一.基本DC-DC變換器開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記0 — 初識開關(guān)電源開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記1 — Buck變換器的基本原理開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記2 — Boost變換器的基本原理開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記3
2021-10-29 07:53:45
請問大家有沒有輸入4.5-18V輸出5V,Pout為5W的DC/DC變換器,要求高效率輸出紋波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
關(guān)注公眾號:電子電路分析與設(shè)計(jì)03 開關(guān)變換器波形振蕩原理分析04 常用采樣電路“開關(guān)電源知識點(diǎn)總結(jié)”預(yù)計(jì)分為5部分進(jìn)行展開介紹,分別為“01 開關(guān)電源磁性元件分析與設(shè)計(jì)”、“02 開關(guān)變換器控制
2021-10-29 08:14:29
《開關(guān)變換器的實(shí)用仿真與測試技術(shù)》系統(tǒng)地論述了開關(guān)變換器模型、控制方面的基本原理和實(shí)用設(shè)計(jì)方法、基本仿真和實(shí)驗(yàn)測試技術(shù),以及開關(guān)調(diào)節(jié)系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的仿真與測試技術(shù)的應(yīng)用。主要內(nèi)容有:DC-DC變換器模型
2016-06-11 16:50:47
能量收集應(yīng)用,提高電源電壓或提供負(fù)電源軌提供了電路設(shè)計(jì)中的重要能力。開關(guān)電容變換器提供一個(gè)簡單的替代更復(fù)雜的電源方案和提供更為熟悉的電感為基礎(chǔ)的轉(zhuǎn)換器的其他好處。工程師可以基于開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器制造商
2016-03-07 18:23:20
(nT),v((n+1)T)=v(nT),這樣的狀態(tài)就稱為穩(wěn)態(tài)。有兩個(gè)非常重要的原理來描述變換器的穩(wěn)態(tài)工作,那就是電感的伏秒平衡和電容的電荷平衡。這兩個(gè)特性被用來分析各種開關(guān)變換器的穩(wěn)態(tài)工作過程。1、電感伏秒平衡當(dāng)電路處于穩(wěn)態(tài)時(shí),流過電感的電流是周期性的。那么電感兩端的電壓可以表示為在一個(gè)開關(guān)周
2021-12-30 08:04:23
開關(guān)電源DCDC變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)集錦
2019-05-27 11:04:46
(boost),反相。我公司的應(yīng)用一般都是buck變換器結(jié)構(gòu),控制方法都是PWM。? 不同的控制模式包括非同步和同步。? 優(yōu)點(diǎn):效率較高,同步Buck變換器我們一般可以做到85%左右,好的成品開關(guān)電源...
2021-10-28 09:00:06
能量回饋型電流變換器電路
2019-04-10 09:39:03
將二個(gè)電壓疊加就實(shí)現(xiàn)的電壓的提升,這就是升壓變換器的基本原理。使用儲(chǔ)能元件從輸入電源獲取能量得到一個(gè)電壓,然后將它和輸入電壓順向串聯(lián),就可以實(shí)現(xiàn)升壓功能。電容和電感是二種常用的儲(chǔ)能元件,如果使用電
