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推挽式變壓器

  • 一種用于推挽式電壓型逆變器的低損耗無源吸收電路

    一種用于推挽式電壓型逆變器的低損耗無源吸收電路                 

    標簽: 逆變器

    上傳時間: 2022-03-17

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  • 基于單片機的推挽型逆變器控制系統設計及其程序設計 SA838初始化及控制子程序 ADC0809的控制及數據處理子程序 數據處理及電壓顯示子程序

    基于單片機的推挽型逆變器控制系統設計及其程序設計 SA838初始化及控制子程序 ADC0809的控制及數據處理子程序 數據處理及電壓顯示子程序

    標簽: 0809 程序 838 ADC

    上傳時間: 2017-06-22

    上傳用戶:Altman

  • 推挽式變壓器開關電源儲能濾波電容參數計算

    來自陶顯芳老師的推挽式變壓器開關電源儲能濾波電容參數計算

    標簽: 推挽式變壓器 開關電源 儲能 參數計算 濾波電容

    上傳時間: 2019-05-06

    上傳用戶:momoz

  • 變壓器隔離推挽式開關電源PSpice仿真設計

    使用PSpice進行的變壓器隔離推挽式開關電源PSpice仿真設計

    標簽: PSpice 變壓器 仿真設計 隔離 推挽式 開關電源

    上傳時間: 2019-05-06

    上傳用戶:momoz

  • 997-反激式 正激式 推挽式 半橋式 全橋式開關電源的優點與缺點

    997-反激式、正激式、推挽式、半橋式、全橋式開關電源的優點與缺點

    標簽: 開關電源

    上傳時間: 2021-10-19

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  • 推挽式變壓器設計

    推挽式變壓器的設計分為AP法和KG法兩種設計方法,這兩種設計方法都是以幾何參數進行設計,主要區別在于,KG法是AP的基礎上考慮了電壓調整率,即加入電壓調整率參數。下面是兩種方法設計流程

    標簽: 變壓器

    上傳時間: 2021-12-04

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  • 電子變壓器手冊 第二版

    電子變壓器手冊第二版  電子變壓器手冊第二版

    標簽: 電子變壓器

    上傳時間: 2021-12-14

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  • 推挽式DC-DC開關電源設計

    隨著半導體技術和電子技術的發展,開關電源的體積越來越小、質量越來越輕、效率越來越高、可靠性也越來越優良,被廣泛地運用到了生活中的各個方面。DcDC開關電源是開關電源中非常常用的一種形式,因此,對DCDC開關電源的拓撲結構、反饋電路等相關知識的研究成為了理解開關電源的重要環節。論文分析了推挽式DCDC開關電源的工作原理、效率和優缺點,設計了一款輸出恒定的推挽式DCDC開關電源。論文以T公司的高速PwM控制器Uc3825為核心,給出了DCDC開關電源的結構框圖,詳細設計了控制器、推挽式驅動、整流濾波、反饋控制等電路,討論了變壓器、開關管、整流二極管等選型問題。通過對推挽式DCDC開關電源樣機的測試,結果表明,在輸出功率為100W到30W時,論文設計的樣機的轉換效率可以達到85%以上。開關電源就是通過特定的電路,控制開關管的導通時間和關斷時間,以達到輸出恒定的直流電壓的設備。隨著電子技術的迅猛發展,開關電源涉及到的相關技術也越來越成熟,使得開關電源成為了電子設備中不可或缺的一種供電方式開關電源最早源于二十世紀五十年代的美國,當時,美國為了設計特殊需求的軍用電源,提出了小型、輕量的目標,自此開始,開關電源由于其比傳統的線性電源擁有的優點而廣泛地運用到電子、電氣設備、計算機電源、通信設備等領經過幾十年的不斷進步,開關電源在諸多方面都有了非常大的突破。大功率MOSFET和IGBT等功率器件技術的進步使得開關電源能向著高頻化、大功率的方向發展。軟開關技術可以降低開關損耗和開關噪聲,可以大大提升開關電源的效率,為高頻開關電源的實現提供了可能。平面變壓器和平面電感技術的發展使開關電源的效率可以進一步得到提升,體積也可以大大地減小。有源功率因數校正技術的發展,使開關電源的功率因數得到了很大地提升,既解決了由電路中的非線性負載產生的諧波失真,又提高了開關電源的整機效率

    標簽: 開關電源

    上傳時間: 2022-03-10

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  • 采用互補對稱或推挽式功率放大電路

    該文檔為采用互補對稱或推挽式功率放大電路講解文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………

    標簽: 功率放大電路

    上傳時間: 2022-03-15

    上傳用戶:bluedrops

  • 基于推挽式高頻變壓器的開關電源

    方案論證與比較開關穩壓電源主要完成數控調節、DC-DC變換環節和穩壓環節,數控調節采用T公司超低功耗處理器MsP430F169單片機進行控制,DCDC變換又分升壓和降壓變換,本系統要求升壓變換,并且電流達到2A能夠穩壓,達到2.5A實現過流保護,根據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,其功耗較高,并不自帶AD、DA或者自帶AD DA精度不高,采集數據不便,設置輸出電壓不便。方案二:采用T推出的超低功耗處理器sP430F169單片機,其自帶12位高精度AD、DA,外圍電路簡單,便于采集輸出電壓和設置輸出電壓。因此本系統采用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,通過調節PM占空比調節輸出電壓,實現升壓并可調壓,但是BO0ST電路的輸人電流連續,輸出電流斷續,輸出存在著較大的紋波,開關噪聲大缺點,不易達到題目要求。方案二:采用推挽式變換,推挽式開關電源兩個控制開關輪流交替工作,開關管驅動控制簡單,輸出波形非常對稱,在整個周期內都向負載提供功率輸出因此,輸出電流瞬態響應速度很高,電壓輸出特性很好,是所有開關電源中電壓利用率最高的開關電源。高頻變壓器升壓,電壓可調范圍廣,空載損耗較小,效率較高,所占體積較小。因此本設計采用了方案二。13穩壓方案比較:方案一:采用單片機AD采樣,獲取輸出電壓、電流,通過程序算法調節PWM波占空比實現穩壓,硬件簡單、成本較低,但是在反饋調節時采集輸出電壓比較復雜,程序算法也相對復雜,反應速度相對硬件反饋較慢,不夠精準,并且還要單獨做過流保護電路

    標簽: 高頻 變壓器 開關電源

    上傳時間: 2022-03-16

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