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推挽<b>功放</b>

  • 推挽式變壓器開關(guān)電源儲(chǔ)能濾波電容參數(shù)計(jì)算

    來自陶顯芳老師的推挽式變壓器開關(guān)電源儲(chǔ)能濾波電容參數(shù)計(jì)算

    標(biāo)簽: 推挽式變壓器 開關(guān)電源 儲(chǔ)能 參數(shù)計(jì)算 濾波電容

    上傳時(shí)間: 2019-05-06

    上傳用戶:momoz

  • 變壓器隔離推挽式開關(guān)電源PSpice仿真設(shè)計(jì)

    使用PSpice進(jìn)行的變壓器隔離推挽式開關(guān)電源PSpice仿真設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: PSpice 變壓器 仿真設(shè)計(jì) 隔離 推挽式 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2019-05-06

    上傳用戶:momoz

  • 997-反激式 正激式 推挽式 半橋式 全橋式開關(guān)電源的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)

    997-反激式、正激式、推挽式、半橋式、全橋式開關(guān)電源的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2021-10-19

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  • 推挽式變壓器設(shè)計(jì)

    推挽式變壓器的設(shè)計(jì)分為AP法和KG法兩種設(shè)計(jì)方法,這兩種設(shè)計(jì)方法都是以幾何參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì),主要區(qū)別在于,KG法是AP的基礎(chǔ)上考慮了電壓調(diào)整率,即加入電壓調(diào)整率參數(shù)。下面是兩種方法設(shè)計(jì)流程

    標(biāo)簽: 變壓器

    上傳時(shí)間: 2021-12-04

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  • 推挽式DC-DC開關(guān)電源設(shè)計(jì)

    隨著半導(dǎo)體技術(shù)和電子技術(shù)的發(fā)展,開關(guān)電源的體積越來越小、質(zhì)量越來越輕、效率越來越高、可靠性也越來越優(yōu)良,被廣泛地運(yùn)用到了生活中的各個(gè)方面。DcDC開關(guān)電源是開關(guān)電源中非常常用的一種形式,因此,對(duì)DCDC開關(guān)電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、反饋電路等相關(guān)知識(shí)的研究成為了理解開關(guān)電源的重要環(huán)節(jié)。論文分析了推挽式DCDC開關(guān)電源的工作原理、效率和優(yōu)缺點(diǎn),設(shè)計(jì)了一款輸出恒定的推挽式DCDC開關(guān)電源。論文以T公司的高速PwM控制器Uc3825為核心,給出了DCDC開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)框圖,詳細(xì)設(shè)計(jì)了控制器、推挽式驅(qū)動(dòng)、整流濾波、反饋控制等電路,討論了變壓器、開關(guān)管、整流二極管等選型問題。通過對(duì)推挽式DCDC開關(guān)電源樣機(jī)的測(cè)試,結(jié)果表明,在輸出功率為100W到30W時(shí),論文設(shè)計(jì)的樣機(jī)的轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到85%以上。開關(guān)電源就是通過特定的電路,控制開關(guān)管的導(dǎo)通時(shí)間和關(guān)斷時(shí)間,以達(dá)到輸出恒定的直流電壓的設(shè)備。隨著電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,開關(guān)電源涉及到的相關(guān)技術(shù)也越來越成熟,使得開關(guān)電源成為了電子設(shè)備中不可或缺的一種供電方式開關(guān)電源最早源于二十世紀(jì)五十年代的美國(guó),當(dāng)時(shí),美國(guó)為了設(shè)計(jì)特殊需求的軍用電源,提出了小型、輕量的目標(biāo),自此開始,開關(guān)電源由于其比傳統(tǒng)的線性電源擁有的優(yōu)點(diǎn)而廣泛地運(yùn)用到電子、電氣設(shè)備、計(jì)算機(jī)電源、通信設(shè)備等領(lǐng)經(jīng)過幾十年的不斷進(jìn)步,開關(guān)電源在諸多方面都有了非常大的突破。大功率MOSFET和IGBT等功率器件技術(shù)的進(jìn)步使得開關(guān)電源能向著高頻化、大功率的方向發(fā)展。軟開關(guān)技術(shù)可以降低開關(guān)損耗和開關(guān)噪聲,可以大大提升開關(guān)電源的效率,為高頻開關(guān)電源的實(shí)現(xiàn)提供了可能。平面變壓器和平面電感技術(shù)的發(fā)展使開關(guān)電源的效率可以進(jìn)一步得到提升,體積也可以大大地減小。有源功率因數(shù)校正技術(shù)的發(fā)展,使開關(guān)電源的功率因數(shù)得到了很大地提升,既解決了由電路中的非線性負(fù)載產(chǎn)生的諧波失真,又提高了開關(guān)電源的整機(jī)效率