2021-12-29 06:01:10
的BUCK,主要采用PSIM仿真,適用于需要設(shè)計(jì)此變換器的課設(shè)同學(xué)。一、設(shè)計(jì)指標(biāo)及要求BUCK變換器有關(guān)指標(biāo)為: 輸入電壓:標(biāo)稱直流48V,范圍: 43V~53V 輸出電壓:直流25V, 4A 輸出電壓紋波: 100mV 電流紋波: 0.25A 開關(guān)頻率: 250kHz
2021-11-16 07:22:02
變換器工作在高效率的單管模式時(shí),升、降壓模態(tài)的平滑切換問題。以Boost-Buck變換器為研究對象,設(shè)計(jì)了一種控制策略實(shí)現(xiàn)外特性要求。同時(shí)分析了模態(tài)過渡問題產(chǎn)生的原因,給出加入雙管降頻工作區(qū)間
2019-06-03 05:00:03
Buck的由來電力電子的發(fā)展史我不想多說,經(jīng)過幾十年的發(fā)展由最初的線性電源低效率、大體積到目前的高頻、小體積和高效率。下面將介紹三種最基本的拓?fù)渲籅uck變換器是如何演變過來的。學(xué)過電子的應(yīng)該都
2023-03-20 09:24:37
前言DC-DC變換器的應(yīng)用場景為:移動(dòng)電子設(shè)備供電。其中包括,DC/DC開關(guān)電源與LDO線性電源。高興LED電源。功率優(yōu)化器。如功率跟蹤器。與高頻變壓器結(jié)合。分類主要分為隔離性與非隔離型,其中從
2021-11-17 06:54:16
功率管S1、S2在一個(gè)開關(guān)周期內(nèi)交替互補(bǔ)導(dǎo)通,隨著占空比的變化,分壓電容上的電壓也相應(yīng)地發(fā)生變化來保持變壓器伏秒積的平衡。該變換器的主要波形如圖8(b)所示。而且在兩管換流的死區(qū)時(shí)間內(nèi),通過變壓器的漏感
2013-01-22 15:54:30
DCDC變換器建模一、開關(guān)電源建?;靖拍疃?、CCM下變換器建模1.狀態(tài)平均的概念2.推導(dǎo)變換器的狀態(tài)空間平均方程3.對變換器的狀態(tài)空間平均方程進(jìn)行線性化處理4.平均開關(guān)模型三、DCM下變換器建模
2021-10-29 08:57:11
了一大熱門?,F(xiàn)代開關(guān)電源的需求越來越高。向著高空間利用率,高能量密度,高轉(zhuǎn)換效率的方向追求。其中,LLC拓?fù)涫钱?dāng)前開關(guān)變換器中很流行的、很熱門的一種變換器。主要是由諧振電感,勵(lì)磁電感和諧振電容組成。利用諧振網(wǎng)絡(luò)的諧振過程,電流和電壓會(huì)周期性的出現(xiàn)過零點(diǎn)的情況,從而軟開關(guān)提供了機(jī)會(huì)。
2021-12-28 07:48:23
,有些產(chǎn)品如AOZ3015,12V-5V/10mA的輕載效率已經(jīng)達(dá)到85%以上。目前高頻高效的DCDC變換器的應(yīng)用越來越廣泛。通常在滿輸出負(fù)載時(shí),DCDC變換器工作于CCM即連續(xù)電流模式。但是,當(dāng)系統(tǒng)
2016-08-31 17:01:16
的平均電流即為輸出的負(fù)載電流。當(dāng)負(fù)載電流降低時(shí),電感的平均電流也將降低;當(dāng)負(fù)載電流降低時(shí)一定值,變換器進(jìn)入臨界電流模式。此時(shí),若負(fù)載電流進(jìn)一步的降低,電感的電流回到0后,開關(guān)周期還沒有結(jié)束,由于二極管
2019-03-14 18:00:00
什么是狀態(tài)平均?DCM下變換器建模與CCM有什么不同?基于電流峰值控制的CCM變換器建模是什么?
