91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

電子發(fā)燒友App

硬聲App

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計應(yīng)用>零電壓開關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計降低元器件電壓應(yīng)力

零電壓開關(guān)全橋轉(zhuǎn)換器設(shè)計降低元器件電壓應(yīng)力

收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦
熱點推薦

最新關(guān)于式整流的設(shè)計詳細解析

大多數(shù)電子元器件都需要一個來自AC電力線的輸入電源。對于電壓穩(wěn)壓開關(guān)模式電源和其它下游電子組件來說,一個或半二極管整流器件對正弦AC電壓波形進行整流,并將其轉(zhuǎn)換為一個DC電壓。 使用
2018-07-02 09:27:3714672

通過PWM轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)電壓開關(guān)

轉(zhuǎn)換器為隔離式電源轉(zhuǎn)換提供了一種高效的解決方案 (圖 1)。在該拓撲內(nèi),控制方法的選擇將影響轉(zhuǎn)換器的整體性能。大多數(shù)工程師僅考慮硬開關(guān) (HSFB) 或相移 (PSFB)。在本期電源
2025-10-07 10:08:001238

降低器件損耗的電壓開降壓轉(zhuǎn)換器

已知使用諧振拓撲結(jié)構(gòu)的降壓轉(zhuǎn)換器可提供比基于傳統(tǒng)脈沖寬度調(diào)制(PWM)或硬開關(guān)架構(gòu)的電源更高的性能。盡管傳統(tǒng)的高密度硬開關(guān)穩(wěn)壓已經(jīng)發(fā)展成為改進的半導(dǎo)體集成,低導(dǎo)通電阻MOSFET和先進的封裝,但它
2019-03-11 08:03:004522

DC/DC轉(zhuǎn)換器:用于提供負電壓器件

反相開關(guān)轉(zhuǎn)換器是一種 DC/DC 轉(zhuǎn)換器類型,可為負電壓供電。大多數(shù)基本的DC/DC轉(zhuǎn)換器拓撲結(jié)構(gòu)都可以修改為反相轉(zhuǎn)換器。
2022-07-23 17:29:436398

移相拓撲電路構(gòu)成與工作原理

移相電壓開關(guān)(ZVS)和電壓電流開關(guān)(ZVZCS)兩種實現(xiàn)方式。ZVZCS由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜并不常用,因此本篇將重點介紹ZVS移相電路。
2024-04-29 15:02:255712

300W相移100kHz FBPS轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

器件可在高輸入電壓下實現(xiàn)高效率。主要特色滿負載時效率高于 92%高輸入電壓250W 相移較寬的高輸入電壓范圍從 400Vdc 到 750Vdc提供帶有高效倍壓的同步整流
2018-12-14 15:39:09

400W相移汽車轉(zhuǎn)換器包括BOM及層圖

描述此參考設(shè)計是一種 400W 相移汽車轉(zhuǎn)換器,可以 48V 汽車電池輸入產(chǎn)生 12V 輸出。這種增強型相移控制實施了可編程延遲,可確保在各種操作條件下實現(xiàn)電壓開關(guān) (ZVS)。這種輸出
2018-09-30 09:43:10

48VPOE開關(guān)電源適配器輸出短路時IC電壓應(yīng)力高如何改善

48VPOE開關(guān)電源適配器測試電壓應(yīng)力,開機及正常工作電壓應(yīng)力沒有問題,測試輸出短路時IC電壓應(yīng)力峰值高達700V,IC內(nèi)置MOS耐壓650V,試了不同IC也是有這種情況,怎樣才能把短路電壓應(yīng)力降低一些?附:短路時電壓應(yīng)力
2021-12-01 07:59:25

DC-DC開關(guān)電源參考設(shè)計

DC-DC開關(guān)電源參考設(shè)計基于Kinetis V系列MCU,旨在為電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用提供范例。DC-DC轉(zhuǎn)換器是變壓隔離的降壓轉(zhuǎn)換器。拓撲包含逆變器模塊、變壓、同步整流模塊和濾波
2025-05-23 15:09:58

DC-DC開關(guān)電源設(shè)計分享(原理圖、PCB源文件、源代碼等)

DC-DC開關(guān)電源(SMPS)方案概述:DC-DC開關(guān)電源參考設(shè)計基于Kinetis V系列MCU,旨在為電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用提供范例。DC-DC轉(zhuǎn)換器是變壓隔離的降壓轉(zhuǎn)換器。拓撲包含
2020-08-14 10:31:57

開關(guān)轉(zhuǎn)換器的相位提升電路

摘要Type II 補償通常用于電流模式控制的開關(guān)轉(zhuǎn)換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負載調(diào)節(jié)及瞬時響應(yīng)。然而當(dāng)工作點(如輸入電壓或負載電流)改變,原設(shè)計的補償可能會有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19

開關(guān)電源各個元器件應(yīng)力計算

中的各個元器件進行應(yīng)力計算。1、整流BR1整流如上圖體內(nèi)由4個二極管構(gòu)成:d1,d2,d3,d4應(yīng)最惡劣的情況下是在輸入電壓最高的時候,即,Vin=264Vac所以C1上兩端的電壓373V。輸入電壓
2021-05-12 06:00:00

電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能?

您可能會把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實際轉(zhuǎn)換器本身。但其實轉(zhuǎn)換器周圍的電壓參考才是真正的罪魁禍首。我們將圍繞電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能作介紹?
2021-04-07 06:33:14

電壓頻率轉(zhuǎn)換器

時,不產(chǎn)生任何脈沖。隨著輸入電壓信號幅值的增加,電壓頻率轉(zhuǎn)換器的輸出開始出現(xiàn)脈沖,圖5--31是電壓頻率轉(zhuǎn)換器線路圖,其工作原理如下:放大器 是一個積分,當(dāng)輸入信號的幅值大時, 的輸出上升到+2.5
2009-05-07 00:07:34

電壓開關(guān)

速度,這樣可以將損耗降到。結(jié)合經(jīng)典的電壓開關(guān)(ZVS)在開關(guān)期間,可以建立一個現(xiàn)實世界的轉(zhuǎn)換器,根本沒有重大的開關(guān)損耗。大多數(shù)應(yīng)用程序都需要功率調(diào)節(jié)。幾種技術(shù)允許在保持最佳I的同時設(shè)置平均電流。pH
2018-09-07 18:24:42

CMOS 開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器TL7660的介紹及應(yīng)用

電壓。 該款 IC 的基本構(gòu)建塊集成了多個組件,如線性穩(wěn)壓、RC 振蕩、電壓電平轉(zhuǎn)換器以及四個功率 MOS 開關(guān)。為實現(xiàn)無閉鎖 (latch-up-free) 的操作,電路會自動感測該器件最負極
2009-10-28 14:46:23

SEPIC轉(zhuǎn)換器開關(guān)損失怎么減少?

用于電壓轉(zhuǎn)換的每個開關(guān)模式穩(wěn)壓都會引起干擾。在電壓轉(zhuǎn)換器的輸入端和輸出端,有一部分是通過線傳輸?shù)?,但也有一部分是輻射的。這些干擾主要是由快速開關(guān)的邊緣引起的。
2019-08-02 07:14:00

為HEV和EV內(nèi)的電子元器件供電設(shè)計

針對降壓模式轉(zhuǎn)換器級(400V至12V)的理想拓撲為相移 (PSFB)。這個拓撲可以在隔離變壓的初級側(cè)上實現(xiàn)4個電子開關(guān)電壓切換 (ZVS),以及次級側(cè)的二極管整流(或MOSFET開關(guān)
2018-09-04 14:39:40

具有數(shù)字控制功能的360W數(shù)控相移轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

描述 此直流-直流電源轉(zhuǎn)換器采用UCD3138CC64EVM-030子卡實現(xiàn)數(shù)字控制功能。該子卡具有預(yù)加載的固件,為相移轉(zhuǎn)換器提供所需的控制功能。TIDA-00412
2022-09-23 07:06:58

寫一個開關(guān)的知識

的交叉,這樣就會有開關(guān)損耗。而與硬開關(guān)相比,軟開關(guān)在開通和關(guān)斷時會實現(xiàn)功率器件電壓導(dǎo)通(ZVS)和電流
2021-10-29 06:00:54

單片式轉(zhuǎn)換器可提供高輸出電壓

電流。該器件可執(zhí)行一種操作模式,當(dāng)檢測到一個輕負載時,該模式允許逐步地降低開關(guān)頻率。這種模式使得轉(zhuǎn)換器能夠在輕負載條件下同時保持高效率和低輸出紋波。當(dāng)輸出未加載時,輸入電流僅為 29μA,而大約 11
2018-08-23 14:22:18

基于4開關(guān)降壓升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計

低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請查閱四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動設(shè)計注意事項。
2019-07-16 06:44:27

基于式變壓開關(guān)電源設(shè)計的分析

  在實際應(yīng)用中,為了防止變壓初級線圈產(chǎn)生的反電動勢把開關(guān)器件擊穿,降低開關(guān)器件半導(dǎo)通狀態(tài)期間的損耗和式變壓開關(guān)電源輸出電壓波形的反沖幅度,一般可在圖1中4個控制開關(guān),每個控制開關(guān)的兩端都并聯(lián)一個
2018-09-28 10:07:25