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-03-10

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  • 采用互補(bǔ)對(duì)稱或推挽式功率放大電路

    該文檔為采用互補(bǔ)對(duì)稱或推挽式功率放大電路講解文檔,是一份很不錯(cuò)的參考資料,具有較高參考價(jià)值,感興趣的可以下載看看………………

    標(biāo)簽: 功率放大電路

    上傳時(shí)間: 2022-03-15

    上傳用戶:bluedrops

  • 基于推挽電路的低壓大電流電源設(shè)計(jì)

    基于推挽電路的低壓大電流電源設(shè)計(jì)             

    標(biāo)簽: 電路 電流 電源

    上傳時(shí)間: 2022-03-16

    上傳用戶:aben

  • 基于推挽式高頻變壓器的開關(guān)電源

    方案論證與比較開關(guān)穩(wěn)壓電源主要完成數(shù)控調(diào)節(jié)、DC-DC變換環(huán)節(jié)和穩(wěn)壓環(huán)節(jié),數(shù)控調(diào)節(jié)采用T公司超低功耗處理器MsP430F169單片機(jī)進(jìn)行控制,DCDC變換又分升壓和降壓變換,本系統(tǒng)要求升壓變換,并且電流達(dá)到2A能夠穩(wěn)壓,達(dá)到2.5A實(shí)現(xiàn)過流保護(hù),根據(jù)這一系列要求有以下可選方案。1.1控制核心選取方案比較:方案一:采用51或者AVR單片機(jī),其功耗較高,并不自帶AD、DA或者自帶AD DA精度不高,采集數(shù)據(jù)不便,設(shè)置輸出電壓不便。方案二:采用T推出的超低功耗處理器sP430F169單片機(jī),其自帶12位高精度AD、DA,外圍電路簡(jiǎn)單,便于采集輸出電壓和設(shè)置輸出電壓。因此本系統(tǒng)采用MSP430F169作為控制核心。12DCDC升壓方案比較:方案一:采用BO0ST升壓電路升壓,通過調(diào)節(jié)PM占空比調(diào)節(jié)輸出電壓,實(shí)現(xiàn)升壓并可調(diào)壓,但是BO0ST電路的輸人電流連續(xù),輸出電流斷續(xù),輸出存在著較大的紋波,開關(guān)噪聲大缺點(diǎn),不易達(dá)到題目要求。方案二:采用推挽式變換,推挽式開關(guān)電源兩個(gè)控制開關(guān)輪流交替工作,開關(guān)管驅(qū)動(dòng)控制簡(jiǎn)單,輸出波形非常對(duì)稱,在整個(gè)周期內(nèi)都向負(fù)載提供功率輸出因此,輸出電流瞬態(tài)響應(yīng)速度很高,電壓輸出特性很好,是所有開關(guān)電源中電壓利用率最高的開關(guān)電源。高頻變壓器升壓,電壓可調(diào)范圍廣,空載損耗較小,效率較高,所占體積較小。因此本設(shè)計(jì)采用了方案二。13穩(wěn)壓方案比較:方案一:采用單片機(jī)AD采樣,獲取輸出電壓、電流,通過程序算法調(diào)節(jié)PWM波占空比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓,硬件簡(jiǎn)單、成本較低,但是在反饋調(diào)節(jié)時(shí)采集輸出電壓比較復(fù)雜,程序算法也相對(duì)復(fù)雜,反應(yīng)速度相對(duì)硬件反饋較慢,不夠精準(zhǔn),并且還要單獨(dú)做過流保護(hù)電路

