反激、正激、推挽電路的自偏置同步整流電路
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2023-10-18 15:28:34289
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2023-09-17 10:46:55624
開(kāi)關(guān)電源的正激和反激的磁復(fù)位
開(kāi)關(guān)電源的正激和反激的磁復(fù)位? 開(kāi)關(guān)電源是一種通過(guò)開(kāi)關(guān)元件來(lái)進(jìn)行高效電能轉(zhuǎn)換的電源,具有輸出穩(wěn)定、效率高、功率密度大等優(yōu)點(diǎn)。在開(kāi)關(guān)電源的工作過(guò)程中,正激和反激是兩個(gè)重要的電路部分,它們負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)變壓器
2023-09-12 18:18:58837
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2023-07-31 22:47:01226
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2023-07-13 15:45:41572
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2023-07-13 15:44:40282
有源鉗位正激電路分析之自激驅(qū)動(dòng)關(guān)機(jī)振蕩
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2023-06-23 11:13:00542
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2022-11-04 15:32:314440
關(guān)于反激電路源邊反饋端帶載能力的幾點(diǎn)說(shuō)明(多端反激)
反激電路工作原理(在實(shí)際應(yīng)用中我選擇了PI的一款LNK624,還是比較好用的)該芯片選取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能夠滿足小功率反激電路設(shè)計(jì)或者大功率電源輔助電源設(shè)計(jì)需求
2022-01-07 13:01:518
什么是電源正激和反激? 正激和反激有什么區(qū)別特點(diǎn)?如何快速區(qū)分
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2022-01-07 13:00:5129
開(kāi)關(guān)電源正激”與“反激”的區(qū)別,反激給電源補(bǔ)充能量反饋回去
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2022-01-07 12:57:506
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2022-01-06 16:39:2720
[轉(zhuǎn)]royer推挽自激電路圖文介紹
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2021-11-09 13:21:0033
開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)-變壓器正激和反激的區(qū)別分析
這里寫(xiě)自定義目錄標(biāo)題一:反激式開(kāi)關(guān)電源1.1 反激開(kāi)關(guān)電源1.2 工作原理1.3 反激電路的演變二:正激式開(kāi)關(guān)電源2.1 正激式開(kāi)關(guān)電源三:區(qū)別3.1 主要區(qū)別3.2 最大區(qū)別四:關(guān)于開(kāi)關(guān)電源
2021-10-21 17:51:0789
反激開(kāi)關(guān)電源主電路D的工作原理
反激開(kāi)關(guān)電源主電路D的工作原理(通信電源技術(shù) 期刊查稿)-反激開(kāi)關(guān)電源主電路工作原理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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2021-08-31 10:14:347
反激式正激式推挽式半橋式全橋式開(kāi)關(guān)電源優(yōu)缺點(diǎn)
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2021-08-04 19:59:5084
反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計(jì).pdf
反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計(jì).pdf(12v 20a電源)-摘 要: 對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)?,并通過(guò)樣機(jī)試驗(yàn),驗(yàn)證了該電路的實(shí)用性。
2021-07-26 14:43:3730
FAN6204—反激和正激續(xù)流整流的同步整流控制器
本應(yīng)用手冊(cè)給出了飛兆半導(dǎo)體次級(jí)同步整流控制器(SR)FAN6204的設(shè)計(jì)要點(diǎn),適用于連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)、斷續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)、準(zhǔn)諧振(QR)反激式變換器以及雙管正激續(xù)流整流。
