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开关电源
开关电源
(1)之BUCK降压变换器工作原理及Multisim实例仿真
开关电源
(SwitchingModePowerSupply)即开关稳压电源,是相对于线性稳压电源的一种的新型稳压电源电路,它通过对输出电压实时监测并动态控制开关管导通与断开的时间比值来稳定输出电压。
weixin_30925411
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2020-07-12 07:45
手机充电电源的电路原理
220AC经过整流桥得到311VDC经过PWM脉宽调制芯片将直流转变成高频振荡的PWM信号(一般的
开关电源
在150K-200K),然后变压,然后经过整流得到直流。
weixin_30753873
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2020-07-12 06:07
【
开关电源
】BUCK和BOOST变换器电感的设计
BUCK和BOOST变换器电感的设计0前言1确定电流纹波比2分清变换器的最坏工作状态3伏秒平衡4纹波电流峰值与输入电压的关系5计算实例6电感选型0前言对于电源工程师来说,设计中小功率Buck或Boost的基本任务之一是要计算电感。然而,当你翻开电源教科书的时候,你经常会发现书中给你列出一大堆公式,却让你无从下手,不得要领。那么如何运用工程的方法快速地设计出一个合适地电感参数,可以方便地从商家地产品
Kindavid
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2020-07-12 01:26
硬件
YF2020网关和天猫精灵的点灯之旅
工具:1.YF2020-QI444网关1.天猫精灵X1或者天猫方糖2.DC-12V
开关电源
3.12V灯带4.组态key(购买网关会有提供)5.下载云智能App以及天猫精灵App6.YFIOsManager
Luvac_YFSoft
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2020-07-11 19:36
Saber 基本操作学习-Buck仿真实例
故事还是要从Buck电路的仿真说起:一、软件介绍Saber是一款在
开关电源
领域大佬级别的仿真软件的存在,这次仿真主要用到了其中
JoeyandRan
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2020-07-11 18:06
Saber
仿真学习
开关电源
变换器稳态原理分析(电感伏秒平衡及电容电荷平衡)
在大量开关周期中,当开关频率固定时,开关占空比D也保持恒定,例如对n个周期,电流波形和电压波形在每个开关周期是重复的。这就意味着电压波形和电流波形变成周期性波形,周期为T,即i((n+1)T)=i(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、电感
码农u号
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2020-07-11 16:05
硬件
Saber Sketch 层次化原理图设计方法
这段时间要做
开关电源
电路,需要对电路进行仿真,自己先去网上看帖子,辗转换了PSPice、AltiumDesigner、Multsim仿真软件,最后还是觉得Saber更好用。
一颗螺丝钉
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2020-07-11 15:27
电路仿真
开关电源
RC吸收电路的分析
一、问题背景我们常用的AC-DC
开关电源
中,由于初级线圈的漏感而再次级线圈上产生的瞬间反向脉冲是非常严重的。
chooseboy
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2020-07-11 12:12
硬件设计
1N4148、1N5819、1N4007的区别
是普通整流二极管,耐压1000V,电流1A,反向恢复时间在ms级别,只能用于低频电路中 1N4148和1N5819的区别:高频、低压、大电流特性是1N5819二极管与普通二极管的不同点,它广泛被应用于
开关电源
lin1612
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2020-07-11 11:53
二极管
BUCK型
开关电源
中的损耗与效率的计算
在BUCK型
开关电源
中,如果没有损耗,那效率就是100%,但这是不可能的,BUCK型
开关电源
中主要的损耗是导通损耗和交流开关损耗,导通损耗主要是指MOS管导通后的损耗和肖特基二极管导通的损耗(是指完全导通后的损耗
huwoyun123
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2020-07-11 08:50
可调恒流/恒压源设计
这次分享的是我大学时候的毕业设计,题目是自己出的,不是很难,旨在温习一下基础知识,对分离式
开关电源
的设计和参数调试有更直接的认知,也让我在闲暇之余不再那么累(偷下懒哈哈,因为刚刚考过研)。
隔壁老余
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2020-07-11 08:21
开关电源
开关电源
在工作时,产生的损耗分析
脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大适当设计共模电感,包括线径和匝数2、放电电阻上的损耗在符合安规的前提下加大放电电阻的组织3、热敏电阻上的损耗在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值二、启动损耗普通的启动方法,
开关电源
启动后启动电阻回路未切断
allsafenet
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2020-07-11 03:51
Saber几乎可以使用所有的SPICE
电源设计,特别是
开关电源
的设计,在新产品的研制中占了相当重要的位置。
Projectaker
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2020-07-10 23:14
Hardware
NS100便携式太阳膜测试仪为什么这么好用
NS100便携式太阳膜测试仪为什么这么好用,设计内置锂电池供电,
开关电源