多芯片集成在隔離型DC-DC轉(zhuǎn)換器的實現(xiàn)

降低電壓應(yīng)力和電磁干擾(EMI),提高系統(tǒng)的可靠性。采用FDMF8811的隔離型DC-DC轉(zhuǎn)換器被充分優(yōu)化,以在最佳能效水平達到最高的功率密度。有了高度集成的、高性能的FDMF8811,實在沒有理由再使用分立器件!請觀看FDMF8811概述視頻以了解更多關(guān)于該產(chǎn)品的優(yōu)勢。
2018-10-24 08:59:37

如何使用SiC功率模塊改進DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計?

輔助轉(zhuǎn)換器等各種應(yīng)用中都是必不可少的?! τ陔娏鹘^緣,DC/DC轉(zhuǎn)換器通常使用在相對較高頻率下工作的變壓。變壓電壓和電流的基頻通常與所用功率半導(dǎo)體的開關(guān)頻率相同或相似。功率半導(dǎo)體的較高開關(guān)頻率
2023-02-20 15:32:06

如何使用UCC24624提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率

濾波電感。有了電容濾波,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級側(cè)整流可實現(xiàn)電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓撲結(jié)構(gòu)的各項優(yōu)勢,可進一步提高效率,降低
2022-11-10 06:45:30

如何影響降壓開關(guān)轉(zhuǎn)換器的直流傳輸功能

開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個功率轉(zhuǎn)換器時,這大多數(shù)器件都被認為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,它們不會降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2020-10-28 07:28:36

寬輸入電壓范圍SEPIC轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

描述該參考設(shè)計是一種寬輸入電壓范圍的 SEPIC 轉(zhuǎn)換器,使用經(jīng)濟高效的分立啟動電路提供高達 30W 的連續(xù)輸出功率,可提供高達 80V 的輸入。另一個分立 UVLO 電路可防止低輸入電壓下的大輸
2022-09-16 07:05:21

數(shù)字控制的相移600W DC/DC 電源轉(zhuǎn)換器包含BOM,原理圖及光繪文件

描述此設(shè)計是一種數(shù)字控制的相移 600W 直流/直流轉(zhuǎn)換器。此相移轉(zhuǎn)換器采用 C2000? Piccolo? 微控制,這款微控制支持峰值電流模式控制和同步整流。Piccolo
2018-08-03 08:06:38

功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器

`描述此設(shè)計是一種數(shù)字控制的無 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進了總體系統(tǒng)效率。對于
2015-04-08 15:10:13

無APFC的低成本電壓設(shè)計方案

大功率開關(guān)電源提出一種無APFC的低成本電壓設(shè)計方案,該方案使用自動倍壓方式有效減小火牛直流輸入電壓的范圍,從而大大降低電源成本?! ?.壓電源  統(tǒng)計全世界交流電壓,可以將電壓分為:  日本為
2018-11-21 11:15:49

替代UCC28951橋高性能控制器具有增強型電壓開關(guān)(ZVS)范圍

閾值的動態(tài)SR開關(guān)控制可編程自適應(yīng)延遲#支持可編程斜坡補償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電壓模式控制或峰值電流模式控制#軟啟動和使能功能#開關(guān)頻率外部可調(diào),支持雙向同步#150uA啟動電流#支持斷續(xù)模式的逐周期電流限制保護#Vdd欠壓保護應(yīng)用領(lǐng)域#相移轉(zhuǎn)換器#服務(wù)電源#工業(yè)電源系統(tǒng)#高密度電源架構(gòu)
2025-08-18 11:23:23

電源設(shè)計#8 從升壓轉(zhuǎn)換器獲得更多升壓

降低了工作占空比,從而實現(xiàn)了更高的開關(guān)頻率,更小的元件尺寸和更低的FET電壓降低的占空比還可以提供更多的控制選擇,這些控制以前在傳統(tǒng)的升壓轉(zhuǎn)換器中實現(xiàn)時無法以足夠高的占空比工作。
2020-08-10 14:27:34

相移600W直流/直流轉(zhuǎn)換器的參考設(shè)計

直流/直流電源轉(zhuǎn)換進行基于微控制的全面控制400V 直流輸入,12V 直流輸出,50A 額定輸出 (600W)無需外部電路的峰值電流模式控制微控制實施方式支持同步整流,提高功效面向整個負載范圍的自適應(yīng)電壓開關(guān)故障保護,包括輸入欠壓、輸入過壓、過流和輸出欠壓
2022-09-19 07:42:55

