近年來,隨著應用日益高速發展的需求,推動了功率電子器件的制造工藝的研究和發展,功率電子器件有了飛躍性的進步。器件的類型朝多元化發展,性能也越來越改善。
為了滿足對電源系統高品質日益增長的要求, 通常采用升壓(BOOST)型變換器作為功率因數校正(PFC)的前級。以不連續導電模式(DCM )工作BOOST變換器,通過對輸入電流波形的自動整形, 使其成為與輸入電壓同相位的正弦波,從而使變換器的
里面所包括的10種電路模型和公式,都是在電路穩態下的基本公式。后八種電路是在圖1圖2兩種電路的基礎上變換的結果。這些公式和模型既有獨立性又有連續性,這些是我們學習開關電源的基礎。如果我們把這一章的內容看成售樓大廳的沙盤模型,以下幾章內容就是
磁性元器件—電感器和變壓器與其他電氣元件不同,使用者很難采購到符合自己要求的電感和變壓器。對于工業產品,應當有一個在規定范圍內通用的規范化的參數,這對磁性元件來說是非常困難的。而表征磁性元件的大多數參數(電感量,電壓,電流,處理能量,頻率,
分析了反激式開關電源中變換器的兩種工作模式和PWM控制模式.指出了電流控制模式在反激式開關電源中的使用優勢及存在問題,并提出相關解決措施。
已被廣泛采用的升壓式DC—DC變換器的體積比較大,并且升壓比小。文中提出了一種基于自耦變壓器升壓方式的反激式電路,此電路具有結構簡單、體積小、升壓比大、效率高等優點。分析了其工作原理,并在理論基礎上.實驗驗證了一種升壓300V的反激式DC—
對傳統的多路輸出技術做了簡單的歸納和總結,對比分析了幾種傳統多路輸出技術的工作原理、調節方法、優缺點及其應用場合,再詳細介紹了兩種新穎多路輸出技術的基本原理,并結合典型應用對其進行了分析,進而探討了多路輸出技術的發展前景。
直流開關電源是屬于開關電源的一種,用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止,將直流電轉化為高頻率的交流電提供給變壓器進行變壓,從而產生所需要的一組或多組電壓。直流開關電源工作原理是什么?直流開關電源的組成結構有哪些?快隨小編一起來了解吧。
系統地分析了開關電源產生噪聲的主要原因及產生噪聲的回路和部件,給出了相應的抗干擾措施,從而提高了形狀電源的電磁兼容性。
傳統的開關電源大多使用由分立的共模電感、差模電感和X,Y電容等構成單級或多級的無源濾波器,這些濾波器無一例外地均應用了較多的無源元件,如濾波電感和電容。
在簡要介紹開關電源的電壓型控制和電流型控制方法的基礎上,詳細介紹了仿電流控制方法。分析了仿電流控制方法的工作原理,并對仿電流控制方法和峰值電流控制方法進行了比較。仿電流控制開關變換器的控制電路簡單、可靠。仿真結果表明:仿電流控制方法有效地避
本設計在大量前人設計開關電源的基礎上,以反激式電路的框架,用UC3842構成12V、2.5A開關電源模塊,通過整流橋輸出到高頻變壓器一次側,在二次側經次級整流濾波輸出。輸出電壓經采樣與TL431穩壓管內部基準電壓進行比較,經過線性光電耦合器
論證了頻率調制技術的基本原理,通過調制恒定不變的時鐘頻率,將單個諧波的能量分散到一定的頻帶上,從而降低諧波頻率電磁干擾(EMI)峰值.通過對3種調制方式進行研究和對比后,采用基于三角波圖形調制方式設計了一種降低開關電源EMI的電路.
開關電源與線性穩壓電源相比,具有功耗小、效率高、體積小、重量輕、穩壓范圍寬等特點,廣泛用于計算機及外圍設備、通信、自動控制、家用電器等領域。但開關電源的突出缺點是產生較強的電磁干擾(EMI)。EMI信號既具有很寬的頻率范圍,又有一定的幅度,
隨著科學技術的發展,電力電子設備與人們的工作、生活的關系日益密切,而電子設備都離不開可靠的電源,因此直流開關電源開始發揮著越來越重要的作用,并相繼進入各種電子、電器設備領域,程控交換機、通訊、電子檢測設備電源、控制設備電源等都已廣泛地使用了
電源對于所有用電設備是必不可少的。開關電源取消了傳統電源采用的笨重的工頻變壓器,使得電源的體積大大縮小。電源中的電力電子器件工作在開關狀態,使整機效率很高。由于它具有體積小、重量輕和效率高的優點,因而發展非常迅速,應用范圍日益擴大。 本文簡
雙電源轉換開關的選擇與應用,闡述了雙電源轉換開關的定義、分類、結構形式、標準、雙投式轉換開關的形式、 主要性能指標及其適用場所,并剖析了轉換開關與控制器的相互依存關系,及選型、應用的 技術要點。
文中舉例說明了末端電源轉換開關極數確定的復雜性,認為國際電工標準IEC60364不規定電源轉換開關的極數是十分正確的,建議在電氣裝置設計中應注意分析具體情況,按不同要求正確選擇電源轉換開關的極數.
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衡孚企業,開關電源的專業制造廠商、國內全系列工業用高可靠性開關電源的最大生產企業,通過SGS-ISO9001認證。每臺開關電源均經100%滿負載老化,產品年故障率<0.2%,產品系列從5W~1500W涵蓋2000余種規格。30多個產品系列通
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