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AC-DC

  • 基于 TI UCD3138 的 AC-DC 360W 數字化服務器電源方案

    基于 TI UCD3138 的 AC-DC 360W 數字化服務器電源方案基于 TI UCD3138 的 AC-DC 360W 數字化服務器電源方案

    標簽: ucd3138 服務器 電源

    上傳時間: 2022-01-01

    上傳用戶:fliang

  • 基于ST STM32F334C8 AC-DC 2KW On Board Charger數字電源方案

    基于ST STM32F334C8 AC-DC 2KW On Board Charger數字電源方案基于ST STM32F334C8 AC-DC 2KW On Board Charger數字電源方案

    標簽: sstm32 數字電源

    上傳時間: 2022-01-02

    上傳用戶:wangshoupeng199

  • 采用FPS的反激式隔離AC-DC開關電源設計指南

    采用FPS的反激式隔離AC-DC開關電源設計指南

    標簽: fps 開關電源

    上傳時間: 2022-02-17

    上傳用戶:qingfengchizhu

  • 開關電源AC-DC解決方案直流輸出DC 5V(2.4A)24V(0.5A) 原理圖+PCB

    開關電源AC-DC解決方案直流輸出DC 5V(2.4A)24V(0.5A) 原理圖+PCB

    標簽: 開關電源 pcb

    上傳時間: 2022-02-23

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  • AC-DC 5V1A專用小功率開關電源DK106(PCB源文件+變壓器參數+BOM清單).

    AC-DC 5V1A專用小功率開關電源DK106(PCB源文件+變壓器參數+BOM清單).

    標簽: 開關電源 pcb 變壓器

    上傳時間: 2022-06-19

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  • 無頻閃無電解電容AC-DC LED驅動電源的基本概念與反激變換器的介紹

    無頻閃無電解電容AC-DC LED驅動電源的基本概念與反激變換器的介紹,非常不錯,受益頗多,感興趣的可以看看,值得一看。

    標簽: 電解電容 AC-DC LED驅動電源

    上傳時間: 2022-07-08

    上傳用戶:1208020161

  • GS276D 反激式隔離AC-DC 開關電源電路圖和PCB.

    GS276D 反激式隔離AC-DC 開關電源電路圖和PCB.

    標簽: gs276d AC-DC 開關電源 電路圖

    上傳時間: 2022-07-28

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  • DC-DC變換電路

    大家對于AC-DC電路了解較多,但這次給大家一份DC-DC的電路資料

    標簽: DC-DC 變換電路

    上傳時間: 2013-11-09

    上傳用戶:jhksyghr

  • 如何運用DC-DC升壓調節器

      便攜式電子器件(如智能手機、GPS導航系統和平板電腦)的電源可以來自低壓太陽能電池板、電池或AC/DC電源。電池供電系統通常將電池串聯疊置以實現更高的電壓,但由于空間不足,此技術未必總是可行。開關轉換器使用電感的磁場來交替地存儲電能,并以不同電壓釋放至負載。因為損耗很低,所以開關轉換器是個不錯的高效率選擇。連接至轉換器輸出端的電容可減少輸出電壓紋波。升壓轉換器提供較高的輸出電壓;而應用筆記AN-1125(如何運用DC-DC降壓調節器)所討論的降壓轉換器則提供較低的輸出電壓。內置FET作為開關的開關轉換器稱為開關調節器,需要外部FET的開關轉換器則稱為開關控制器。

    標簽: DC-DC 如何運用 升壓調節器

    上傳時間: 2013-11-04

    上傳用戶:edisonfather

  • DC開關電源環路補償器設計

    摘要:建立了數字控制DC/DC開關電源閉環系統的s域小信號模型,采用數字重設計法針對給定的系統季數設計了數字補償器。應用SISO Design Tool仿真平臺,在伯德圖分析和根軌連法的基礎上設計了連續城的模擬補償器,并進行了離散化處理。在建立系統s城模型時引入了模數轉換器和數字脈寬調制發生器產生的延遲效應,使補償器的設計考慮了采樣速率對系統的影響,改善了傳統離散設計的誤蓋。基于教字重設計法構建的數字補償器實現了對脈寬調制信號的可編程精確控制,保證了變換器閉環工作良好的動態特性。仿真實驗結果驗證了所設計的數字補償器的性能。關鍵詞:數字控制系統;模數轉換;數字重設計法;數字補償器;數字脈寬調制1引言傳統的開關電源采用模擬控制技術,使用比較器、誤差放大器和模擬電源管理芯片等元器件來調整電源輸出電壓,存在著控制電路復雜、元器件數量多以及控制電路成型后很難修改等缺點,不利于開關電源的集成化和小型化。近年來隨著微電子學的迅速發展,電源的控制也已經由模擬控制、模數混合控制,進入到數字控制階段”,具有可編程性、設計可延續性、元件數量減少、先進的校正能力等優點。以往由于DSP等控制芯片的高成本,數字控制多用于大功率AC/DC變換器、PFC功率因數校正等場合”,而對于DC/DC高頻開關電源只是實現了一些數字化的簡單應用,如采用MCU提供保護、監控和通信功能。隨著數字控制芯片成本的降低,數字控制也逐漸應用于DC/DC直流變換器,直接參與電源的反饋回路控制,實現了信號采樣補償和PWM調節的數字化。數字PID補償器的設計非常關鍵,直接決定了電源的輸出精度、動態響應等指標。近年來對DC/DC開關電源的數字補償器的建模研究已有很多論述],主要基于數字重設計法和直接數字設計法。數字重設計是在傳統模擬電源研究方法的基礎上,首先將數字電源簡化為一個連續的線性系統,忽略了采樣保持器效應后設計模擬補償器,然后采用雙線性近似(Tustin)、匹配零極點(MPZ)等方法對其離散化得到數字補償器。直接數字設計是直接建立零階保持器和被控對象的離散模型,再構建包括離散補償器的反饋系統。數字重設計和直接數字設計法在高采樣速率下設計的數字補償器性能差別不是很大,只是在低采樣速率下直接數字設計更加精確。

    標簽: 開關電源 環路補償

    上傳時間: 2022-06-18

    上傳用戶:zhanglei193

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