2021-10-15 06:02:55
參考電壓應(yīng)用從1到3堿性,鎳氫、鎳鎘電池或1個(gè)鋰離子電池PDA和手持儀器數(shù)碼相機(jī)手機(jī)GPS分布式電源說明L6920DB是一種高效率的單片臺階上開關(guān)變換器集成電路電池供電應(yīng)用。封裝是MSOP8,以便最小化
2020-10-12 16:58:46
LLC諧振變換器的研究諧振變換器相對硬開關(guān)PWM變換器,具有開關(guān)頻率高、關(guān)斷損耗小、效率高、重量輕、體積小、EMI噪聲小、開關(guān)應(yīng)力小等優(yōu)點(diǎn)。而LLC諧振變換器具有原邊開關(guān)管易實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍內(nèi)的ZVS
2018-07-26 08:05:45
結(jié)構(gòu)和單片集成式兩種。典型的變換方法有4種:積分恢復(fù)型、電壓反饋型、交替積分型和恒流開關(guān)型。單片集成的U/F和F/U變換器常采用恒流開關(guān)型,通常都是可逆的,既可作為U/F使用,也可作為F/U使用,具有
2011-11-10 11:28:24
ZCS-PWM Buck變換器的工作原理是什么?與功率場效應(yīng)管(MOSFET)相比,絕緣柵雙極晶體管有什么優(yōu)點(diǎn)?通過Saber仿真軟件對新型ZCS PWM Buck變換器進(jìn)行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
高頻化:為減少開關(guān)變換器的體積,進(jìn)步其功率密度,并改善動(dòng)態(tài)響應(yīng),小功率DC-DC電源模塊變換器開關(guān)頻率將由如今的200-500kHz進(jìn)步到1MHz以上,但高頻化又會(huì)產(chǎn)生新的問題,如:開關(guān)損耗以及
2013-05-01 15:48:44
`開關(guān)電容式電壓變換器可以用電容來實(shí)現(xiàn)能量的轉(zhuǎn)移和電壓的轉(zhuǎn)換。常見的開關(guān)電容式電壓變換器有兩種,第一種是電壓逆變器電路,第二種是倍壓器電路。這兩種電路也常被成為電荷泵電路。本項(xiàng)目中,我們會(huì)用
2020-03-02 11:00:10
諧振,實(shí)現(xiàn)了變換器全部開關(guān)管的零電壓導(dǎo)通(Zero-Voltage-Switching,ZVS),減小了開關(guān)管的開通損耗。同時(shí)漏感能量回饋到輸入電源,減小了諧振電感電流反向峰值,降低了開關(guān)管的關(guān)斷損耗,進(jìn)一步提高了變換器的效率。
2018-08-25 21:09:01
電感Lc,當(dāng)L>Lc時(shí),變換器處于CCM:而當(dāng)L基本工作原理是在輸入電壓變化、內(nèi)部參數(shù)變化和外接負(fù)載變化的情況下,控制電路通過被控制信號與基準(zhǔn)信號的差值進(jìn)行閉環(huán)反饋,調(diào)節(jié)主電路開關(guān)管的導(dǎo)通(或
2018-08-22 14:00:53
都會(huì)產(chǎn)生沖擊;輕載時(shí),不需通過大幅改變頻率來穩(wěn)住輸出電壓。與串聯(lián)諧振相比變換器工作范圍更大,可工作至空載;當(dāng)輕載時(shí)輸入電流變化不大,開關(guān)管的通態(tài)損耗相對固定。在輕載時(shí)的效率比較低,較為適合工作于
2020-10-13 16:49:00
零基礎(chǔ)帶你了解反激變換器
2021-03-11 07:27:14
電容,因此當(dāng)輸出功率較大時(shí),電感和電容的體積大,成本高,而且整機(jī)系統(tǒng)效率差。 四管同步BuckBoost升降壓變換器為單電感結(jié)構(gòu),不需要耦合電容,盡管系統(tǒng)需要四個(gè)開關(guān)管,控制相比較復(fù)雜,但由于采用同步
2019-09-16 10:36:34
快充及電源適配器通常采用傳統(tǒng)的反激變換器結(jié)構(gòu),隨著快充及PD適配器的體積進(jìn)一步減小、功率密度進(jìn)一步提高以及對于高效率的要求,傳統(tǒng)的硬開關(guān)反激變換器技術(shù)受到很多限制。采用軟開關(guān)技術(shù)工作在更高的頻率
2018-06-12 09:44:41
