开关电源
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为何PWM驱动芯片用图腾柱以及图腾柱和互补推挽之间有什么区别
转自:http://www.elecfans.com/d/1564676.html推挽电路的应用非常广泛,比如单片机的推挽模式输出,PWM控制器输出,桥式驱动电路等。推挽的英文单词:Push-Pull,顾名思义就是推-拉的意思。所以推挽电路又叫推拉式电路。 推挽电路有很多种,根据用法的不同有所差异,但其本质都是功率放大,增大输入信号的驱动能力,且具有两个特点: ①很强的灌电流,即向负载注入大电流; ②很强的拉电流,即从负载抽取大电流。如图3由NPN+PNP三极管组成的推挽电路,这就是我们常用的互补推转载 2021-04-20 10:45:17 · 9895 阅读 · 2 评论 -
如何正确理解TL431的工作方式
来自:如何正确理解TL431的工作方式 (360doc.com)TL431有着较为特殊的动态抗阻,是一种较为精密的可控稳压源,在电路当中,TL431也作为一种并联型的稳压电路来使用,当然使用方法并不局限在这一种,其还能够作为串联或电压基准来使用。TL431的主要作用是使电路获得更加稳定的电压,虽然人们都知道使用TL431,但是并没有几个人对其工作原理进行深入的剖析,本篇文章就将为大家介绍关于TL431工作方式的另一种理解方式。 说到TL431的工作方式,很多人想到的必然是TL431+PC817的电转载 2020-11-23 16:42:56 · 1887 阅读 · 2 评论 -
PCB设计线间距与电流耐压的关系
来自:https://wenku.baidu.com/view/8c23a2ed1b5f312b3169a45177232f60ddcce72a.html转载 2020-11-08 19:02:11 · 9431 阅读 · 0 评论 -
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
转自:https://blog.youkuaiyun.com/sinat_42513925/article/details/108557059电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项转载 2020-10-15 21:44:52 · 6934 阅读 · 0 评论 -
【安规】电气间隙和爬电距离如何确定
转载于:https://www.cnblogs.com/isha2088/p/8316022.html前言分以下几个方面梳理:什么是电气间隙和爬电距离 为什么有电气间隙和爬电距离 标准 检验方法 怎么量化两个参数 设计的注意事项什么是电气间隙和爬电距离电气间隙:在空气中,两者最短距离。爬电距离:沿着绝缘表面,两者最短距离。为什么有电气间隙和爬电距离电气间隙和爬电距离属于安规(Production Compliance),主要目的是防止由于距离不够导致某些情..转载 2020-10-15 19:22:03 · 9868 阅读 · 0 评论 -
安规之电气间距和爬电距离
转自:http://m.elecfans.com/article/515004.html本文从安规距离基本定义入手,解析了IEC60950、GB4943-2011标准中的爬电距离和电气间隙的查询方法并描述了工作电压测试规范,最后针对实测电压波形图进行了分析与计算。从理论解析到实例分析,一步到位让你轻松了解开关电源的安规间距。基本概念在IEC60950、GB4943-2011标准中,规定了不同电压等级需要的最小安全距离,而安全距离又包括电气间距和爬电距离两种。对于开关电源主要需要保证最小安全距离的转载 2020-10-15 19:15:25 · 17880 阅读 · 0 评论 -
应用于交直流配电网的电力电子变压器(学习笔记)2
来自:https://www.cnblogs.com/Mr-Wangblogs/p/9311833.html该电力电子变压器与传统电力电子变压器的优势在于为直流电源及直流负荷提供了接口,具备直流故障穿越能力,能够显著减少网络中换流器的数量,提高供电可靠性。电力电子变压器(Powerelectronictransformer,PET)是一种结合了电力电子变换器和高频变压器的新型电力变换装置。...转载 2020-03-26 15:20:49 · 4882 阅读 · 1 评论 -
应用于电力电子变压器的双向DC_DC变换器综述(学习笔记)
来自:https://www.cnblogs.com/Mr-Wangblogs/p/9304699.htmlPET(Powerelectronictransformer):电力电子变压器PET所具有的优点:(1)体积小、重量轻、无变压器油的污染;(2)具备功率因数调节能力,减小电网谐波污染;(3)能够接入直流环节,具备分布式能源接入能力;(4)自我保护能力强,可以实现...转载 2020-03-26 15:06:02 · 14021 阅读 · 1 评论 -