有纹波,影响测量的问题,在一些高稳定性要求的地方,表现更完美,电源无干扰,测量更稳定;锂电池和干电池,是洁净的电源,没有纹波干扰。
纳森科技
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2020-07-10 20:51
开关电源
损耗分析 以Buck为例
先做以下几点声明:1、
开关电源
的主功率开关管的工作区域:开区和关区,实际上是线性区(可变电阻区)和截至区,一定注意,不是饱和区和截止区。
隔壁老余
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2020-07-10 17:18
开关电源
Saber电源仿真之——基础应用
Saber仿真软件是一个功能非常强大的电路仿真软件,尤其适合应用在
开关电源
领域的时域和频域仿真。但由于国内的学术机构和公司不太重视仿
NarutoInspire
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2020-07-10 16:29
嵌入式
—
Saber仿真
Saber电源仿真—step by step
Saber仿真软件是一个功能非常强大的电路仿真软件,尤其适合应用在
开关电源
领域的时域和频域仿真。但由于国内的学术机构和公司不太重视仿
LeonSUST
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2020-07-10 16:45
小问题分析
电源滤波电容如何选择
滤波电容在
开关电源
中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。
打怪升级ing
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2020-07-10 10:43
元器件
DC/DC电源模块介绍
DC/DC电源模块DC-DC是用
开关电源
的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间
weixin_33805992
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2020-07-10 07:45
蓄电池组容量预测
一旦交流供电中断或
开关电源
设备出现故障时,就必须依靠蓄电池组向直流用电设备提供电能,保证直流用电设备的不间断供电,从而保证通信网络的正常运行。
lantian0102
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2020-07-09 18:21
机房中铅酸蓄电池的性能参数及优缺点
前言:随着各行业数据中心机房建设的飞速发展,数据中心机房的设备承载压力逐渐扩大,机房中铅酸蓄电池也叫阀控密封式铅酸蓄电池,高频
开关电源
、不间断电源(UPS)等电源设备的数量也随之急剧增加,从而使得蓄电池得到了广泛应用
数据中心运维管理
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2020-07-09 18:16
DCDC电路电感的选择(转)
电感常常被理解为
开关电源
输出端中的LC滤波电路中的L(C是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。
yyao1024
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2020-07-09 04:17
开关电源
在模拟量采集系统中应用
尽管在模拟量采集系统中,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用电源target=_blank>
开关电源
,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但电源target=_blank>
开关电源
仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用
yuweixian
·
2020-07-09 04:38
无线充电原理与QI协议详解
一、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的
开关电源
原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振状态,
usrthxdbhzsr
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2020-07-09 03:38
MOS管“炸”与“不炸”,核心因素就在这
众所周知MOS管是电源开关中不可或缺的重要保护器件之一,深受电子行业的青睐,但与此同时我们也明白
开关电源
中MOS管、IGBT是最核心也是最容易烧坏的器件。
weixin_43747182
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2020-07-08 21:39
如何判断MOS管品质优劣的诀窍
MOS管又叫场效应晶体管,是电子行业最常见普遍的一种保护器件,其中MOS管在电路中是为配件提供稳定电压的,通常用于
开关电源
中,由于价格实惠,性能稳定,迅速成为电子行业的“新宠”,但是随着电子行业的飞速发展
weixin_43747182
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2020-07-08 21:39
心血分享-MOS管
开关电源
选择及原理应用
一般情况下普遍用于高端驱动的MOS管,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。MOS管是电压驱动,按理说只要栅极电压到到开启电压就能导通D
weixin_43747182
·
2020-07-08 21:39
解析MOS管的详细参数,看完这篇你就全都懂了
MOS管介绍在使用MOS管设计
开关电源
或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等因素。MOS管导通特性导通的意思是作为开关,相当于开关闭合。
weixin_43747182
·
2020-07-08 21:38
分析MOS管驱动电路的秘密,看到这里你就啥都懂了
一、MOS管驱动电路综述在使用MOS管设计
开关电源
或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。
weixin_43747182