移相ZVS及ZVZCS拓撲結(jié)構(gòu)分析

電壓開關(guān)) 2)功率拓撲結(jié)構(gòu)簡單 3)功率半導(dǎo)體體的低電壓應(yīng)力和電流應(yīng)力 4)頻率固定 5)移相控制電路簡單 移相電路具有以上優(yōu)點,但也依然存在如下缺點: 1)由占空比丟失 2)變壓原邊
2025-03-04 16:42:48

通過配置負載點轉(zhuǎn)換器 (POL) 提供負電壓或隔離輸出電壓的方法

電壓大于輸入電壓的應(yīng)用中,TPS50x01 可配制為快速降壓 (Fly-Buck) 轉(zhuǎn)換器。圖 3 是一種部件數(shù)量較少的簡單降壓型設(shè)計。圖 3:將 TPS50x01 配置成快速降壓轉(zhuǎn)換器輸出電感采用
2018-09-20 15:07:57

采用4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計

低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請查閱四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動設(shè)計注意事項。
2018-10-30 09:05:44

降壓轉(zhuǎn)換器的直流傳遞函數(shù)是怎樣的?

開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個功率轉(zhuǎn)換器時,這大多數(shù)器件都被認為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,它們不會降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項

高頻諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計考慮因素包括元件選擇,帶有寄生參數(shù)的設(shè)計,同步整流設(shè)計和電壓增益設(shè)計。本電源技巧的重點是影響開關(guān)元件選擇的關(guān)鍵參數(shù),以及高頻諧振轉(zhuǎn)換器中變壓內(nèi)部繞組電容的影響。在過去的十年
2022-05-11 10:17:28

電壓頻率和頻率電壓轉(zhuǎn)換器VF320

電壓/頻率和頻率/電壓轉(zhuǎn)換器VF320
2009-04-30 17:36:0558

移相電壓PWM軟開關(guān)變換的研究

移相電壓PWM軟開關(guān)變換是目前中大功率開關(guān)電源的主流,
2010-09-19 10:41:2257

基于UC3875移相開關(guān)電源的設(shè)計

文章闡述了電壓開關(guān)技術(shù)在移相變換中的應(yīng)用, 提出了一種改進型的電壓電流移相開關(guān)電源, 對電路的工作原理、工作模式作了具體分析, 主要器件的參數(shù)選擇作
2010-11-08 16:52:02449

頻率/電壓轉(zhuǎn)換器電路

頻率/電壓轉(zhuǎn)換器電路
2009-02-23 21:55:412597

一種新穎的ZVZCSPWM變換

一種新穎的ZVZCSPWM變換   摘要:提出了一種新穎的電流電壓開關(guān)(ZCZVS)PWM變換,通過增加一個輔助電路的方
2009-07-11 09:37:571208

移相滯后橋臂實現(xiàn)電壓開關(guān)的方法綜述

移相滯后橋臂實現(xiàn)電壓開關(guān)的方法綜述 摘要:介紹了移相滯后橋?qū)崿F(xiàn)電壓開關(guān)的困難,以及近幾年來出現(xiàn)的幾種解決方法,
2009-07-14 08:27:233407

常用電壓/頻率轉(zhuǎn)換器和頻率/電壓轉(zhuǎn)換器的主要特性

常用電壓/頻率轉(zhuǎn)換器和頻率/電壓轉(zhuǎn)換器的主要特性 常用的電壓/頻率轉(zhuǎn)換器和頻率/電壓轉(zhuǎn)換器主要有LM331 、AD537 、AD650 和AD651 等。有的集成電路內(nèi)包含有V/F 轉(zhuǎn)換器和F/V
2009-09-19 16:19:045919

移相電壓PWM軟開關(guān)電路

移相電壓PWM軟開關(guān)電路 文中介紹了移相電壓PWM軟開關(guān)電路組成及工作原理,并從時域上詳細分析了軟開關(guān)的工作過程,闡述了超前臂和滯后臂
2009-11-01 08:26:5813982

降低電壓的方案

降低電壓的辦法包括: 1)縮短線長度,增大線截面積可減小線電抗,從而降低
2010-12-29 10:07:136632

雙向半電壓開關(guān)變換的研究

文中介紹了雙向半電壓(ZVS)變換的工作原理和不同時間段的等效電路圖,以及給出了實現(xiàn)軟開關(guān)的條件。并完成了控制電路的設(shè)計,仿真結(jié)果驗證了電路結(jié)構(gòu)和控制方法的正確
2011-09-15 16:53:3155