描述PMP10534 是一種單相同步降壓變換器,采用 LM53603 調(diào)節(jié)器 IC,該 IC 包含頂部集成式 FET 和底部集成式 FET。該設(shè)計(jì)可接受 7V 到 36V 的輸入電壓,提供 5V
2022-09-19 07:42:31
變換器的基本電路拓?fù)洹?b class="flag-6" style="color: red">通過控制兩個(gè)開關(guān)管S1和S2以相同的開關(guān)頻率交替導(dǎo)通,且每個(gè)開關(guān)管的占空比d均小于50%,留出一定死區(qū)時(shí)間以避免S1和S2同時(shí)導(dǎo)通。由前級推挽逆變將輸入直流低電壓逆變?yōu)榻涣鞲哳l
2018-09-29 16:43:21
單端正激式變換器原理及電路圖 如圖所示,當(dāng)開關(guān)管V1導(dǎo)通時(shí),輸入電壓Uin全部加到變換器初級線圈W1'兩端,去磁線圈W1''上產(chǎn)生的感應(yīng)電壓使二極管V2截止,而次級線圈W2上感應(yīng)
2009-10-24 09:15:41
本人在做雙半橋雙向變換器,當(dāng)變換器工作與BOOST狀態(tài)時(shí),輸出電壓值總是打不到穩(wěn)態(tài)值。低壓側(cè)輸入電壓為24V,高壓側(cè)輸出電壓為100V,現(xiàn)在高壓側(cè)輸出電壓只有96V。不知道什么原因。跪求大俠解答,不勝感激。
2016-04-14 21:18:38
比如就是一個(gè)簡單的BUCK/BOOST變換器,如何控制其能量流動(dòng)方向?
2019-06-14 16:06:29
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲(chǔ)能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關(guān)電壓應(yīng)力高,為兩倍輸入電壓,有時(shí)甚至超過兩倍輸入電壓,過高的開關(guān)電壓應(yīng)力成為限制正激變換器容量繼續(xù)增加的一個(gè)關(guān)鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
雙管正激DC_DC變換器的損耗計(jì)算與優(yōu)化設(shè)計(jì)
2012-08-14 14:32:16
反激變換器與Buckboost變換器的關(guān)系。
2012-08-12 11:46:34
通過分析交叉調(diào)整率的產(chǎn)生原因,給出幾點(diǎn)整改措施,并實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證其有效性。 產(chǎn)生原因圖1 多輸出反激變換器多路輸出反激變換器如圖1所示,其中V01、V02分別為主輸出(反饋調(diào)節(jié))、副輸出(無反饋調(diào)節(jié))。仿真或
2017-08-07 10:32:18
反激變換器原理1.概述到目前為止,除了Boost 變換器和輸出電壓反向型變換器外,所有討論過的變換器都是在開關(guān)管導(dǎo)通時(shí)將能量輸送到負(fù)載的。本章討論扳激變換器與它們的工作原理不同。在反激拓樸中,開關(guān)管
2009-11-14 11:36:44
《開關(guān)電源設(shè)計(jì)(第三版)》反激變換器斷續(xù)模式的計(jì)算,先是根據(jù)伏秒數(shù)守恒和20%死區(qū)時(shí)間計(jì)算出Ton,然后根據(jù)能量守恒在考慮效率的情況下計(jì)算出電感L,換句話說電感跟效率有關(guān),但如果計(jì)算出Ton后先算
2018-09-17 20:36:00
的高ESR,使得變換器很難達(dá)到我們想要的低紋波輸出特性,此時(shí)可通過在輸出端多并聯(lián)幾個(gè)電容,或加一級LC 濾波器的方法來改善變換器的紋波噪聲。注意:LC 濾波器的轉(zhuǎn)折頻率要大于1/3 開關(guān)頻率,考慮到
2020-11-27 15:17:32
(nT),v((n+1)T)=v(nT),這樣的狀態(tài)就稱為穩(wěn)態(tài)。有兩個(gè)非常重要的原理來描述變換器的穩(wěn)態(tài)工作,那就是電感的伏秒平衡和電容的電荷平衡。這兩個(gè)特性被用來分析各種開關(guān)變換器的穩(wěn)態(tài)工作過程。1、...
