功率损耗模型生成工具现已包含无源元件,可更精准地进行设计建模,帮助客户加快产品上市
高频链逆变电源是一种重要的电力电子设备,它可以将直流电转化为交流电,广泛应用于电力系统、工业自动化、电力传动等领域。实现高频链逆变电源的设计需要考虑到电路拓扑、开关管选择、滤波电路设计、保护电路设计等多个方面。本文将介绍高频链逆变电源的设计方案及实现过程。
在传统全桥的基础上长期使用单象限电路,这次来研究一款新电路,使设计的电源能更广泛应用在各领域中。下面引出双象限的概念,并详细介绍电压双象限Buck、Boost、Buck-Boos
1 引言开关电源被誉为高效节能电源。它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。开关电源的基本结构通常由DC/DC功率转换主电路和控制电路两大部分所组成。其
摘要:在传统全桥电路的基础上利用单象限电路研究新的电路,达到拓宽现有电路拓扑应用领域的目的。介绍了电压双象限Buck,Boost,Buck/Boost电路以及对他们的开关器件关断和
本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。 单端反激电路的电路拓扑及工作原理 电路拓扑 图1 反激式变换器 反
一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压
一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压
一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压
一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD背光源,组件高
白光LED驱动电路拓扑有升压变换器或电荷泵两种电路拓扑可供选择,具体选择时要考虑两种解决方案的所有具体因素。不同的最终应用对白光LED驱动器的要求可能差别极大,这点非常重要。若用白光LED作为LCD背光源,组件高
1.引言:感应加热技术具有加热温度高、加热效率高、速度快、加热温度容易控制、易于实现机械化、自动化、无空气污染等优点,现在感应加热电源已广泛用于金属熔炼、透热、热处理和焊接等工业过程。根据功率调节量的不
1.引言:感应加热技术具有加热温度高、加热效率高、速度快、加热温度容易控制、易于实现机械化、自动化、无空气污染等优点,现在感应加热电源已广泛用于金属熔炼、透热、热处理和焊接等工业过程。根据功率调节量的不
BUCK电路拓扑T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当时,T导通。 D:续流二极管。 L和C组成LPF。二、工作原理四、假设及参数计算 1.T,D均为理想器件 2.L较大,使得在一个周期内电流连续且无内阻 3.直流输出电压
0 引言 在直流变换中不产生电能形式变化,只产生直流电参数的变化。DC/DC变换器具有成本低、重量轻、可靠性高、结构简单等特点,因此,在工业领域和实验室得到了广泛应用。单象限直流电压变换器电路的特点是输
摘要:提出了一种新型充放电电路拓扑及其控制方法,运行灵活,能使光伏系统工作于最佳状态,解决了光伏电池最大功率跟踪和蓄电池最佳充电之间的冲突,提高了系统的效率和可靠性,还能用于其它新能源发电系统。 关键词
摘要:提出了一种新型充放电电路拓扑及其控制方法,运行灵活,能使光伏系统工作于最佳状态,解决了光伏电池最大功率跟踪和蓄电池最佳充电之间的冲突,提高了系统的效率和可靠性,还能用于其它新能源发电系统。 关键词
摘要:对中高压变频器几种常见的主电路拓扑结构进行了分析比较,对不同电路结构的中高压变频器的可靠性、冗余设计、谐波含量及dv/dt等指标进行了深入的讨论,并对中高压变频器的发展方向提出了自己的看法。 关键词:
摘要:对中高压变频器几种常见的主电路拓扑结构进行了分析比较,对不同电路结构的中高压变频器的可靠性、冗余设计、谐波含量及dv/dt等指标进行了深入的讨论,并对中高压变频器的发展方向提出了自己的看法。 关键词: