對于DC-DC直流模塊電源的拓撲選擇模式進行了介紹,從基本的三種主模式開始逐漸延伸出多種拓撲結構,是較為基礎的一篇電源知識類文章。
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DC-DC 拓撲 直流電源
先去找本電力電子書把幾個拓撲的原理搞懂,然后買本《開關電源設計》學習。建議還是看點理論知識,然后自己做點東西,比如先做個反激什么的,把整個控
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開關電源 開關電源設計 拓撲 反激
1、基本名詞 常見的基本拓撲結構 ■Buck降壓 ■Boost升壓 ■Buck-Boost降壓-升壓 ■Flyback反激 ■Forward正激 ■Two-Transistor Forward雙晶體管正激 ■Push-Pull推挽 ■Half Bridge半橋 ■Full Bridge全橋 ■SEPIC ■C’uk 基本的脈沖寬度調制波形 這些拓撲結構都與開關式電路有關?! 』镜拿}沖寬度調制波形定義如下:
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開關電源 拓撲
圖中C1上的電壓為經過橋式整流后的電壓,Rs1采樣流過MOS管的電流,進行逐周期限電流控制,使MOS管的電流峰值不至于太大,確保負載短路時變壓器不發生磁飽和。利用輔助繞組完成變壓器一次繞組的電流過零檢測(APFC變壓器去磁),...
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反激式 拓撲 LED驅動 電源電路
摘要:汽車上的轉向燈不再是只能一閃一滅了。現在的LED光帶中發光顆粒可以以一定次序亮滅,光帶看上去像發光蟲子朝著汽車轉向或者變道的方向直直地游去:現在不僅僅轉向燈可以實現上述功能了,全車的照明都已經發展成可以以上述方式開啟和熄滅。隨著LED燈具應用領域越來越廣泛,研究分析用于控制LED燈的轉換器拓撲結構也就越來越迫切了。
關鍵詞:車用LED照明;控制器;拓撲結構
因為LED燈具有很高的應用靈活性,所以在進行汽車設計時,設計人員可利用LED高可塑性將車輛的燈光作為該汽車品牌外觀亮點。而且LE
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車用LED 拓撲
幾乎所有的電源均是專為提供一個穩定的輸出電壓或電流而設計的。提供這種輸出調節功能需要一個閉環系統和即將被調節的輸出電壓或電流的反饋。盡管有很多種用于對可用反饋環路進行補償的不同控制拓撲,但它們通常都可以被歸為兩類:脈寬調制(PWM) 或遲滯。在這兩種基本拓撲的基礎上演變出了第三種拓撲,其為此二者的融合:基于遲滯的拓撲。針對不同的應用,這些控制拓撲各有優缺點。
電壓模式控制
脈寬調制(PWM) 控制被歸為兩種基本類型:電壓模式和電流模式。為簡單起見,本文只討論采用輸入電壓前饋的電壓模式控制。
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PWM 拓撲
很多汽車 LED 驅動器電路需要恒定電流 DC/DC 轉換器拓撲,這種拓撲能夠從輸入到輸出提供升壓和降壓。然而,這些 LED 驅動器選擇都不具備真正的低輸入和低輸出紋波。本文介紹了一種新型拓撲——最新升壓-降壓型 (升壓然后降壓的模式) 浮置輸出 LED 驅動器,因為采用了面朝輸入和面朝輸出的電感器 (或耦合繞組),所以具備低輸入紋波和低輸出紋波,例如凌力爾特最新推出的 LT3952。
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升壓-降壓 LED驅動器 拓撲 201508
一、概述
直流變換器按輸入與輸出是否有電氣隔離可分為兩類:沒有電氣隔離的稱為非隔離的直流變換器,有電氣隔離的稱為隔離的直流變換器。
基本的非隔離開關電源拓撲主要有六種,即降壓變換器(buck),升壓變換器(boost),升降壓變換器(buck-boost),Cuk變換器,Zeta變換器和Sepic變換器等。在這六種變換器中,降壓式變換器和升壓式變換器是最基礎的,另外四種是從中派生而來。
隔離的直流變換器按有源功率器件的數量來分類。單管的有正激式(Forward)和反激式(Flybac
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開關電源 拓撲
引言隨著減小諧波標準的廣泛應用,更多的電源設計結合了功率因數校正(PFC)功能。設計人員面對著實現適當的P...
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功率因數校正 拓撲
摘要:世界光伏并網發電技術日新月異,己進入一個高速、穩定、成熟的增長期。隨之出現了許多的逆變器廠家,面臨激烈的市場競爭,各廠家在逆變器拓撲方面不斷推陳出新。一些創新拓撲及超越傳統多電平技術的多電平拓撲
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光伏發電 逆變器 拓撲
隨著全球各國日益注重節能減排的要求, LED作為新光源以其高效節能越來越得到廣泛的應用。下面主要介紹關于小功率段1-30W之間的LED驅動應用非隔離技術方面的介紹。 一 阻容降壓: 1. 阻容降壓的原理和應用:
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拓撲 方案 電源技術 驅動 LED 功率
全橋雙向電流源高頻鏈逆變器的主電路拓撲結構如圖1所示,它由高頻逆變器、高頻變壓器和周波變換器3部分組成。...
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高頻鏈 逆變電源 拓撲
給出六種基本DC/DC變換器拓撲依次為buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic變換器 半橋變換器也是雙端變換器,以上是兩種拓撲。半橋開關管電壓應力為輸入電壓.而且由于另外一個橋臂上的電容,具有抗偏磁能力,但是對于
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結構 全集 拓撲 變換器 DC/DC 開關電源
隨著國家電子政務網絡規模和業務應用的不斷深化,通過網絡傳輸的數據和業務變得越來越敏感和重要。為了保障業務數據在網絡傳輸交換過程中不被非法獲取與篡改,相應的網絡信息安全防護措施已在不同層面進行了部署。然
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監測 系統 設計 邊界 拓撲 線程 掃描 網絡 基于
0 引言為了進一步加強微處理器的功率、速度性能,未來微處理器對其特殊的供電單元電壓調節模塊(Voltage Regulator Module ,VRM)提出了前所未有的挑戰。供電電源電壓越來越低而電流越來越大,瞬態響應速度越來越快,功
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電壓 電流 模塊 調整 同步 整流 方波 分享 研究 VRM 拓撲
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