移相開關(guān)電源設(shè)計

闡述了電壓開關(guān)技術(shù)(ZVS)在移相變換電路中的應(yīng)用。分析了電路原理和各工作模態(tài),著重分析了開關(guān)管的電壓開通和關(guān)斷的過程實現(xiàn)條件,并且提出了相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域和今后
2011-11-08 17:05:58288

電壓開關(guān)直流變壓設(shè)計

給出了電壓開關(guān)直流變壓,該族直流變壓利用隔離變壓的勵磁電流,實現(xiàn)了負載和全輸入電壓范圍內(nèi)功率管的電壓開關(guān)。以電壓開關(guān)推挽正激直流變壓為例,闡述了其
2011-11-09 09:51:4670

一個三相雙有源雙向電壓開關(guān)的詳細操作_英文版

本文討論了一個三相雙有源雙向電壓開關(guān)的詳細操作(ZVS)直流/直流轉(zhuǎn)換器(開通)將一個12V的網(wǎng)和高壓之間的雙向功率流DC網(wǎng)。該轉(zhuǎn)換器是由相移調(diào)制控制(PSM)有固定的工作周期d = 1 / 3
2016-04-25 11:37:280

電壓開關(guān)多諧振三電平DC/DC變換

在于諧振電容吸收了開關(guān)管和續(xù)流二極管的結(jié)電容,諧振電感吸收了變壓的漏感.使得功率器件電壓應(yīng)力大大降低,負載范圍也變寬。
2016-05-11 14:54:564

電壓電流開關(guān)復(fù)合式PWM三電平變換

本文提出一種電壓電流開關(guān)PWM復(fù)合式三電平變換,該變換的一個臂為三電平臂,其開關(guān)管的電壓應(yīng)力為輸入電壓的一半,可在很寬的負載范圍內(nèi)實現(xiàn)電壓開關(guān),可以選用 MOSFEI;另一個臂為
2016-05-11 15:15:165

電壓頻率轉(zhuǎn)換器原理及典型電壓頻率轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計

電壓頻率轉(zhuǎn)換器VFC(Voltage Frequency Converter)是一種實現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的器件,將模擬電壓量變換為脈沖信號,該輸出脈沖信號的頻率與輸入電壓的大小成正比。
2017-04-26 09:14:1818709

電壓開關(guān)諧振功率變換

摘要 電壓開關(guān)技術(shù)現(xiàn)代電力變換探討。幾個電壓開關(guān)拓撲和應(yīng)用,局限性電壓開關(guān)技術(shù)與廣義設(shè)計程序是精選的。兩個設(shè)計實例介紹:一個50瓦的DC / DC轉(zhuǎn)換器,離線300瓦多輸出功率供應(yīng)。本主題以一
2017-06-09 15:09:2510

LT1054開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器與監(jiān)管機構(gòu)

描述/訂購信息 LT1054是雙極開關(guān)電容帶穩(wěn)壓電壓轉(zhuǎn)換器。它提供了更高的輸出電流和電壓顯著降低比以前可用的轉(zhuǎn)換器的損失。一個自適應(yīng)開關(guān)驅(qū)動方案優(yōu)化輸出電流范圍寬的效率。100毫安輸出電流時的總
2017-06-14 08:56:1513

新UC3879移相PWM控制簡化電壓過渡轉(zhuǎn)換器設(shè)計

。這種集成解決方案大大簡化了設(shè)計過程,為設(shè)計者節(jié)省了開發(fā)時間和印制電路板的房地產(chǎn)。 采用傳統(tǒng)的拓撲相移控制技術(shù)已經(jīng)顯示出它在中高功率、DC到直流電源轉(zhuǎn)換方面的優(yōu)越性。這種控制方法提供了很好的控制的dv / dt值和電壓開關(guān)功率級一次側(cè)的所
2017-06-27 09:59:4579

電壓轉(zhuǎn)換脈寬調(diào)制軟開關(guān)功率變換

為改進傳統(tǒng)諧振緩沖功率變換( RSI)應(yīng)用于高精度場合紋波較大的問題,提出一種改進型電壓轉(zhuǎn)換( ZVT)脈寬調(diào)制(PWM)軟開關(guān)功率變換。通過LC環(huán)節(jié)減小輸出電流紋波,并采用負載分段實現(xiàn)軟開關(guān)
2018-01-24 14:27:251

電壓電流開關(guān)的移相變換實現(xiàn)

在高壓大功率場合,通常用IGBT作為開關(guān)器件。由于其關(guān)斷的電流拖尾現(xiàn)象,IGBT電流關(guān)斷能有效減小開關(guān)損耗。提出一種新型移相電壓電流開關(guān)( ZVZCS)方案,通過1個雙繞組的耦合電感和2個
2018-03-20 13:54:440