    標(biāo)簽: 高頻 變壓器 開關(guān)電源

    上傳時(shí)間: 2022-03-16

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  • 基于雙輸入推挽變換器的光電互補(bǔ)電源的研究

    能源短缺和環(huán)境惡化是人類共同面臨的挑戰(zhàn)。開發(fā)新型清潔能源是解決能源短缺和環(huán)境惡化的捷徑,但是太陽能能源不連續(xù)和不穩(wěn)定的缺點(diǎn)影響其單獨(dú)使用的效果。為了解決這個(gè)問題,可以選擇使用多種性質(zhì)互補(bǔ)的能源聯(lián)合供電,相互彌補(bǔ)彼此的不足,以達(dá)到連續(xù)穩(wěn)定的電能輸出。基于雙輸入直流變換器(Multipk-Input Converter,MC)的光電互補(bǔ)系統(tǒng)相對(duì)于風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)而言,在太陽能功率充足時(shí),可以選擇將多余的能量進(jìn)行并網(wǎng),省去了蕃電池等儲(chǔ)能設(shè)備,也可大大節(jié)約成本,簡(jiǎn)化控制:而且電網(wǎng)是全天候的,比純新能源聯(lián)合系統(tǒng)更加可靠。因此本文將對(duì)光電互補(bǔ)系統(tǒng),研究其拓?fù)?、能量管理和系統(tǒng)參數(shù)設(shè)計(jì)等等在隔離應(yīng)用的中小功率場(chǎng)合,推挽變換器控制方便,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,應(yīng)用廣泛傳統(tǒng)的多輸入推挽變換器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,成本高。通過分析MIC的生成方法,利用脈沖電壓源 Pulsating Voltage Source Ce,PⅤSC或者脈沖電流源(Pulsating Curren Source Cell,PCSC)中聯(lián)或者并聯(lián)構(gòu)成簡(jiǎn)單實(shí)用的一族多輸入推挽變換器,詳細(xì)分析了BUCK型PVSC串聯(lián)構(gòu)成的雙輸入推挽變換器的小信號(hào)模型和控制方式,為了能夠提供交流輸出,本文還詳細(xì)分析了半橋逆變電路的控制方式,并推導(dǎo)出其數(shù)學(xué)控制模型通過分析系統(tǒng)的工作模式、能量管理策略和不同控制方式對(duì)系統(tǒng)的影響,闡叨基于雙輸入推挽變換器的光電互補(bǔ)系統(tǒng)的工作原理。并對(duì)系統(tǒng)軟件涉及到的太陽能最大功率跟蹤、光電互補(bǔ)控制和逆變控制等算法進(jìn)行重點(diǎn)研究功率電路參數(shù)設(shè)計(jì)合理與否,直接影響著系統(tǒng)的性能和指標(biāo),其中推挽變壓器和濾波器的參數(shù)設(shè)計(jì)尤為重要,為此專門給出了硬件參數(shù)設(shè)計(jì)步驟;然后,根據(jù)軟件算法,設(shè)計(jì)了控制軟件流程圖來更清晰的表達(dá)軟件控制的思想軟件參數(shù)是影響系統(tǒng)魯棒性和快速性的另一個(gè)關(guān)鍵因素,在硬件設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,對(duì)軟件參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),并利用 Simulink軟件對(duì)設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行仿真分析和修正。然后采用TMS320F2809作為控制芯片,搭建了實(shí)驗(yàn)原理樣機(jī),并進(jìn)行了相關(guān)驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)

    標(biāo)簽: 推挽變換器

    上傳時(shí)間: 2022-03-16

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  • 推挽式開關(guān)電源變壓器參數(shù)的計(jì)算

    推挽式開關(guān)電源變壓器參數(shù)的計(jì)算                   

    標(biāo)簽: 開關(guān)電源 變壓器

    上傳時(shí)間: 2022-03-16

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