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原创 电感气隙如何影响感量变化
文章摘要:电感感量随直流偏置变化,电流增大导致磁导率降低使感量减小。开气隙后等效磁导率下降,但磁滞回线线性区扩大,使相同电流下感量变化更平缓。反激变压器设计也采用此原理,通过增加气隙避免饱和,即便在饱和电流下仍能保持一定感量。说明开气隙后电感感量变化率比未开气隙时更小。
2025-10-29 00:37:08
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原创 硬开关全桥学习笔记------次级同步管关断应力分析
本文分析了硬开关电路中调节原边管驱动电阻改善同步整流管关断应力的原理。当原边管导通时,由于副边等效短路状态会产生大电流,导致同步管DS电容充电和体二极管反向恢复,引发电压尖峰。通过降低原边管开通速度(调节驱动电阻),可减小原副边电流变化率,从而降低同步管应力。实测波形验证了该现象,并表明该方法能有效抑制同步管电压尖峰。文章还简述了开关管的工作时序和电流方向定义。
2025-09-14 22:59:49
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原创 硬全桥副边钳位管波形分析——导通时Vds电压凸台产生原因
本文分析了硬开关全桥电路中副边钳位管导通时的异常波形现象。通过仿真对比理想模型和加入走线电感后的模型,发现电压凸台是由于寄生参数引起:当钳位管关断时,走线电感续流导致寄生结电容充电,在电流过零时产生电压峰值。文章详细描述了该谐振过程,并计算得出谐振频率与实际测量值基本吻合。研究揭示了寄生参数对硬全桥电路工作特性的重要影响,为电路设计提供了参考依据。
2025-08-17 21:26:40
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原创 调试过程中遇到的差分电压检测电路的问题
第二张图中,R3右手和R6右手的电压差值可以很容易计算出来,约是1.457V,在PCB layout时往往也会将R10和R11放在靠近运放的地方。在实际应用中,交流作为高压,需要和低压之间有足够的安全距离,另外在对PCB layout时,也会区分高压部分和低压部分,而上面两张图的大阻值分压电阻,就会被放在靠近高压侧的区域,而运放及其周边的阻容器件则会放在低压区域。看第一张图易知,当输入端是交流220V时,理想情况下,输出端电压波形应是骑在1.65V直流电压上,有效值约为1.47V的正弦波。
2024-10-11 23:56:00
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空空如也
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