AN1466 - 降低MCP16301高電壓降壓轉(zhuǎn)換器中的高頻開關(guān)噪聲

開發(fā)高輸入電壓直流/直流降壓轉(zhuǎn)換器時,需要在效率和尺寸之問作出折衷。對于帶有集成開關(guān)、驅(qū)動和控制系統(tǒng)的器件,可以通過一些設(shè)計改進來優(yōu)化特定應(yīng)用的設(shè)計。MCP16301集成MOSFET旨在最大程度
2018-03-27 18:37:000

改進型具有電壓鉗位的 ZVZCS PWM DC/DC變換

提出了一種改進型的具有有源鉗位的電壓電流開關(guān) PWM DC/DC 變換。
2018-05-29 15:15:3113

電壓電流開關(guān)PWM DC/DC變換的分析

提出了一種電壓電流開關(guān)PWM DC/DC變換,該變換實現(xiàn)了超前橋臂的電壓開關(guān)和滯后橋臂的電流開關(guān)。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設(shè)計,并給出了實驗結(jié)果。
2018-05-30 08:46:0820

一種新型移相PWM電壓電流變換

為了實現(xiàn)開關(guān)變換能在很寬的負載變化范圍內(nèi)實現(xiàn)電壓電流變換,提出了一種改進的電路拓撲結(jié)構(gòu),設(shè)計了一種新型的移相脈寬調(diào)制電壓電流變換,該電路中,超前橋臂前面增加了一個輔助電路,使其超前橋臂能在輕載的情況下很好地實現(xiàn)電壓變換。
2018-05-30 09:42:5414

移相開關(guān)變換拓撲分析

移相開關(guān)變換從基本的移相 (FB) 電壓 (ZVS) 脈寬調(diào)制 (PWM) 變換 , 發(fā)展到移相電壓電流 (ZVZCS) PWM 變換 , 及移相電流 (ZCS
2018-05-30 10:00:29106

基于移相變換開關(guān)電源

移相變換可以大大減少功率管的開關(guān)電壓、電流應(yīng)力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關(guān)頻率。如何以UC3875為核心,設(shè)計一款基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源?請見下文詳解。
2018-07-15 09:18:4912409

利用Zeta DC/DC轉(zhuǎn)換器拓撲降低輸出紋波電壓

開關(guān)DC / DC轉(zhuǎn)換器的世界中,Zeta拓撲是SEPIC拓撲的一個鮮為人知的相對。兩個轉(zhuǎn)換器都提供可以大于,等于或小于V IN 的正輸出電壓,同時避免了降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器的復(fù)雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)勢。
2019-04-12 09:38:007900

自激式半電壓開關(guān)PWM變換的詳細資料說明

提出了電壓開關(guān)變換的一種新型自激 PWM 變換 它完全摒棄了依靠變壓磁化曲線形成狀態(tài)轉(zhuǎn)換的傳統(tǒng)方式。 通過加入熄火區(qū)間實現(xiàn)了開關(guān)功率器件電壓開通與關(guān)斷。
2019-07-01 08:00:003

電壓頻率轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用原理及用途介紹

電壓頻率轉(zhuǎn)換器也稱為電壓控制振蕩電路,是一種實現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的器件,將模擬電壓量變換為脈沖信號,該輸出脈沖信號的頻率與輸入電壓的大小成正比。
2019-09-19 11:17:1416753

移相電壓過渡設(shè)計的考慮手冊免費下載

。將介紹通用相移轉(zhuǎn)換器設(shè)計指南和程序,以幫助權(quán)衡各種設(shè)計權(quán)衡。將考慮磁開關(guān)和電源開關(guān)區(qū)域的細節(jié)。包括比較優(yōu)勢、差異和其他轉(zhuǎn)換方案的折衷。
2019-10-29 08:00:004

MOSFET開關(guān)管在開關(guān)轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作原理及應(yīng)用特性分析

近幾年來,開關(guān)電源市場對高能效、大功率系統(tǒng)的需求不斷提高,在此拉動下,設(shè)計人員轉(zhuǎn)向?qū)ふ译娔軗p耗更低的轉(zhuǎn)換器拓撲。PWM移相控制轉(zhuǎn)換器就是其中一個深受歡迎的軟硬結(jié)合的開關(guān)電源拓撲,能夠在大功率條件下達取得高能效。本文旨在于探討MOSFET開關(guān)管在開關(guān)(ZVS)轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作特性。
2021-03-16 11:24:253493

