本文主要介紹了sepic 斬波電路公式推導(dǎo)_sepic 斬波電路工作原理。將基本Cuk變換器中的二極管與輸出電感 互換位置,再考慮實(shí)際可工作的器件方向,所得的拓?fù)渚褪腔?b class="flag-6" style="color: red">Sepic變換器。當(dāng)V處于
2018-03-26 05:00:00 44239 開關(guān)電源 通常使用電感 來(lái)臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源 時(shí),測(cè)量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測(cè)量 電感電流 的最佳方法是什么?
2020-03-22 08:34:00 5315 LTC3892 的第二個(gè)輸出是一個(gè) SEPIC 轉(zhuǎn)換器。SEPIC 功率鏈路包括 L2、L3、Q3 和 D1。這里采用了一個(gè)具有兩個(gè)分立式電感 器的非耦合 型 SEPIC ,因而拓寬了可用電感 器的范圍。
2020-09-05 11:28:00 916 選擇非耦合 電感 器可以開辟更廣泛的現(xiàn)成元件選擇。由于電感 器不必相同,因此可以為每個(gè)電感 器選擇不同的元件尺寸,從而提供更大的選擇。然而,即使第二個(gè)電感 器可以小于第一個(gè)電感 器,與耦合 電感 器元件相比,兩個(gè)非耦合 電感 器通常還需要額外10%的電路板面積。1
2019-03-21 08:55:00 10682 在做SEPIC 的時(shí)候,通過(guò)理論可以推導(dǎo)出一些常歸的參數(shù),比如選用耦合 電感 (不是兩個(gè)獨(dú)立那種),或者選用變壓器。假設(shè)我算出來(lái)只需要用22uH/8A,然后需要怎樣設(shè)計(jì)這個(gè)電感 呢?或者說(shuō)還要從哪些方面考慮
2015-10-19 15:25:17
了,是不是我的電容電感 值設(shè)置的有問題?串聯(lián)電容為180uf,出口點(diǎn)并聯(lián)電容為90uf,兩個(gè)電感 沒有耦合 ,33uH.
2017-07-19 10:33:10
看電源 完整性資料,有看到要減小回路 電感 ,回路 電感 有何影響呢?
2019-02-22 11:22:43
測(cè)量 包括測(cè)量 電氣設(shè)備所有線路的電阻,并分別計(jì)算線路所有相的短路電流 。以前,電壓表和帶有電阻箱的電橋用于測(cè)量 零相環(huán)路的電阻。之后,使用歐姆定律和計(jì)算器,計(jì)算出短路電流 的計(jì)算值。當(dāng)前,使用回路 電阻測(cè)試儀(也
2020-09-04 12:01:10
捕獲,然后將關(guān)心的紋波部分 放大來(lái)觀察和測(cè)量 (自動(dòng)測(cè)量 或光標(biāo)測(cè)量 均可),同時(shí)還要利用示波器的FFT功能從頻域進(jìn)行分析。相關(guān)名詞定義:1 . 最大紋波電壓:在額定輸出電壓和負(fù)載電流 下,輸出電壓的紋波(包括噪聲
2018-12-27 21:25:03
由于電容耦合 (電場(chǎng)耦合 )引起的干擾,電流 測(cè)量 環(huán)路應(yīng)放置在電感 安靜的一側(cè),如圖1 所示。圖1 .開關(guān)電源 中的電感電流 測(cè)量 示意圖。圖2顯示了用于該測(cè)量 的實(shí)際設(shè)置。將電感 提起,并將兩個(gè)端子中的一個(gè)斜焊到電路板上
2020-01-06 07:00:00
作者:Ben Kasemsadeh大部分 人認(rèn)為電感 式傳感只是測(cè)量 線圈與傳導(dǎo)目標(biāo)之間距離的方法,但該技術(shù)還有很多其它使用案例。例如,你是否知道可以使用一個(gè)螺旋 PCB 線圈和一塊銅帶來(lái)測(cè)量 線性位置
2018-09-14 14:48:39
再講開關(guān)電源 的電感 特性時(shí),他從電容的特性入手,以電容的電壓特性闡釋了電感 的電流 特性,當(dāng)電感 回路 中沒有電阻時(shí),電流 會(huì)一直存在下去,電壓為零。感覺對(duì)一階電路 二階電路的知識(shí)需要了解,鞏固一下。做了一下總結(jié)。對(duì)于電容有...