PSIM仿真之:仿真时如何修改元件参数值
来自:https://blog.youkuaiyun.com/qq_29545231/article/details/79888379How to Manipulatevariables During a PSIM simulation1、以带有内外环控制的PFC电路为例,如下:2、打开测量仪器的runtime graphs以Vout电压为例,双击Vout电压表图标...转载 2019-09-05 18:47:41 · 6781 阅读 · 0 评论 -
移相全桥的控制模型的建立和仿真
转自:http://bbs.21dianyuan.com/forum.php?mod=viewthread&tid=226811(这篇真是太棒啦)如果对传统PWM控制器的的控制和仿真有兴趣,就看这个帖子:http://bbs.21dianyuan.com/thread-233455-1-1.html 如果对移相全桥控制和仿真感兴趣,就看下文啦。**************...转载 2019-09-03 14:44:31 · 9069 阅读 · 0 评论 -
AP法公式推导
来自:https://wenku.baidu.com/view/2678b20a31126edb6f1a10ad.html转载 2019-07-03 08:32:31 · 3057 阅读 · 0 评论 -
漆包线规格型号(漆包线外径)
来自:https://wenku.baidu.com/view/a71b54113c1ec5da50e2705d.html转载 2019-05-28 10:46:23 · 5804 阅读 · 0 评论 -
铁粉心磁环颜色
来自:http://www.dianyuan.com/article/44155.html首页>变压器与磁技术终于找齐了:磁环颜色材质全解析!2018-11-09 09:32来源:互联网编辑:Angelina锰锌、镍锌、铁硅铝!黄环、绿环、黄白环!各种材质的磁环,各种颜色的涂装,外行人真的是傻傻分不清楚呢!那么不同颜色涂装的磁环,分别代表什么材质规格呢?跟着小编一起来...转载 2019-05-27 17:10:53 · 3584 阅读 · 0 评论 -
反激式变换器设计资料
转自:http://www.360doc.com/content/15/1018/10/6828497_506449135.shtml转载 2019-05-24 21:06:17 · 990 阅读 · 0 评论 -
开关电源中电容与电感时间常数
来自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_ab14ca480102vpda.html在看精通开关电源时,发现老外对待知识的态度,基础而研究。再讲开关电源的电感特性时,他从电容的特性入手,以电容的电压特性阐释了电感的电流特性,当电感回路中没有电阻时,电流会一直存在下去,电压为零。感觉对一阶电路 二阶电路的知识需要了解,巩固一下。做了一下总结。对于电容有...转载 2019-03-27 18:08:57 · 8105 阅读 · 0 评论 -
开关电源产生浪涌电流的原因
来自:http://www.21ic.com/app/power/201206/126276.htm在各种过去和现在常用的电源中,开关电源是很普及的,一般可以满足任何设计要求。这种电源很经济,但在工业设计中也存在一些问题。这就是很多开关电源(特别是大功率开关电源),都存在一个固有的缺点:在加电瞬间要汲取一个较大的电流。这个浪涌电流可能达到电源静态工作电流的1O倍~100倍。由此转载 2015-10-05 15:16:45 · 8262 阅读 · 0 评论 -
共模干扰&差模干扰
1.共模干扰共模干扰指的是干扰电压在信号线及其回线上的幅度相同,这里的电压以附近任何一个物体(大地、参考地线板、金属机箱等)为参考电位。干扰电流回路则是在导线与参考物体构成的路中流动。如下图所示 共模干扰电压和电流A指发送部分,B指接收部分抑制共模干扰的主要方法是应用共模扼流圈。共模扼流圈是共模插入损耗中起主导作用的电感元件。它是在一个磁环/闭合磁路转载 2015-10-05 16:31:40 · 1387 阅读 · 0 评论 -
开关频率
来自http://blog.sina.com.cn/s/blog_4aad56b0010086k7.html开关频率对控制性能的影响-----------定性-------------理论上: 理想的控制效果只有在开关频率无限高的情况下才能实现, 此处理想的控制效果一般指好的DC稳态调节性能(即没有稳态误差、对噪声不敏感)、无限快的动态响应性能,没有超转载 2016-07-31 11:50:16 · 4560 阅读 · 0 评论 -
共模电感与差模电感电路分析方法