2021-11-12 09:03:25
率傳輸,匹配電路設(shè)計(jì)非常困難。本文設(shè)計(jì)的同軸變換器電路就能實(shí)現(xiàn)高效率的電路匹配。同軸變換器具有功率容量大、頻帶寬和屏蔽好的特性,廣泛應(yīng)用于VHF/UHF波段。常見的同軸變換器有1:4和1:9阻抗變換,如圖
2019-07-09 06:28:08
介紹了一種分析同軸線變換器的新方法,建立了理想與通用模型,降低了分析難度和簡化了分析過程。通過研究分析,提出了一種同軸變換器與集總元件相結(jié)合的匹配電路設(shè)計(jì)方法,通過優(yōu)化同軸線和集總元件的參數(shù),實(shí)現(xiàn)
2019-08-19 07:42:07
電機(jī)相結(jié)合,發(fā)展起來的新型無級調(diào)速系統(tǒng)。功率變換器是開關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的重要組成部分,在電機(jī)成本中占有很大比重,其性能的好壞將直接影響到電機(jī)的工作效率和可靠性。功率變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的不同主要表現(xiàn)在電機(jī)
2018-09-27 15:32:13
,控制簡單,導(dǎo)通比可大于0.5,在輸入和輸出之間由一電容傳送能量,有利于減小體積,提高功率密度。其輸入輸出電流均連續(xù),開關(guān)電流被限制在變換器內(nèi)部,因此產(chǎn)生的輸出紋波和電磁干擾都比較小。Cuk電路在開通
2013-08-26 16:40:06
圖1給出了推挽逆變-高頻變壓-全橋整流DC-DC變換器的基本電路拓?fù)洹?b class="flag-6" style="color: red">通過控制兩個(gè)開關(guān)管S1和S2以相同的開關(guān)頻率交替導(dǎo)通,且每個(gè)開關(guān)管的占空比 d均小于50%,留出一定死區(qū)時(shí)間以避免S1和S2
2018-09-29 16:55:57
跪求一個(gè)基于proteus的軟開關(guān)直流變換器的仿真電路例子,基于上述文件的,老是做出來不合適,各位大神幫幫忙,替我找找是哪里的問題,謝謝!
2018-04-18 16:55:41
成本,提高了 效率。雙向的 DC/DC 變換器完成了兩個(gè)設(shè)備的工作,而普通的 DC/DC 變換只能完成 能量的單向流動(dòng)。變換器之所以雙向流動(dòng)能量是因?yàn)樗谠瓉?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)管的基礎(chǔ)上并聯(lián) 了一個(gè)快恢復(fù)的二極管,讓其
2018-10-18 16:50:16
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-22 06:09:47
現(xiàn)代電子設(shè)備中開關(guān)電源的應(yīng)用日益廣泛,給直流變換器帶來了更多的使用空間。直流變換器比逆變器成本要低得多,在很多地方都可以用直流變換器替代逆變器,如在汽車上使用手機(jī)充電器、衛(wèi)星接收機(jī)、筆記本電腦
2021-05-12 06:31:38
反激變換器的RCD吸收回路是什么?如何去反激變換器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
了PFC變換器的應(yīng)用性能,最終實(shí)現(xiàn)總體的效率提高,成本降低?! 『戏噬絼匐娮涌萍加邢薰緦I(yè)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售開關(guān)電源、電源模塊、電源適配器及工控電子產(chǎn)品的企業(yè)?! 」緭碛幸恢Ц咚刭|(zhì)、充滿活力、富有創(chuàng)新
2013-08-20 16:00:47
DC/DC轉(zhuǎn)換器是利用MOSFET開關(guān)閉合時(shí)在電感器中儲(chǔ)能,并產(chǎn)生電流。當(dāng)開關(guān)斷開時(shí),貯存的電感器能量通過二極管輸出給負(fù)載。如下圖所示。所示三種變換器的工作原理都是先儲(chǔ)存能量,然后以受控方式釋放能量
2021-11-16 07:54:48
