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反激式開關(guān)

  • 開關(guān)電源設(shè)計參考資料

    開關(guān)電源設(shè)計實例指南,OCP電路,反激式、正激式、推挽式、半橋式、全橋式開關(guān)電源的優(yōu)點與缺點,

    標簽: 開關(guān)電源設(shè)計 參考資料

    上傳時間: 2018-04-03

    上傳用戶:yuwei664

  • 電子設(shè)計參考資料

    微型伺服驅(qū)動器開關(guān)電源設(shè)計,伏秒乘積精講,反激式開關(guān)電源變壓器快速計算

    標簽: 電子設(shè)計 參考資料

    上傳時間: 2018-04-03

    上傳用戶:yuwei664

  • 電子設(shè)計資源

    電機驅(qū)動交流輸入50W隔離反激電源,伺服驅(qū)動器主電源可將高電壓交流輸入(110V 到 690V)或直流鏈路電壓轉(zhuǎn)換為單個隔離式24V直流,正激、反激式、雙端開關(guān)電源高頻變壓器設(shè)計詳解

    標簽: 電子設(shè)計 資源

    上傳時間: 2018-04-05

    上傳用戶:yuwei664

  • 漏電感對正激和反激式開關(guān)電源的影響及設(shè)計方法.pdf

    漏電感在開關(guān)電源主回路中一定存在,尤其在變壓器、電感器等中都是不可避免的。過去在討論中一般把它略而不計,設(shè)計中更無從考慮。現(xiàn)在隨著開關(guān)電源的單機容量和整機容量的日益提高,這個參數(shù)影響到開關(guān)電源主要的參數(shù),例如,40A/5V輸出的開關(guān)電源,電壓損失竟達20%,還影響到開關(guān)電源的重量和效率。因此,漏電感問題討論、研究已擺到日程上了。加上脈沖電壓VS(t)到變壓器線圈就產(chǎn)生電流,沿著鐵心磁徑產(chǎn)生閉合的主磁通Φ(t)和部分路徑在鐵心附近的空氣中閉合的漏磁通Φσ(t)。Φ(t)和Φσ(t)將在線圈分別產(chǎn)生感應電動勢e(t)和eσ(t),兩者之和加上電阻壓降與外加電壓相平衡,遵從KVL方程。過去,一般書刊略去eσ(t), KVL方程簡化為Vs(t)=Δt 。

    標簽: 漏電 開關(guān)電源

    上傳時間: 2021-11-23

    上傳用戶:trh505

  • 基于simetrix的led恒流驅(qū)動電路研究

    隨著材料技術(shù)以及開關(guān)電源技術(shù)的進步,照明領(lǐng)域開啟了新的時代。IFD照明作為第四代光源具有節(jié)能、環(huán)保、高效、長壽命的特點,其正在逐步替代傳統(tǒng)白熾燈作為LED燈具的核心部分,LED驅(qū)動電源一直是國內(nèi)外集成電路設(shè)計公司重點研究的領(lǐng)域。LED燈具應用于家庭中小功率照明場合時,用戶希望其電源具有結(jié)構(gòu)簡單,成本低、性能穩(wěn)定、效率高、安全性高的優(yōu)點,而市場上現(xiàn)階段能滿足這一特點的ACDC型LED驅(qū)動電源不多,因此該類型驅(qū)動電源也成為當前研究的重點本文主要任務是根據(jù)項目要求對ACDC型LED恒流驅(qū)動驅(qū)動電源模型進行分析,然后利用 SIMetrix軟件對模型進行建模與仿真,通過對驅(qū)動電源模型的研究促進集成電路設(shè)計人員對恒流驅(qū)動電源工作原理的理解進而加快產(chǎn)品研發(fā)速度以及提高產(chǎn)品的質(zhì)量。在建模過程中,首先通過分析和總結(jié)不同的恒流控制方式及電路拓撲結(jié)構(gòu),確定驅(qū)動電源模型采用的控制方式為單閉環(huán)峰值電流控制模式,其拓撲結(jié)構(gòu)為反激式拓撲結(jié)構(gòu)。然后通過對不同狀態(tài)下驅(qū)動電源的邏輯分析,設(shè)計驅(qū)動電源的邏輯和功能電路結(jié)構(gòu)。針對當前眾多電力電子軟件在電子電路建模方面存在的弊端,如仿真收斂性差仿真速度慢、占用系統(tǒng)資源等,本文選用 SIMetrix軟件對驅(qū)動電源進行建模仿真,該軟件可以很好地克服其他軟件在仿真收斂性、仿真速度以及占用系統(tǒng)資源等方面的缺點。仿真結(jié)果表明驅(qū)動電源模型正確。最后,設(shè)計基于該驅(qū)動模型流片樣品的驅(qū)動電源測試電路,并搭建測試平臺。對驅(qū)動電源進行的相關(guān)性能測試,測試結(jié)果表明驅(qū)動電源的負載電流控制精度可達5%,其實測最大效率可達782%,不同故障狀態(tài)下的功能測試結(jié)果表明電源能準確啟動保護。因此,根據(jù)測試數(shù)據(jù)分析的結(jié)果可以看出該驅(qū)動電源在恒流特性、保護功能及效率都滿足設(shè)計要求,同時通過仿真結(jié)果與測試結(jié)果的對比分析,也進一步驗證了模型的正確性關(guān)健詞:LED恒流驅(qū)動拓撲結(jié)構(gòu)邏輯分析 SIMetrix建模斷續(xù)模式

