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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>電源設(shè)計(jì)小技巧32:SEPIC 耦合電感回路電流測(cè)量--第 1 部分

電源設(shè)計(jì)小技巧32:SEPIC 耦合電感回路電流測(cè)量--第 1 部分

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【下載】《電源設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)談》-----TI工程師

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SEPIC電源架構(gòu)簡(jiǎn)介

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 14:28:22187

功率電感耦合及在開關(guān)電源上的應(yīng)用

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 12:49:3031

耦合電感及其在功率變換器上的應(yīng)用

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 08:47:4228

電源回路,電源回路詳解,什么是電源回路

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 18:37:1613748

實(shí)現(xiàn)電流零紋波的耦合電感計(jì)算

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)電感電流紋波為零的現(xiàn)象。論述了實(shí)現(xiàn)
2009-07-07 10:54:411950

主板電源回路

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 15:35:21419

SEPIC耦合電感回路電流

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 10:53:577019

弧焊逆變電源輸出回路直流電感設(shè)計(jì)

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 16:32:5446

一個(gè)SEPIC LED驅(qū)動(dòng)電路

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 09:37:551502

利用耦合電感實(shí)現(xiàn)單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)的原理與設(shè)計(jì)實(shí)例

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 10:19:443825

耦合電感的原型SEPIC電路(4A時(shí)16V)

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 10:36:292399

基于電流源的在線電感測(cè)量電路設(shè)計(jì)

基于電流源的在線電感測(cè)量電路設(shè)計(jì)....
2016-01-04 15:29:5025

電源設(shè)計(jì)小技巧33:SEPIC 耦合電感回路電流測(cè)量--第 2 部分

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 17:47:361996

耦合和非耦合電感SEPIC比較電壓轉(zhuǎn)換器

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 09:33:3513

單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC

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 11:37:4829

多路輸出電源耦合電感的模型及分析

多路輸出電源耦合電感的模型及分析
2017-09-12 15:42:489

回路電流法怎么理解_回路電流法解析

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 17:07:0148086

多輸出轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)——耦合電感電流驅(qū)動(dòng)拓?fù)?/a>

如何確定 SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合電感的漏電?

Power Tips 32 and 33: 注意SEPIC耦合電感回路電流
2018-08-08 01:13:003574

開關(guān)電源測(cè)量電感電流的最佳方法

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 15:51:183794

耦合電感的技術(shù)優(yōu)勢(shì)及與傳統(tǒng)電感設(shè)計(jì)的對(duì)比

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 10:03:415065

耦合電感與傳統(tǒng)電感相比有什么優(yōu)勢(shì)

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 12:20:008823

使用耦合電感器的簡(jiǎn)化SEPIC原理圖

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 17:34:032945

ADP1621耦合SEPIC設(shè)計(jì)工具

ADP1621耦合SEPIC設(shè)計(jì)工具
2021-06-07 18:28:3937

電源設(shè)計(jì)小貼士:注意SEPIC耦合電感回路電流--第2部分

。前面,我們討論了耦合電容器 AC 電壓被施加于耦合電感電感的情況。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 09:44:531611

電源設(shè)計(jì)小貼士:注意SEPIC耦合電感回路電流-第1部分

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 09:44:531713

測(cè)量電感電流的最佳方法是什么

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 09:54:433130

測(cè)量電感電流的最佳方法是什么

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 09:12:125166

電源分配網(wǎng)絡(luò)和回路電感

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 14:57:185

開關(guān)電源中的電感電流測(cè)量

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 12:33:10928

含有耦合電感的電路分析

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 14:11:271339

電路分析學(xué)習(xí)筆記之含有耦合電感的電路分析

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 10:42:481659

測(cè)量電感電流的最佳方法是什么?

測(cè)量電感電流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316

詳析開關(guān)電源中的電感電流測(cè)量

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 18:15:02298

共模電感的漏感怎么測(cè)量

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 11:42:49788

什么是電流回路?如何產(chǎn)生的?

什么是電流回路?如何產(chǎn)生的? 電流回路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 16:23:38509

如何測(cè)量功率回路中的雜散電感

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 08:13:08116

耦合電感的伏安特性是什么

耦合電感的伏安特性是指在電感電流之間的關(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 10:47:54421

三個(gè)電感兩兩耦合怎么去耦

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 10:50:46478

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