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿足以上要求的軟開關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-21 06:03:59
出現(xiàn)在變換器的基礎(chǔ)開關(guān)頻率處,各個(gè)高次諧波上的輻射強(qiáng)度則逐步降低,大部分輻射能量只限于基波和較低次諧波。通過對電源變換器工作頻率的調(diào)整與抖動(dòng),可將 EMI 擴(kuò)散到更寬的頻率上,從而降低峰值輻射。[/hide]
2009-10-13 15:16:53
較小,高頻功率變壓器的利用率高等優(yōu)點(diǎn)。而且全橋DC-DC變換器適合做軟開關(guān)管控制,減小變換器中的開關(guān)管損耗提高轉(zhuǎn)化效率?! ∪嗳珮駾C-DC變換器結(jié)構(gòu),三相的結(jié)構(gòu)將電流、損耗均分到每相中,適合大功率
2023-03-03 11:32:05
/DC變換器(工作頻率高于2 MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關(guān)頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入電磁干擾(EMI)濾波器的尺寸。
2019-07-31 07:32:52
/DC變換器(工作頻率高于2 MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感器來減小解決方案尺寸。此外,高開關(guān)頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入
2022-11-10 06:38:39
摘要:高頻化、高功率密度和高效率,是 DC/DC 變換器的發(fā)展趨勢。傳統(tǒng)的硬開關(guān)變換器限制了開關(guān)頻率和功率密度的提高。移相全橋 PWM ZVS DC/DC 變換器可以實(shí)現(xiàn)主開關(guān)管的 ZVS,但滯后
2019-09-28 20:36:43
1、前言反激變換器是一種常用的電源結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于中小功率的快充及電源適配器。高功率密度的ZVS軟開關(guān)反激變換器除了有源箝位反激變換器,還有另一種結(jié)構(gòu),其利用輸出反灌電流,實(shí)現(xiàn)初級主功率MOSFET
2021-05-21 06:00:00
變換器的要點(diǎn) 最佳的開關(guān)式DC/DC變換器是可以用最小的安裝成本滿足系統(tǒng)總體需要的。這可以通過一組描述開關(guān)式DC/DC變換器性能的參數(shù)來衡量,它們包括:高效率、小的安裝尺寸、小的靜態(tài)電流、較小的工作
2014-06-05 15:15:32
產(chǎn)品小型化; 4)有力的技術(shù)支持工具?! 《?、選擇最佳DC/DC變換器的要點(diǎn) 最佳的開關(guān)式DC/DC變換器是可以用最小的安裝成本滿足系統(tǒng)總體需要的。這可以通過一組描述開關(guān)式DC/DC變換器性能
2018-09-28 16:03:17
描述 PMP10534 是一種單相同步降壓變換器,采用 LM53603 調(diào)節(jié)器 IC,該 IC 包含頂部集成式 FET 和底部集成式 FET。該設(shè)計(jì)可接受 7V 到 36V 的輸入電壓,提供 5V
2018-11-07 16:46:31
漏感問題是反激變換器的基本問題。漏感是硬傷。要實(shí)現(xiàn)高效率,控制漏感是重頭戲。先做好漏感,再說其余。漏感有多大?意味著能量傳遞損失多大,變換器效率損失有多大,鉗位電路熱損耗有多大。這都是額外的,其他變換器沒有的。
2023-09-19 07:44:19
提出了5 kW PWM加相移復(fù)合控制雙向DC/DC變換器的優(yōu)化設(shè)計(jì).根據(jù)不同的開關(guān)器件MOSFEWIGBT和不同的輸入電壓42V/380V,依據(jù)開關(guān)損耗模型設(shè)計(jì)開關(guān)損耗最小的雙向DC/DC變換器.根據(jù)PWM加相