2021-06-16 10:56:439
反激電路工作原理和如何進(jìn)行反激電路變壓器的設(shè)計(jì)詳細(xì)方法說(shuō)明
介紹了 UPS 中常用的輔助電源拓?fù)?反激電路。詳細(xì)分析了反激電路工作原理,重點(diǎn)圍繞著反激電路能量傳遞的核心-隔離變壓器,進(jìn)行討論。詳細(xì)介紹了變壓器的設(shè)計(jì)方法,并進(jìn)行了實(shí)踐。
2019-05-06 08:00:0056
基于UC3846的推挽正激DC-DC變換器的設(shè)計(jì)
本文設(shè)計(jì)了一款基于UC3846的推挽正激DC—DC變換器,分析了變換器的電路控制原理。樣機(jī)的實(shí)驗(yàn)波形及數(shù)據(jù)表明該變換器克服了傳統(tǒng)推挽電路的不足,具有變換效率高,功率開(kāi)關(guān)管電壓尖峰小、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn)
2018-01-25 10:30:0011368
深度解析開(kāi)關(guān)電源“正激”與“反激”的工作原理與區(qū)別
正激與反激的工作最大區(qū)別是,當(dāng)開(kāi)關(guān)管關(guān)斷時(shí),正激的輸出主要靠?jī)?chǔ)能電感和續(xù)流二級(jí)管來(lái)維持輸出,而反激的輸出主要靠變壓器次級(jí)釋放能量來(lái)維持輸出。正激電路不宜做多路輸出,正激電路要用脈寬調(diào)整做穩(wěn)壓必須
2018-01-15 15:05:52112740
適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)溥M(jìn)行了電路分析和試驗(yàn)
的電路拓?fù)浣Y(jié)合,可得到低成本的高效率變換器。本文針對(duì)36V-75V輸入,3.3V/15A輸出的二次電源模塊,在分析同步整流技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)同步整流的特點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)洌M(jìn)行了詳細(xì)的電路分析和試驗(yàn)。
2017-12-03 20:08:2013644
使用同步整流器提高非連續(xù)反激效率的技巧
。圖 1 是反激式同步整流器的簡(jiǎn)化原理圖及相關(guān)波形。在 t=0 時(shí),主開(kāi)關(guān) Q1 導(dǎo)通,其漏極電流迅速增大。 圖 1:自驅(qū)動(dòng)同步整流器無(wú)法自然地在非連續(xù)反激中整流(查看原尺寸圖片。) 隨后關(guān)斷開(kāi)關(guān),變壓器繞組線端點(diǎn)上的電壓上升
2017-11-16 11:39:551
集成了MOSFET、同步整流和反饋功能的離線式反激CVCC開(kāi)關(guān)IC
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2016-05-11 18:00:0821
交叉級(jí)聯(lián)正激式同步整流拓樸實(shí)現(xiàn)DC-DC變換器
使用交叉級(jí)聯(lián)正激式同步整流變換電路,不但輸出濾波電感線圈可省去,實(shí)現(xiàn)高效率、高可靠DC-DC變換器,達(dá)到最佳同步整流效果。
2011-09-21 14:51:321195
推挽正激軟開(kāi)關(guān)電路諧振網(wǎng)絡(luò)的分析與設(shè)計(jì)
文章研究了實(shí)現(xiàn)推挽正激軟開(kāi)關(guān)電路的條件與方法,分析了三種軟開(kāi)關(guān)諧振網(wǎng)絡(luò),簡(jiǎn)單介紹了軟開(kāi)關(guān)電路的工作原理;從諧振環(huán)流能量與損耗的角度對(duì)各個(gè)諧振網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了分析比較,說(shuō)
2011-09-15 16:54:2481
正激推挽電路的ZCS方案
提出了 正激推挽電路 的 ZCS 方案。在次級(jí)整流橋后增加輔助諧振網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)了電路主開(kāi)關(guān)管的零電流開(kāi)關(guān)(zcs)。通過(guò)理論推導(dǎo)、仿真分析和28.5v輸入75v輸出Dc/DC ZCS變換器的研制證明了
2011-07-21 17:12:51154
適用于適配器的反激同步整流控制電路
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隨著消費(fèi)類電子的發(fā)展,其外部供電電源(適配器)所消耗的電能占全球能耗的比例在急劇加大,成為不可忽視
2010-05-25 09:52:262521
一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(jì)
對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)洌⑼ㄟ^(guò)樣機(jī)試驗(yàn)
2009-10-19 09:17:3256
有源鉗位反激轉(zhuǎn)換器-正激式轉(zhuǎn)換器
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反激轉(zhuǎn)換器一正激式轉(zhuǎn)換器(Fly-Forward CONVERTER)最早由美國(guó)IR
2009-02-19 11:23:111924
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2006-03-11 13:00:261935
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