2021-10-29 08:06:17
如果有人問你使用什么拓?fù)鋪?lái)實(shí)現(xiàn)隔離的低功耗輸出,那么你首先想到的可能就是反激。SEPIC 是一種非隔離拓?fù)?。但是,與反激式一樣,您可以輕松添加額外的變壓器繞組以創(chuàng)建隔離輸出。圖1 的簡(jiǎn)化原理圖顯示了一個(gè)
2018-09-25 09:15:06
流經(jīng)二極管(D1 )。電流 連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流 ,這是您在布局中需要關(guān)注的部分 。在圖1 中,此回路 被標(biāo)記為“高頻回路 ”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1 、D1 和輸入電容與最短、最低電感 回路 連接
2019-05-01 08:00:00
流經(jīng)二極管(D1 )。電流 連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流 ,這是您在布局中需要關(guān)注的部分 。在圖1 中,此回路 被標(biāo)記為“高頻回路 ”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1 、D1 和輸入電容與最短、最低電感 回路 連接
2019-04-02 06:30:00
可以使用它來(lái)代替升壓轉(zhuǎn)換器。SEPIC 轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn)是單開關(guān)工作和連續(xù)輸入電流 ,從而帶來(lái)較低的電磁干擾 (EMI)。這種拓?fù)洌ㄈ鐖D 1 所示)可使用兩個(gè)單獨(dú)的電感 (或者由于電感 的電壓波形類似),因此
2018-09-26 10:23:27
討論了耦合 電容器 AC 電壓被施加于耦合 電感 漏電感 的情況。漏電感 電壓會(huì)在電源 中引起較大的回路 電流 。在第 2 部分 中,我們將介紹利用松散耦合 電感 和緊密耦合 電感 所構(gòu)建電源 的一些測(cè)量 結(jié)果。我們構(gòu)建起如圖 1
2018-09-26 10:19:06
(通常以每個(gè)通孔1 A開始),將接地層相連。 除了這些基本的布局規(guī)則,我通常首先會(huì)識(shí)別開關(guān)回路 ,然后確定哪些回路 具有高頻開關(guān)電流 。圖1 所示為針對(duì)降壓電源 (原理圖和布局)的簡(jiǎn)化功率級(jí)的一個(gè)示例。降壓電源 中存在
2019-05-05 09:26:47
繼續(xù)在電感 器流動(dòng)并流經(jīng)二極管(D1 )。電流 連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流 ,這是您在布局中需要關(guān)注的部分 。在圖1 中,此回路 被標(biāo)記為“高頻回路 ”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1 、D1 和輸入電容
2019-05-22 08:00:00
描述此款耦合 電感 器 3.3V/3.25A SEPIC 轉(zhuǎn)換器在緊湊的空間中提供高電流 。此電路經(jīng)過(guò)優(yōu)化,接受 3.0V - 3.6V 的輸入電壓。此外,它還適用于電池應(yīng)用。主要特色SEPIC 轉(zhuǎn)換器大于 10W 的輸出電路板長(zhǎng)度大約 47 mm1 A 時(shí)的工作效率達(dá) 86%提供測(cè)試報(bào)告
2018-12-18 11:35:16
PRD1175,應(yīng)用設(shè)計(jì)是一種所謂的級(jí)聯(lián)耦合 SEPIC -Cuk轉(zhuǎn)換器,可從12V輸入產(chǎn)生干凈的9V電壓軌。 SEPIC -Cuk只是SEPIC 和Cuk轉(zhuǎn)換器,旨在共享穩(wěn)壓器和電源 開關(guān)。為每個(gè)轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 08:23:15
。(5)RFID的讀寫器和電子標(biāo)簽通過(guò)電感 耦合 傳輸信息。(6)了解負(fù)載調(diào)制以及功率匹配的概念。概念解析(1 )諧振電路,諧振電路能夠有選擇性的讓一部分 頻率的信號(hào)通過(guò),同時(shí)衰減通帶外的信號(hào)。(2)諧振電路
2021-09-18 06:30:00
包括耦合 自電源 變壓器的磁場(chǎng),耦合 自開關(guān)節(jié)點(diǎn)的電場(chǎng),以及由變壓器互繞電容產(chǎn)生的共模電流 。 圖1 :錯(cuò)誤的紋波測(cè)量 得到的較差的測(cè)量 結(jié)果。 利用正確的測(cè)量 方法可以大大地改善測(cè)得紋波結(jié)果。首先,通常使用帶寬
2012-01-05 14:05:48
電感 回路 電流 —第 1 部分 .............................................................. 62電源 設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)談 33:注意 SEPIC 耦合
2017-04-11 15:51:54
開關(guān)電源 的EMC部分 經(jīng)常會(huì)看到有加差模電感 ,這個(gè)電感 的作用就是用來(lái)抑制開關(guān)電源 的噪聲進(jìn)入電網(wǎng)用的,特別對(duì)于要求高PF的電源 里面,如果前面加太多的X電容,可能會(huì)引起PF值下降,所以很多時(shí)候是加差模電感
2021-10-08 15:50:52
有相應(yīng)的回路 電感 ,該回路 電感 與理想電容元件串聯(lián),導(dǎo)致實(shí)際電容器的阻抗隨頻率的升高而增大。減小去耦電容的回路 自感的最好方法有以下幾種1 .使電源 平面和地平面靠近電路板表面層以縮短過(guò)孔2.使用尺寸較小
2017-12-18 08:45:06
為什么應(yīng)該在SEPIC 轉(zhuǎn)換器中使用耦合 電感 ?