采用數(shù)字斜率補償?shù)姆逯惦娏骺刂芞VS轉(zhuǎn)換器

本應(yīng)用筆記詳細討論了采用數(shù)字斜率補償?shù)?50W峰值電流控制電壓開關(guān)(Zero-Voltage SwitchingFull-Bridge,ZVS FB)轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計的被控對象建模、控制系統(tǒng)
2021-04-01 10:31:4915

AN-279:使用AD650電壓/頻率轉(zhuǎn)換器作為頻率/電壓轉(zhuǎn)換器

AN-279:使用AD650電壓/頻率轉(zhuǎn)換器作為頻率/電壓轉(zhuǎn)換器
2021-04-24 21:08:4231

ADM660/ADM8660:CMOS開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

ADM660/ADM8660:CMOS開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-05-09 20:46:549

LTC1044:開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

LTC1044:開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-05-22 13:27:180

開關(guān)

的交叉,這樣就會有開關(guān)損耗。而與硬開關(guān)相比,軟開關(guān)在開通和關(guān)斷時會實現(xiàn)功率器件電壓導(dǎo)通(ZVS)和電流
2021-10-22 11:51:0231

在五電平單相轉(zhuǎn)換器中使用SiC降低開關(guān)電壓應(yīng)力

系統(tǒng),并且可以在 H 單元的幫助下實現(xiàn)更高的電壓電平。此外,還可以計算損耗并與傳統(tǒng)拓撲進行比較,從而實現(xiàn)高效逆變器和 AC/DC/AC 轉(zhuǎn)換器。因此,可以進行研究以減少對仍面臨電壓應(yīng)力開關(guān)電壓影響。
2022-07-25 09:47:193269

使用SiC的五電平單相轉(zhuǎn)換器降低開關(guān)電壓應(yīng)力

隨著技術(shù)的進步,設(shè)備必須繼續(xù)具有出色的性能和效率。盡管傳統(tǒng)的多電平轉(zhuǎn)換器 ( MLC ) 滿足了這些需求,但它們?nèi)匀恍枰罅康碾娏﹄娮?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)和支持電路,并且系統(tǒng)復(fù)雜,所有這些都會導(dǎo)致額外的成本和龐大的系統(tǒng)。本文討論了一種有效的 MLC 修改,它使用先進技術(shù)來增強傳統(tǒng)類型的轉(zhuǎn)換器。
2022-07-29 09:54:292148

SiC基DNPC轉(zhuǎn)換器器件電壓不平衡問題分析與解決

SiC、GaN MOSFET等寬帶隙器件的進步,給電力電子領(lǐng)域帶來了一場革命。這些器件具有快速開關(guān)、高電荷密度和高效設(shè)計的優(yōu)點。它們在高功率應(yīng)用中非常有用。中性點鉗位 (NPC) 轉(zhuǎn)換器也用于高電壓
2022-08-04 10:41:263362

360W數(shù)控相移轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《360W數(shù)控相移轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計.zip》資料免費下載
2022-09-07 10:08:243

如何通過降低振蕩頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器的效率

本設(shè)計筆記展示了如何通過降低振蕩頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器的效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個振蕩電容可降低振蕩頻率,從而在降低IO值時提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-01-14 11:03:111857

移相ZVS DC/DC變換設(shè)計

移相控制電壓開關(guān)PWM變換的 主要波形
2023-01-29 10:01:5422

相移電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升:PSFB電路的基本結(jié)構(gòu)

作為Si功率元器件評估篇的第2波,將開始一系列有關(guān)Si功率元器件通過PSFB電路進行“相移電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升”的文章。這類大功率電源中大多采用電路,尤其是相移(以下稱“PSFB
2023-02-13 09:30:056234

低輸出電壓紋波Zeta DC/DC轉(zhuǎn)換器拓撲

開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域,Zeta拓撲是SEPIC拓撲中鮮為人知的相對拓撲。兩個轉(zhuǎn)換器均提供可大于、等于或小于 V 的正輸出電壓在同時避免了降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的復(fù)雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)點。
2023-04-19 11:17:284389

帶調(diào)節(jié)的雙極開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器——LT1054CP

LT1054器件是一種帶調(diào)節(jié)的雙極開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器。它提供了比以前可用的轉(zhuǎn)換器更高的輸出電流和顯著更低的電壓損耗。自適應(yīng)開關(guān)驅(qū)動方案在寬范圍的輸出電流上優(yōu)化效率。
2023-04-19 13:03:052119