2009-10-16 09:19:1375 8.1硬開關(guān)、LC緩沖軟開關(guān)和LC諧振零開關(guān)基本條件8.2軟開關(guān)的基本特性和類型8.3準(zhǔn)諧振DC/DC變換器8.4零電流關(guān)斷(ZCS)PWM DC/DC 變換器8.5零電壓開通(ZVS)PWM DC/DC 變換器
2010-03-03 15:35:140 介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端的電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生的諧振,通過適當(dāng)控制實(shí)現(xiàn)了零電壓開通,減小了開關(guān)損耗,提高了變換器的效
2010-10-13 15:59:1338
開關(guān)型功率變換器的研究與設(shè)計(jì)
摘要:電壓型控制是開關(guān)型功率變換器最常見的控制方式。瞬態(tài)分析和控制設(shè)計(jì)的常用方法
2009-07-07 13:14:221202 簡化型正輸出羅氏變換器
摘要:因?yàn)樵骷纳鷧?shù)的影響,輸出電壓和DC/DC變換器功率傳輸效率受到限制。而電壓舉升技術(shù)正是一種能改善DC/DC變換器特性的
2009-07-23 17:36:31973 通過優(yōu)化變換器的FET開關(guān)來改善能量效率
在計(jì)算和消費(fèi)電子產(chǎn)品中,效率已經(jīng)有了顯著的提高,重點(diǎn)是AC/DC轉(zhuǎn)換上。不過,隨著80 PLUS,Climate Savers
2009-12-12 11:59:37618 提出了一種新穎的雙向 DCDC變換器 ,降壓時(shí)采用移相控制ZVZCSPWM全橋功率變換,控制簡單,效率較高,升壓時(shí)采用帶變壓器隔離的Boost變換器,利用Boost變換器與推挽變換器的級聯(lián),通過
2011-08-11 16:44:51127 GaN器件的LLC諧振變換器的優(yōu)化設(shè)計(jì)_馬煥
2017-01-08 10:57:0610 雖然開關(guān)變換器有很多拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制方式,但總的來講,開關(guān)變換器可以分為兩類,即PWM型變換器和諧振變換器,這兩種變換器存在著較大的差別,本文中主要介紹PWM型變換器的建模與控制,對諧振變換器的建模與控制僅作簡單的介紹。
2017-08-28 15:39:1033 電流型控制開關(guān)變換器的研究與優(yōu)化
2017-09-14 09:13:377 針對現(xiàn)有升壓變換電路升壓能力有限、紋波大和效率低等問題,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于開關(guān)電容單級網(wǎng)絡(luò)的電源升壓變換器,通過實(shí)驗(yàn)測取開關(guān)電容單級網(wǎng)絡(luò)升壓變換器在不同占空比條件下輸出電壓隨輸入電壓變化的數(shù)據(jù)繪制
2017-11-14 17:48:529 本文介紹了開關(guān)變換器、基本開關(guān)變換電路和諧振變換器等知識,詳解了開關(guān)功率變換器及開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)。
2017-11-24 16:15:0960 電動(dòng)汽車在運(yùn)行過程中,頻繁地加速減速、起動(dòng)制動(dòng),需要利用雙向DC/DC變換器將電池的電壓升高以獲得穩(wěn)定的直流母線電壓。另外,在電動(dòng)汽車制動(dòng)時(shí),需要通過雙向DC/DC變換器將能量回饋到電池,使其效率
2017-11-30 10:32:162 基于NCP1380的準(zhǔn)諧振反激變換器四點(diǎn)平均效率改善 摘要:提出了一種基于NCP1380脈沖寬度(PWM)控制器的準(zhǔn)諧振反激變換器設(shè)計(jì)方案,該方案的脈沖寬度控制器通過使用谷值檢測與鎖定技術(shù)、壓控振蕩
2017-12-11 17:16:2037 針對傳統(tǒng)對稱控制全橋變換器不能實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)而導(dǎo)致變換器效率較低的現(xiàn)狀,提出了對稱控制全橋諧振PWM(FB-RPWM)變換器,詳細(xì)分析了FB-RPWM變換器的工作模式及其穩(wěn)態(tài)特性。分析結(jié)果表明