2024-02-06 06:58:00
小編就為大家論述下這個(gè)問題,并且提出一種超級(jí)實(shí)用的解決方案。拿走吧~運(yùn)算放大器:如何為偏置電流 提供直流回路 × 錯(cuò)誤示范圖1 中,一個(gè)電容串接在一個(gè)運(yùn)算放大器的同相(+)輸入端。這種交流耦合 是隔離輸入電壓
2021-10-18 09:35:05
,因此輸出電容更小。
耦合 電感 與傳統(tǒng)電感 設(shè)計(jì)傳統(tǒng)非耦合 降壓轉(zhuǎn)換器中的峰峰值電流 紋波可表示為公式1 ,其中V IN為輸入電壓,V O為輸出電壓,L為電感 值,D為占空比(D = V O) / V IN用于降壓轉(zhuǎn)換器),并且Fs是開關(guān)頻率。[/td][td](等式1 )對(duì)于D
2019-01-17 19:33:19
什么是安規(guī)電容?可否用在直流電源 濾波回路 或用在音頻耦合 回路 ?
2023-04-20 15:10:26
輸出電流 ,且在滿載且輸入電壓最小時(shí)達(dá)到其最大值。當(dāng)Q2關(guān)閉時(shí),這兩種電流 通過(guò)D1 改道至輸出電容器和負(fù)載。當(dāng)Q2關(guān)閉后電流 只能在D1 內(nèi)流動(dòng),因?yàn)楫?dāng)Q2打開時(shí)D1 是反向偏置的。圖1 :耦合 電感 器SEPIC
2018-09-10 14:48:20
周期內(nèi)母線電壓可以認(rèn)為是不變的,即認(rèn)為C1 上的電壓vc1 是恒定的,輸入為一個(gè)直流信號(hào)。這時(shí)形成兩個(gè)回路 :第一個(gè)是電源 C1 ,L1 和Q回路 ,在vc1 的作用下,電感電流 iL1 線性增長(zhǎng),電流 波形如圖3(a)所示
2018-10-22 15:24:12
畢設(shè)做的基于dsp的變頻電源 設(shè)計(jì),采樣電路老師讓用電流 互感器,電壓互感器,我想問一下線性耦合 部分 怎么畫啊,懵逼
2019-04-17 23:07:38
個(gè)通道,因此另一通道可以用于任一種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。電感 耦合 和能量傳輸電容圖 4 中,功率電感 L1 A 和 L1 B 顯示為彼此耦合 。在這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,耦合 電感 的目的是減少輸出電壓和電感電流 的紋波,并且提高最大
2018-10-22 16:41:42
如何測(cè)量 電感電流 ?
2021-06-17 06:41:23
開關(guān)電源 通常使用電感 來(lái)臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源 時(shí),測(cè)量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測(cè)量 電感電流 的最佳方法是什么?圖1 以典型的降壓型轉(zhuǎn)換器(降壓拓?fù)洌槔?,顯示了針對(duì)這類測(cè)量 的建議設(shè)置
2020-10-29 07:59:49
問:如何測(cè)量 電感電流 ?
2020-01-08 09:39:15
測(cè)量 電源 紋波本身有一定技巧性。圖1 給出了一個(gè)不當(dāng)使用示波器測(cè)量 電源 紋波的實(shí)例。在這個(gè)例子中出現(xiàn)了幾個(gè)錯(cuò)誤,首先是使用了接地線很長(zhǎng)的示波器探針;其二是讓由探針和接地線形成的回路 靠近功率變壓器和開關(guān)
2017-10-19 10:31:02
測(cè)量 電源 紋波本身有一定技巧性。圖1 給出了一個(gè)不當(dāng)使用示波器測(cè)量 電源 紋波的實(shí)例。在這個(gè)例子中出現(xiàn)了幾個(gè)錯(cuò)誤,首先是使用了接地線很長(zhǎng)的示波器探針;其二是讓由探針和接地線形成的回路 靠近功率變壓器和開關(guān)
2017-09-08 09:36:12
www.gjcoil.com工字電感 的電流 測(cè)量 和標(biāo)識(shí)方法——工字電感 定制Q工字電感 是一種插件型電感 ,常用于DC/DC轉(zhuǎn)換、 音響音頻信號(hào)產(chǎn)品、個(gè)人電腦、電力設(shè)備等等。關(guān)于工字型電感 ,它是如何測(cè)量 電流
2020-09-16 13:41:28
`正確的PCB設(shè)計(jì)是成功實(shí)現(xiàn)電源 設(shè)計(jì)的最重要因素之一,優(yōu)秀的PCB布局布線可提高電源 的穩(wěn)定性并減小EMI,理解電流 的流向并找出高頻回路 是設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵。單端初級(jí)電感 變換器(SEPIC )是一種同時(shí)具有
2016-09-07 10:38:39
關(guān)系式恰好為SEPIC 的負(fù)值,如方程式2所示。 圖5. C'uk理想波形由于占空比關(guān)系式大小相等但符號(hào)相反,開關(guān)節(jié)點(diǎn)(SN1 )電壓相同,電感電流 相同,因此可以簡(jiǎn)單地將這兩個(gè)轉(zhuǎn)換器同時(shí)連接到節(jié)點(diǎn)SN1 .合并
2018-10-18 16:10:08
耦合 電感 有2種模型1 .告知耦合 電感 的2個(gè)自感、互感以及耦合 系數(shù)2.匝數(shù)比、自感量、漏感量(相當(dāng)于一個(gè)理想變壓器原邊和副邊的電感 量)請(qǐng)問我已知耦合 電感 的模型2的三個(gè)參數(shù)如何將其轉(zhuǎn)換為耦合 電感 模型1 的3個(gè)參數(shù)2種模型間參數(shù)是如何轉(zhuǎn)換的呢?求求大佬幫助
2020-01-03 14:55:51
描述TIDA-00781 是一種用于工業(yè)應(yīng)用的 12W
SEPIC 電源 參考設(shè)計(jì)。它采用 12V 標(biāo)稱輸入電壓,
電流 為
1 A 時(shí)可產(chǎn)生 12V 輸出以及 92% 的峰值效率。
SEPIC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)淇?/div>
2018-11-07 16:44:14
備用電源 自動(dòng)投入裝置的二次回路 識(shí)圖第 7章 測(cè)量回路 識(shí)圖7.1 電流 、電壓測(cè)量回路 7.1.1 電流 測(cè)量回路 7.1.2 電壓測(cè)量回路 7.2 功率測(cè)量回路 7.2.1 有功功率的測(cè)量 7.2.2 無(wú)功功率的測(cè)量
2020-11-10 08:00:47
問題,以提供完整的電源 傳輸解決方案。諸如電感 器和變壓器的磁性部件通常是功率轉(zhuǎn)換的重要部分 。從效率開始,這些磁性元件中的磁芯損耗通常會(huì)顯著影響系統(tǒng)性能。在這方面,磁性部件通常也限制了開關(guān)頻率的選擇并且極大
2019-07-30 15:24:17
)。電流 連續(xù)輸出。但是存在輸入脈沖電流 ,這是您在布局中需要關(guān)注的部分 。在圖1 中,此回路 被標(biāo)記為“高頻回路 ”,并以藍(lán)色顯示。您布局的首要目標(biāo)是將Q1 、D1 和輸入電容與最短、最低電感 回路 連接。該回路 越小
2018-08-30 14:59:54
紋波也大于或等于200%,t3期間的電流 將等于偏移值。 關(guān)于電感 器和變壓器 耦合 電感 和變壓器繞組之間的耦合 被認(rèn)為是理想的。SEPIC 、Cuk和Zeta變換器的方程式適用于非耦合 電感 :當(dāng)計(jì)算這些
2020-07-13 14:54:32
問題: 如何測(cè)量 電感電流 ?