基于ST STM32G474的500W移相電壓切換直流-直流轉(zhuǎn)換器數(shù)字電源方案

基于ST STM32G474的500W移相電壓切換直流-直流轉(zhuǎn)換器數(shù)字電源方案
2023-10-27 09:47:084421

電壓頻率轉(zhuǎn)換器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電壓頻率轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費下載
2023-10-08 09:26:005

什么是頻率電壓轉(zhuǎn)換器?頻率電壓轉(zhuǎn)換器電路圖

頻率電壓轉(zhuǎn)換器是一種能夠?qū)⑤斎腚娫吹慕涣麟婎l率和電壓進行調(diào)整的裝置。它可以將電源提供的固定頻率和電壓轉(zhuǎn)換為可變頻率和可變電壓的輸出信號。通過改變輸出信號的頻率和電壓,頻率電壓轉(zhuǎn)換器能夠滿足不同設(shè)備對電力供應(yīng)的要求,并且實現(xiàn)能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:126261

BUCK電路關(guān)鍵元器件有哪些?電壓應(yīng)力是多少?

BUCK電路關(guān)鍵元器件有哪些?電壓應(yīng)力是多少? BUCK電路是一種常用的降壓變換電路,用于將高電壓轉(zhuǎn)換為較低電壓。它由多個關(guān)鍵元器件構(gòu)成,每個元器件在電路中都起著至關(guān)重要的作用。本文將詳細介紹
2024-01-31 17:03:235129

電壓頻率轉(zhuǎn)換器電路圖分享

電壓頻率轉(zhuǎn)換器(VFC)是一種實現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的器件,可以將模擬電壓轉(zhuǎn)換為脈沖信號,輸出信號的頻率與輸入電壓的大小成正比。其工作原理是將輸入的模擬電壓信號經(jīng)過適當(dāng)比例的運算放大器,輸出到電壓-頻率
2024-02-07 15:24:0011663

如何抑制電源轉(zhuǎn)換器中的浪涌電壓?

不良影響,甚至導(dǎo)致設(shè)備的損壞。因此,抑制電源轉(zhuǎn)換器中的浪涌電壓是十分重要的。 首先,為了詳盡、詳實、細致地解決這個問題,我們需要了解浪涌電壓的產(chǎn)生原因。浪涌電壓通常是由開關(guān)元件的關(guān)斷造成的,在電源轉(zhuǎn)換器中主要
2024-02-04 09:17:002052

移相LLC的區(qū)別

。 一、移相 工作原理 移相是一種無絕緣的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其基本原理是通過四個功率開關(guān)器件依次開啟和關(guān)閉,將輸入電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓。它包括一個輸入電壓和輸出電壓的變壓,并通過磁能存儲將輸入電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓。 結(jié)
2024-03-11 17:25:5016577

單相半電壓型逆變電路有幾個控型器件

電壓型逆變電路主要由一個直流輸入電源、兩個控型開關(guān)器件、一個輸出變壓和一個負載組成。其工作原理是通過將直流輸入電源通過逆變器轉(zhuǎn)換為交流輸出信號,并提供給負載使用。逆變電路通常應(yīng)用于直流供電系統(tǒng)需要交流電源的場合,
2024-03-12 14:57:422268

電壓型單相逆變電路工作原理

為交流電源的電力電子設(shè)備。電壓型單相逆變電路是一種常見的逆變電路,其主要特點是輸出電壓波形為正弦波,且具有較高的輸出電壓和功率。 電路結(jié)構(gòu) 電壓型單相逆變電路主要由四個功率開關(guān)器件(如IGBT、MOSFET等)組成,
2024-07-08 16:05:296081

移相占空比丟失的原因

丟失,導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降。本文將分析移相占空比丟失的原因。 移相的基本原理 移相是一種四開關(guān)功率轉(zhuǎn)換器,其基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。它由四個功率開關(guān)器件(通常為IGBT或MOSFET)組成,分別為S1、S2、S3和S4。這四個
2024-07-16 09:15:494818

移相效率為什么低于LLC

電源、電源適配器、LED照明等。然而,移相的效率通常低于LLC,這主要是由于以下幾個方面的原因: 工作原理的差異 移相和LLC的工作原理存在一定的差異。移相是一種雙端反激式(Flyback)轉(zhuǎn)換器,其工作原理是將輸入電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓,同時通過調(diào)整開關(guān)管的導(dǎo)通時間來實現(xiàn)輸出電壓的調(diào)節(jié)。而LL
2024-07-16 16:09:464738

適用于高頻逆變器并采用C2000的電壓饋電直流/直流和直流/交流轉(zhuǎn)換器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《適用于高頻逆變器并采用C2000的電壓饋電直流/直流和直流/交流轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費下載
2024-08-29 11:51:140

已全部加載完成