    標簽: led 驅(qū)動電路

    上傳時間: 2022-03-16

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  • PFC技術(shù)詳解

    PFC基礎(chǔ)知識-PF的定義1功率因數(shù)(Power Factor)的定義是指輸入有功功率(p)和視在功率(S)的比值;線性電路功率因數(shù)可用Cos表示,為正弦電流與正弦電壓的相位差;但是由于整流電路中二極管的非線性,導致輸入電流為嚴重的非正弦波形,用cosp已不能表示整流電路的功率因數(shù);常規(guī)直接整流電路的濾波電容使輸出電壓平滑,但卻使輸入電流變?yōu)榧饷}沖,并產(chǎn)生高次諧波分量。輸入電流波形變,導致功率因數(shù)下降,污染電網(wǎng),甚至造成電子設(shè)備損壞。引入功率因數(shù)校正是必要的利用功率因數(shù)校正技術(shù)可A/全跟蹤交流輸入電壓波形,流輸入電流波形完使輸入電流波形皇純正弦波,并且與輸入電壓波形相位,,此時整流器的貨載可等效為純電阻。根據(jù)常用功率因數(shù)校正方法可分為有源功率因數(shù)校正(APFC)技術(shù)與無源功率因數(shù)校正(PPFC)技術(shù)。它置于橋式整流器與濾波用電解電容器之間,實際上是一種DC-DC變換器。無源功率因數(shù)校正是利用電感和電容組成濾波器,對輸入電容進行移相和整形。有源功率因數(shù)校正(APFC:Active Power Factor Correction),在負載即電力電子裝置本身的整流器和濾波電容之間增加一個功率變換電路,將整流器的輸入電流校正成為與電網(wǎng)電壓同相位的正弦波,消除了諧波和無功電流,因而將電網(wǎng)功率因數(shù)提高到近似為1.APFC電路常用拓撲:升壓式(Boost)降壓式(Buck)升/降壓式(Buck/Boost)反激式(Fly back)APFC電路形式:單極式 雙極式單相PFC 三相PFCBoost變換電路是有源功率因數(shù)校正器主回路拓撲的極好選擇。優(yōu)點:輸入電流連續(xù),因而產(chǎn)生低的傳導噪聲和最好的輸入電流波形;缺點:需要比輸入峰值電壓還要高的輸出電壓。

    標簽: pfc

    上傳時間: 2022-05-28

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  • 反激式開關(guān)電源變壓器參數(shù)計算

    詳細說明了變壓器計算過程及每一步參數(shù)的確定,分步驟對變壓器的磁芯材料和線圈匝數(shù)進行講解。

    標簽: 開關(guān)電源 變壓器

    上傳時間: 2022-05-29

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  • 基于Navitas NV6252和TI UCC28780 的 30W TPYE C PD充電器方案

    此設(shè)計為30W 小型化壁式Type C PD 充電器,使用TI UCC28780 搭配Navitas NV6252來實現(xiàn)小型化需求,UCC28780是一款高頻有源箝位反激式控制器(ACF),工作頻率可達1MHz,可操作在零電壓開關(guān)(ZVS)且能在寬電壓工作范圍內(nèi)實現(xiàn),具有先進的自動調(diào)諧技術(shù),自適應死區(qū)時間優(yōu)化和可變開關(guān)頻率控制律。使用自適應多模控制可根據(jù)輸入和輸出條件改變操作,可在降低可聽噪聲的同時實現(xiàn)高效率。NV6252為Navitas推出的一款非對稱半橋GanFet適用于ACF架構(gòu),內(nèi)含Gate drive可降低在高頻操作時帶來的雜訊影響,與Si MOSFET相比具有的優(yōu)勢,包括超低輸入和輸出電容,零反向恢復,降低開關(guān)損耗多。 這些優(yōu)勢可實現(xiàn)密集且高效的拓撲結(jié)構(gòu)。

    標簽: TPYE C 充電器

    上傳時間: 2022-06-01

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  • 反激式開關(guān)電源計算公式

    學習開關(guān)電源的實用計算公式

    標簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-06-20

    上傳用戶:qingfengchizhu

  • 反激式開關(guān)電源設(shè)計、制作、調(diào)試 2014年版.

    這本書非常不錯!非常不錯,受益頗多,感興趣的可以看看,值得一看。

    標簽: 開關(guān)電源

    上傳時間: 2022-07-03

    上傳用戶:wangshoupeng199

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