2019-12-09 20:24:38
描述 PMP10610 是針對(duì)汽車應(yīng)用的 12W SEPIC 電源 參考設(shè)計(jì)。它采用 12V 標(biāo)稱輸入電壓,電流 為 1 A 時(shí)可產(chǎn)生 12V 輸出以及 92% 的峰值效率。SEPIC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)淇蓪?shí)現(xiàn)
2022-09-19 07:30:38
SEPIC 電源 架構(gòu)簡(jiǎn)介: SEPIC 電路之應(yīng)用範(fàn)圍 SEPIC 電路之特徵概述 SEPIC 電路之工作原理 SEPIC 電路之?dāng)?shù)學(xué)描述 SEPIC 電路之元件參數(shù) SEPIC 電路之範(fàn)
2009-11-20 14:28:22 187 耦合 電感 的基本模型耦合 電感 的結(jié)構(gòu)和參數(shù)耦合 電感 的參數(shù)測(cè)量 正激多路輸出變換器的耦合 電感 倍流整流電路的耦合 電感 Cuk電路的耦合 電感 VRM電路的耦合 電感
2009-12-03 12:49:30 31 主要內(nèi)容
耦合 電感 的基本模型 耦合 電感 的結(jié)構(gòu)和參數(shù) 耦合 電感 的參數(shù)測(cè)量 正激多路輸出變換器的耦合 電感 倍流整流電路
2010-06-28 08:47:42 28 電源 回路 ,電源 回路 詳解,什么是電源 回路
電源 回路 是主板中的一個(gè)重要組成部分 ,其作用是對(duì)主機(jī)電源 輸送過(guò)來(lái)的電流 進(jìn)行電壓的轉(zhuǎn)換,將電壓變換
2009-04-26 18:37:16 13748
實(shí)現(xiàn)電流 零紋波的耦合 電感 計(jì)算
摘要:研究了兩電感 互相耦合 以后實(shí)現(xiàn)其中某一個(gè)電感 上電流 紋波為零的現(xiàn)象。論述了實(shí)現(xiàn)
2009-07-07 10:54:41 1950 主板電源 回路
電源 回路 是主板中的一個(gè)重要組成部分 ,其作用是對(duì)主機(jī)電源 輸送過(guò)來(lái)的電流 進(jìn)行電壓的轉(zhuǎn)換,將電壓變換至CPU所能接受的內(nèi)核電壓值,使CPU正常工
2009-12-24 15:35:21 419 我們將確定
SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合
電感 的一些漏
電感 要求。在不要求主級(jí)電路和次級(jí)電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時(shí),
SEPIC 是一種非常有用的拓?fù)?/div>
2011-06-18 10:53:57 7019 介紹了焊電源 *電弧系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型。通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真分析了輸出回路 的直流電感 對(duì)弧長(zhǎng)變化的動(dòng)態(tài)響應(yīng)和對(duì)輸出電流 波形的影響,提出了采用可飽和電感 和可變電感 的必要性;闡述了可
2011-09-15 16:32:54 46 SEPIC 轉(zhuǎn)換器擁有連續(xù)輸入電流 的優(yōu)點(diǎn),這個(gè)連續(xù)輸入電流 是由輸入電感 和正輸出電壓產(chǎn)生的。像boost和單電感 buck-boost ,它們需要一個(gè)輸出電容來(lái)維持一個(gè)平滑LED電流 。另外一個(gè)SEPIC 轉(zhuǎn)換
2012-03-23 09:37:55 1502 單端初級(jí)電感 轉(zhuǎn)換器 (SEPIC ) 能夠通過(guò)一個(gè)大于或者小于調(diào)節(jié)輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個(gè)降壓及升壓轉(zhuǎn)換器的作用以外,SEPIC 還具有最少的有源組件、一個(gè)簡(jiǎn)易控制器和鉗位
2012-05-09 10:19:44 3825 圖顯示了使用一個(gè)耦合 電感 的原型 SEPIC 的示意圖。若想在設(shè)計(jì)中實(shí)施非耦合 電感 ,只需在相同PWB上用兩個(gè)電感 替換耦合 電感 便可。
2012-05-09 10:36:29 2399 基于電流 源的在線電感 值測(cè)量 電路設(shè)計(jì)....
2016-01-04 15:29:50 25 的情況。漏電感 電壓會(huì)在電源 中引起較大的回路 電流 。在 第 2 部分 中,我們將介紹利用松散耦合 電感 和緊密耦合 電感 所構(gòu)建電源 的一些測(cè)量 結(jié)果。
2017-04-18 17:47:36 1996 單端初級(jí)電感 型DC-DC變換器(SEPIC )是一個(gè)靈活的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以作為一個(gè)降壓(“巴克”)和升壓(提高)的電壓調(diào)節(jié)器。
2017-06-03 09:33:35 13 管制的輸入電源 ,如低成本壁疣。不幸的是,SEPIC 拓?fù)潆y以理解,需要兩個(gè)電感 器,使電源 足跡相當(dāng)大。最近,幾個(gè)電感 制造商開始出售現(xiàn)成的現(xiàn)成的耦合 電感 器在一個(gè)單一的包成本僅略高比可比單電感 。耦合 電感 器不僅提供了一個(gè)較小的足跡,而且獲得相
2017-06-08 11:37:48 29 多路輸出電源 中耦合 電感 的模型及分析
2017-09-12 15:42:48 9 回路 電流 法是以一組獨(dú)立回路 電流 作為變量列寫電路方程求解電路變量的方法。倘若選擇基本回路 作為獨(dú)立回路 ,則回路 電流 即是各連支電流 。以回路 電流 為變量列寫方程求解電路的方法稱為回路 電流 法,簡(jiǎn)稱回路 法。回路 法對(duì)平面和非平面網(wǎng)絡(luò)均適用。
2017-12-21 17:07:01 48086 耦合 電感電流 驅(qū)動(dòng)拓?fù)湓O(shè)計(jì)。
2018-05-29 09:38:36 9 Power Tips 32 and 33: 注意SEPIC 耦合 電感 回路 電流
2018-08-08 01:13:00 3574 開關(guān)電源 通常使用電感 來(lái)臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源 時(shí),測(cè)量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測(cè)量 電感電流 的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:18 3794 耦合 電感 常用于多相電源 拓?fù)?,充分利用其相間磁耦合 電流 紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。使用普通分立式電感 時(shí),一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流 紋波。當(dāng)這些電感 通過(guò)磁耦合 時(shí),電流 紋波抵消作用到所有電路元件
2020-09-15 10:03:41 5065 耦合 電感 常用于多相電源 拓?fù)?,充分利用其相間磁耦合 電流 紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。使用普通分立式電感 時(shí),一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流 紋波。當(dāng)這些電感 通過(guò)磁耦合 時(shí),電流 紋波抵消作用到所有電路元件
2020-10-06 12:20:00 8823 SEPIC (單端初級(jí)電感 轉(zhuǎn)換器)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在需要降壓和升壓調(diào)節(jié)器特性的應(yīng)用中使用,特別是具有升壓和降壓輸入電壓的能力。SEPIC 最常在CCM(連續(xù)導(dǎo)通模式)下運(yùn)行,提供同相輸出電壓。 SEPIC 通常
2021-05-15 17:34:03 2945 ADP1621耦合 SEPIC 設(shè)計(jì)工具
2021-06-07 18:28:39 37 。前面,我們討論了耦合 電容器 AC 電壓被施加于耦合 電感 漏電感 的情況。漏電感 電壓會(huì)在電源 中引起較大的回路 電流 。在第 2 部分 中,我們將介紹利用松散耦合 電感 和緊密耦合 電感 所構(gòu)建電源 的一些測(cè)量 結(jié)果。
2021-11-10 09:44:53 1611 篇《
電源 設(shè)計(jì)小貼士》中,我們將確定
SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合
電感 的一些漏
電感 要求。在不要求主級(jí)電路和次級(jí)電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時(shí),
SEPIC 是一種非常有用的拓?fù)洹?/div>
2021-11-10 09:44:53 1713 開關(guān)電源 通常使用電感 來(lái)臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源 時(shí),測(cè)量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測(cè)量 電感電流 的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:43 3130 開關(guān)電源 通常使用電感 來(lái)臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源 時(shí),測(cè)量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測(cè)量 電感電流 的最佳方法是什么?