来自:http://www.go-gddq.com/html/s186/2013-11/1201971.htm转载 2016-08-02 18:23:36 · 4282 阅读 · 0 评论 -
LC并联谐振回路
在选频放大电路中经常用到的谐振回路是如图 9.7所示的LC并联谐振回路。 图中R表示回路的等效损耗电阻。由图可知,LC并联谐振回路的等效阻抗为 由上式可知,LC并联谐振回路有如下特点: (1)LC并联回路谐振频率为 (2)LC并联回路谐振时,回路的等效阻抗为纯电阻,阻值最大 (3)信号源电流与振荡回路中的支路电流的关系: 上式表明:LC电路谐振时,转载 2016-08-18 09:30:36 · 17953 阅读 · 0 评论 -
Stm32产生两路相位差为180度的pwm
http://www.eemaker.com/stm32-180dupwm.htmlStm32产生两路相位差为180度的pwmBy derrick wang 由于上次用高级定时器产生的两路互补带死区的pwm信号不能满足应用需求。如标题所示需要的是两路相位差为180度的pwm信号,占空比和频率都是相同的,只是相位不同。仔细重读高级定时器的数据手册,发现产生的转载 2017-01-05 19:01:39 · 14737 阅读 · 4 评论 -
从另一个角度理解阻抗匹配
来自:http://rf.eefocus.com/article/id-xinjiaoduzukang?p=1阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式。阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。 我们先从直流电压源驱动一个负载入手。由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输出阻抗一问),我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型。假设负载电阻为R转载 2018-01-30 15:40:34 · 674 阅读 · 0 评论 -
电压跟随器的稳定性问题
用电压跟随器使运算放大器保持稳定,须注意哪些问题?来自:http://www.360doc.com/content/15/1109/18/28794652_511948884.shtmlA:对于采用负反馈的放大电路,如何减少振荡以保持稳定,目前尚无定论。电压跟随器也不例外。 运算放大器理想的运行状态是输出电压和输入电压为同相,即,当负输入端的印加电压引起输出增大时,运算放大器能够相应转载 2018-01-30 14:04:16 · 11292 阅读 · 0 评论 -
移相全桥的分析与计算
转自:http://www.360doc.com/content/17/0110/19/9272174_621594077.shtml偷瞄大师笔记,终于弄懂移相全桥的分析与计算!在早期的大功率电源(输出功率大于1KW)应用中,硬开关全桥(Full-Bridge)拓扑是应用最为广泛的一种,其特点是开关频率固定,开关管承受的电压与电流应力小,便于控制,特别是适合于低压大电流,以及输出电压与电流变化较大...转载 2018-03-18 11:00:25 · 23691 阅读 · 0 评论 -
开关电源输入:共模电感,X电容,Y电容,差摸电感理论计算!
转自:https://mp.weixin.qq.com/s/qp_DSBGKdjNo2-lO2s5v7Q引言在开关电源中,EMI滤波器对共模和差模传导噪声的抑制起着显著的作用。在研究滤波器原理的基础上,探讨了一种对共模、差模信号进行独立分析,分别建模的方法,最后基于此提出了一种EMI滤波器的设计程序。高频开关电源由于其在体积、重量、功率密度、效率等方面的诸多优点,已经被广泛地应用于工业...转载 2018-11-27 17:05:13 · 12953 阅读 · 1 评论 -
E类(class E)功放的原理及设计
转自:https://www.kechuang.org/t/78392不少人第一次听说E类功放都是因为那个class E SSTC,从网上查询却发现资料少的可怜,其原理和设计方法就更无从谈及。下面我就根据书中所写以及自己的理解讲一下。讲之前还需说一下,因为电路分析必须涉及微积分,所以不懂的最好查一下,不需要会解,能明白符号含义和表达式意义就行。E类功放产生的原因D类功放是较早出现的一类开关功放...转载 2018-11-27 17:37:47 · 40319 阅读 · 15 评论 -
差模辐射干扰&共模辐射干扰
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6aaa97370100krls.html转载 2015-10-05 17:20:18 · 1750 阅读 · 0 评论
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