2018-03-22 14:42:062 。為了實(shí)現(xiàn)高升壓增益,Boost變換器需要工作在極限占空比,從而增大了開關(guān)管的開關(guān)損耗,降低了變換器效率。 本文在引入輔助網(wǎng)絡(luò)單元,提出一種基于輔助網(wǎng)絡(luò)的軟開關(guān)二次型Boost高增益變換器。該變換器實(shí)現(xiàn)了全部開關(guān)管的ZVS和輸出二極管的
2018-04-24 11:16:297 工業(yè)及汽車系統(tǒng)的低EMI電源變換器設(shè)計(jì)(四)通過優(yōu)化PCB layout 有效降低EMI
2019-04-08 06:03:001853 直流不停電電源系統(tǒng)、航天電源系統(tǒng)、直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、混合能源電動(dòng)汽車等應(yīng)用場合。/軟開關(guān)(soft switching)技術(shù)的應(yīng)用可以降低雙向DC-Dc變換器的開關(guān)損耗,提高變換器的工作效率,為變換器的高頻化提供可能性,從而大大縮小變換器的體積重量,提高變換器的功率密、 一度和
2020-03-05 08:00:0013 這類變換器的特點(diǎn)是:諧振元件參與能量變換的某一個(gè)過程,不是全程參與。準(zhǔn)諧振變換器分為零電流開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器和零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器。由于運(yùn)行中變換器工作在諧振模式的時(shí)間只占一個(gè)開關(guān)周期中的一部分,而其余時(shí)間都是運(yùn)行在非諧振模式,因此“諧振”一詞用“準(zhǔn)諧振”代替。
2021-03-09 15:15:532939 高效率反激變換器設(shè)計(jì)技巧說明。
2021-04-26 09:24:5012 開關(guān)功率變換器——開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)(原書第3版)(開關(guān)電源變壓器的漏感的范圍是多少)-本書除介紹基本開關(guān)變換器的拓?fù)渲猓?還介紹了開關(guān)變換器控制策略、 開關(guān)變換器的閉環(huán)控制和穩(wěn)定性
2021-07-26 12:06:350 變換器的體積可以大幅減小。相比之下,電感式變換器需要使用較大的電感器,導(dǎo)致整個(gè)電路的體積更大。 2. 效率更高:開關(guān)電容電源變換器在工作過程中,不會(huì)產(chǎn)生大量的磁感應(yīng)線圈損耗,因此能夠?qū)崿F(xiàn)較高的轉(zhuǎn)換效率。而電感式變換器由于
2023-11-07 10:35:07284 。 CLLC諧振變換器和LLC變換器都是應(yīng)用廣泛的諧振變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。它們在變換器設(shè)計(jì)中具有高效、高性能和低開關(guān)損耗的優(yōu)勢。它們采用諧振電感元件和諧振電容元件來減小開關(guān)器件的開關(guān)損耗,并通過變頻調(diào)制技術(shù)提供高效的能量轉(zhuǎn)換。 首先,CLLC諧
2023-12-01 14:26:131316 采用變壓器作為能量傳輸元件,可以實(shí)現(xiàn)較高的轉(zhuǎn)換效率。在理想情況下,反激變換器的轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到90%以上。然而,實(shí)際效率受到許多因素的影響,如開關(guān)損耗、磁芯損耗、二極管損耗等。因此,實(shí)際應(yīng)用中的反激變換器效率通常在80%~90%之間。
2024-01-16 11:38:36371
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