SMPS拓撲及轉換原理根據電路拓撲的不同,SMPS可以將直流輸入電壓轉換成不同的直流輸出電壓。實際應用中存在多種拓撲結構,比較常見有三種基本類型,按照功能劃分為(參見圖2):降壓(buck)、升壓(boost)、升/降壓(buck
中高壓變頻器主電路拓撲結構的分析比較摘要:對中高壓變頻器幾種常見的主電路拓撲結構進行了分析比較,對不同電路結構的中高壓變頻器的可靠性、冗余設計、諧波含量及dv/dt等指標進行了深入的討論,并對中高壓變頻器的
中高壓變頻器主電路拓撲結構的分析比較摘要:對中高壓變頻器幾種常見的主電路拓撲結構進行了分析比較,對不同電路結構的中高壓變頻器的可靠性、冗余設計、諧波含量及dv/dt等指標進行了深入的討論,并對中高壓變頻器的
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一、電動汽車充電器電路拓撲的設計考慮摘要:對電動汽車車載電池的充電器進行了討論。根據SAEJ?1773對感應耦合器設計標準的規(guī)定,及不同的充電模式,給出了多種備選設計方案,并針對不同的充電模式、充電等級,給出了
一、電動汽車充電器電路拓撲的設計考慮摘要:對電動汽車車載電池的充電器進行了討論。根據SAEJ?1773對感應耦合器設計標準的規(guī)定,及不同的充電模式,給出了多種備選設計方案,并針對不同的充電模式、充電等級,給出了
1 引言 測量儀器、數據采集系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)以及機器人等重要單元或關鍵部件需在非正常掉電時進行狀態(tài)記錄和必要的系統(tǒng)配置,使用電池往往由于長期浮充致使壽命減少,且需定期更換。超級電容器(Supercapacitor)兼
無論是哈勃太空望遠鏡最新公布的伽馬射線蟹狀星云,還是冰島上空不可思議的極光,都讓人感嘆,同時讓人覺得神秘不已。其實美麗的極光是來自太陽或地球磁層的高能粒子和地球兩極高層空氣中的粒子相碰撞,造成氣體粒子
單端反激變換器1、電路拓撲圖 2、電路原理其變壓器T1起隔離和傳遞儲存能量的作用,即在開關管Q開通時Np儲存能量,開關管Q關斷時Np向Ns釋放能量。在輸出端要加由電感器Lo和兩Co電容組成一個低通濾波器,變壓器初級需有
單端反激變換器1、電路拓撲圖 2、電路原理其變壓器T1起隔離和傳遞儲存能量的作用,即在開關管Q開通時Np儲存能量,開關管Q關斷時Np向Ns釋放能量。在輸出端要加由電感器Lo和兩Co電容組成一個低通濾波器,變壓器初級需有
1 混合轉換方法---新型Boost轉換電路的拓撲結構 通過下面的例子可以很好的解釋這種新型混合轉換方法。圖1(a)所示是一個改進的Cuk變換器,它增加了一個與輸出電感Lr串聯的整流管CR2。電感的下標r表示該電感的用途可
1 混合轉換方法---新型Boost轉換電路的拓撲結構 通過下面的例子可以很好的解釋這種新型混合轉換方法。圖1(a)所示是一個改進的Cuk變換器,它增加了一個與輸出電感Lr串聯的整流管CR2。電感的下標r表示該電感的用途可
1 混合轉換方法---新型Boost轉換電路的拓撲結構 通過下面的例子可以很好的解釋這種新型混合轉換方法。圖1(a)所示是一個改進的Cuk變換器,它增加了一個與輸出電感Lr串聯的整流管CR2。電感的下標r表示該電感的用途可
在所有的功率電子應用中最優(yōu)先考慮的之一是獲得高效率。隨著新標準的出現,在許多應用中有源功率因數校正(PFC)是必需的。電子元件的附加損耗可能增加散熱片和和整個應用的尺寸,其目標是把損耗減到最小而不增加成
1 引言伴隨著寬帶接入技術的迅速發(fā)展,各種新興的寬帶接入技術如雨后春筍般不斷涌現。PON技術是繼DSL技術和Cable技術后,又一個理想的接入平臺,PON可以直接提供光業(yè)務或FTTH業(yè)務。EPON(以太網+無源光網絡)是一種新
TI 公司的TPS92310是離線初級側檢測帶PFC的控制器,設計用來照明的大功率LED驅動器,采用恒定的導通時間和準諧振開關技術,具有高的功率系數,良好的EMI行能和高的系統(tǒng)效率。主要用在A19 (E26/27,E14),PAR30/38和
芯片工藝的提升、供電電壓不斷降低、設計周期越來越短、成本要求日益嚴苛以及新技術的層出不窮,給高速電路設計帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。一博科技(EDADOC)公司舉辦的“高速電路設計的挑戰(zhàn)及仿真解決方案”研討
基于電子設備的處理器系統(tǒng)設計人員經常會在為他們的應用選擇最佳電源架構時遇到困難。有時最佳的解決方案是插入式電源。而有時采用由分立的元件組成的電源才是最佳的解決方案。選擇插入式電源解決方案相對來說比較直