎,并涉及許多新的技術領域,如微波技術、微電子技術、計算機技術、通信和
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關鍵 設計 開關電源 不知 不可 工程師
- 1 開關電源常用過流保護電路1.1 采用電流傳感器進行電流檢測過流檢測傳感器的工作原理如圖1所示。通過變流器所獲得的變流器次級電流經(jīng)I/V轉(zhuǎn)換成電壓,該電壓直流化后,由電壓比較器與設定值相比較,若直流電壓大于
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電路設計 保護 開關電源
- 在開關電源中,電壓、電流波形均為突變的脈沖狀態(tài),元器件所承受電壓或電流除加在元器件上的供電電壓以外,還有電路中電感成分引起的感應電壓、電容器的充電電流等,使得元器件的選擇變得復雜化。
實際
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選擇 元器件 設計 開關電源
- 1.電磁干擾的產(chǎn)生與傳輸電磁干擾傳輸有兩種方式:一種是傳導傳輸方式,另一種則是輻射傳輸方式。傳導傳輸是在干擾源和敏感設備之間有完整的電路連接,干擾信號沿著連接電路傳遞到接收器而發(fā)生電磁干擾現(xiàn)象。輻射傳輸
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概念 掌握 需要 EMC 開關電源
- 摘要:文章研究了TLT的相關機理,著重對四階TLT進行了詳細分析與研究,并設計與制作了四階TLT,最后通過相關實驗驗證,成功實現(xiàn)了四階TLT的理想增益以及400KHz下的高壓脈沖輸出。
關鍵詞:TLT;高頻高壓;脈沖源
- 關鍵字:
脈沖 研制 高壓 高頻 TLT 基于
高頻。開關電源介紹
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