摘要:介绍移相全桥ZVS变换器的原理,并用UC3875控制器研制成功3kW移相全桥零电压高频通信开关电源。关键词:移相全桥零电流开关零电压开关准谐振The Principle and Design of Phase? shifted Full? bridge Zero?
摘要:提出了一种Boost电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法。一个24V输入,40V/2.5A输出,开关频率为20
摘要:提出了一种Boost电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软开关条件的设计方法。一个24V输入,40V/2.5A输出,开关频率为20
摘要:介绍了饱和电感的分类及其基本物理特性,总结了可饱和电感在尖峰抑制器、磁放大器、移相全桥ZVS-PWM变换器、谐振变换器和逆变电源中的应用。关键词:可饱和电感;尖峰抑制器;磁放大器;移相全桥;谐振变换器;
摘要:讨论了开关电源中电流反馈控制模式的工作原理、优缺点,以及与之有关的斜波补偿技术。关键词:开关电源;电流型控制;斜波补偿1引言PWM型开关稳压电源是一个闭环控制系统,其基本工作原理就是在输入电压、内部元
在文章的第一部分,我们研究了基本的LED光源和驱动方式。介绍了一些简单的驱动方式,例如电压源/限流电阻的方式和线性稳压电源方式,但LED光源的功率需求和复杂程度的不断增加,使得这些简单的驱动方式已经不在
1引言在开发电子镇流器和电子节能灯电感镇流器及电感式节能灯中,常常遇到镇流电感及滤波电感值的计算问题。但是电感值的计算程式比较繁琐,并且在缺乏必要的磁材参数测量仪器的情况下,要严格按程式计算也是困难的,
在文章的第一部分,我们研究了基本的LED光源和驱动方式。介绍了一些简单的驱动方式,例如电压源/限流电阻的方式和线性稳压电源方式,但LED光源的功率需求和复杂程度的不断增加,使得这些简单的驱动方式已经不在
在文章的第一部分,我们研究了基本的LED光源和驱动方式。介绍了一些简单的驱动方式,例如电压源/限流电阻的方式和线性稳压电源方式,但LED光源的功率需求和复杂程度的不断增加,使得这些简单的驱动方式已经不在
摘要:经典的DC/DC变换器,如Buck变换器、Boost变换器、Buck-Boost变换器、罗氏变换器和Cuk变换器[1-5],通常都是由电感和电容组成,所以它们的体积大而功率密度低。开关电感已被成功地应用于DC/DC变换器中,开创了
摘要:经典的DC/DC变换器,如Buck变换器、Boost变换器、Buck-Boost变换器、罗氏变换器和Cuk变换器[1-5],通常都是由电感和电容组成,所以它们的体积大而功率密度低。开关电感已被成功地应用于DC/DC变换器中,开创了
1引言 在开关电源中,激励电路十分重要,特别是采用MOSFET为主开关管时更为重要,激励电路有时采用单端正激式电路来激励主开关管,如图1所示,电路中应用了激励变压器,实现电压脉冲变换和隔离。该激励变压器设计
近年来,汽车内的电子设备比例在显著增长。这一趋势的发展使更多功能加入进来,用以提高汽车的安全性、效率、可靠性和便利性,并降低排放。与此相对应的便是针对总线系统提出的日益增加的要求:确保在最多样化的控制
关键字: 智能电表 变压器 电感 智能化 电能表 在物物相联的网