2021-12-15 09:12:12 5166 首先了解一個(gè)詞PDN叫做電源 分配網(wǎng)絡(luò)。我們了解穩(wěn)壓器和芯片之間的連接有鍵合線,封裝引線,過(guò)孔,平面,當(dāng)芯片的電流 有突變的時(shí)候,就會(huì)在這些連接上面產(chǎn)品壓降,造成電源 軌道塌陷。所以為了避免在電源 軌道
2022-01-07 14:57:18 5 開關(guān)模式電源 通常使用電感 器來(lái)臨時(shí)存儲(chǔ)能量。在評(píng)估這些電源 時(shí),測(cè)量 電感電流 以獲得電壓轉(zhuǎn)換電路的完整圖像通常很有用。但是,測(cè)量 電感電流 的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10 928 耦合 電感 在工程中有著廣泛的應(yīng)用。本部分 主要介紹耦合 電感 中的磁耦合 現(xiàn)象,互感和耦合 因數(shù),耦合 電感 的同名端和歐和電感 的磁通鏈方程,電壓電流 關(guān)系。還介紹了含有耦合 電感 電路的分析計(jì)算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-02 14:11:27 1339 耦合 電感 在工程中有著廣泛的應(yīng)用。本部分 主要介紹耦合 電感 中的磁耦合 現(xiàn)象,互感和耦合 因數(shù),耦合 電感 的同名端和歐和電感 的磁通鏈方程,電壓電流 關(guān)系。還介紹了含有耦合 電感 電路的分析計(jì)算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-10 10:42:48 1659 測(cè)量 電感電流 的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11 316 開關(guān)電源 通常使用電感 來(lái)臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源 時(shí),測(cè)量 電感電流 通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測(cè)量 電感電流 的最佳方法是什么? 圖1以典型的降壓型轉(zhuǎn)換器(降壓拓?fù)洌槔@示了針對(duì)這類測(cè)量 的建議
2023-11-24 18:15:02 298 共模電感 的漏感的測(cè)量 方法是通過(guò)感應(yīng)電橋測(cè)量 法。在這個(gè)方法中,我們使用一個(gè)感應(yīng)電橋電路來(lái)測(cè)量 共模電感 的漏感。 第一部分 :介紹共模電感 和漏感 共模電感 是在電子電路中常見的一個(gè)電感 類型。它與常規(guī)電感
2023-12-18 11:42:49 788 什么是電流回路 ?如何產(chǎn)生的? 電流回路 是電流 在電路中的閉合路徑。在一個(gè)電流回路 中,電流 可以從電源 端流動(dòng)到負(fù)載端,然后再通過(guò)連接到電源 的導(dǎo)線返回到電源 。在這個(gè)過(guò)程中,電流 會(huì)依次通過(guò)電源 、導(dǎo)線和負(fù)載
2023-12-26 16:23:38 509 本文支持快捷轉(zhuǎn)載影響IGBT和SiCMOSFET在系統(tǒng)中的動(dòng)態(tài)特性有兩個(gè)非常重要的參數(shù):寄生電感 和寄生電容。而本文主要介紹功率回路 中寄生電感 的定義和測(cè)試方法,包括直流母線電容的寄生電感 ,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:08 116 耦合 電感 的伏安特性是指在電感 與電流 之間的關(guān)系,通常用伏特安特性曲線來(lái)表示。它描述了電感 在不同電流 下的電壓變化情況,通過(guò)分析這些特性,可以了解電感 的性能及其在電路中的應(yīng)用。 首先我們來(lái)了解一下耦合 電感
2024-03-09 10:47:54 421 和去耦技術(shù),并探討其在實(shí)際應(yīng)用中的一些典型場(chǎng)景。 一、電感 耦合 的原理與方法 電感 耦合 原理 電感 耦合 是指通過(guò)兩個(gè)或多個(gè)電感 之間的磁場(chǎng)相互作用來(lái)傳輸能量或信號(hào)的方法。它的基本原理是當(dāng)一個(gè)電感 中通過(guò)電流 變化時(shí),產(chǎn)生
2024-03-09 10:50:46 478
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