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2020-07-08 21:38
开关电源
(DC/DC)原理分析
一、
开关电源
:是一种高频化电能转换装置,其主要利用电力电子开关器件(如晶体管、MOS管、可控晶闸管等),通过控制电路,使电子开关器件周期性地"接通"和"关断",让电力电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,
宇宙小那边
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2020-07-08 19:28
功率电源
电源篇 -- 反激式
开关电源
电源篇–反激式
开关电源
感谢阅读本文,在接下来很长的一段时间里,我将陆续分享项目实战经验。
硬件家园
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2020-07-08 19:23
电源篇
MOSFET与MOSFET驱动电路原理及应用(转)
id=258在使用MOS管设计
开关电源
或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。
weixin_33894640
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2020-07-08 16:29
开关电源
PCB设计
【转载】http://blog.sina.com.cn/s/blog_5bdee3020102wwqr.html其实对于一个
开关电源
工程师而言PCB的绘制其实是对一款产品的影响至关重要的部分,如果你不能很好的
wangshixin1016
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2020-07-08 12:34
硬件
大功率IGBT驱动技术的现状与发展
1引言电力电子技术在当今急需节能降耗的工业领域里起到了不可替代的作用;而igbt在诸如变频器、大功率
开关电源
等电力电子技术的能量变换与管理应用中,越来越成为各种主回路的首选功率开关器件,因此如何安全可靠地驱动
tosharpCG
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2020-07-08 07:12
TLP
开关电源
上的光耦的故障检修
开关电源
的故障检修如
开关电源
的输出电压(+130V、+30、+13.5V\+8.5和+12V)中某一电压失常,应检查该路的整流滤波电路以及负电路,看是否有损坏的元件。
tosharpCG
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2020-07-08 07:12
TLP
光耦型号内部结构图
光电耦合器(简称光耦)是
开关电源
电路中常用的器件。光电耦合器分为两种:一种为非线性光耦,另一种为线性光耦。常用的4N系列光耦属于非线性光耦常用的线性光耦是PC817A—C系列。
tosharpCG
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2020-07-08 07:12
TLP
光电耦合器的隔离作用是什么?
1.光电耦合器的类型光电耦合器的主要构件是发光器件和光敏器件,发光器件一般都是IRLED,而光接受器件有光敏二极管、光敏三极管、达林顿管、光集成电路等类型,在高频
开关电源
中,对光电耦合器的响应速度要求很高
tosharpCG
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2020-07-08 07:12
TLP
选择合适你的电源-
开关电源
入门讲解
先从入门篇开始,解释一些常见问题,和误区,为方便新手以问答的形式展开。1,买电源是不是选择的电源功率越大性能越好?市面上好多高瓦数电源反而比低瓦数便宜?那些高价的低瓦数电源为什么那么贵?答:不是,电源的好坏从测试结果来区别。因为用料,结构,方案都不同,所以他们的测试成绩也各有不同,一些用料好,表现好的电源价格会贵一点。大功率电源并不等于高端电源。建议根据你的主机功耗来选取相对合适的电源,如果有升级
钛元素
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2020-07-08 07:44
杂七杂八
MOS管工作原理的应用驱动电路详解
MOS管应用电路MOS管最显著的特性是开关特性好,所以被广泛应用在需要电子开关的电路中,常见的如
开关电源
和马达驱动,也有照明调光。
树卡花
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2020-07-08 02:14
关于MOS管详解
MOS管
场效应管
mos管驱动
场效应管驱动
mos管详解
MOS管开关设计知识-(五种MOS管开关电路图方式)
在使用MOS管设计
开关电源
或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。
树卡花
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2020-07-08 02:14
关于MOS管详解
MOS管
MOS管驱动电路分析及详解-KIA MOS管
**MOS管驱动电路**在使用MOS管设计
开关电源
或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。
树卡花
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2020-07-08 02:12
MOS管
关于MOS管详解
mos管驱动
mos管驱动电路
MOS管的行业应用领域-KIA MOS管
在
开关电源
中常用MOS管的漏极开路电路,漏极原封不动地接负载,叫开路漏极,开路漏极电路中不管负载接多高的电压,都能够接通和关断负载电流。是理想的模拟开关器件。
树卡花
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2020-07-08 02:12
关于MOS管详解
MOS管
MOS管选型注重的参数及使用注意事项-KIA MOS管
二、MOS管主要参数及使用在使用MOS管设计
开关电源
或者马达驱动电路的时候,一般都要考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等因素。MOS
树卡花
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2020-07-08 02:12
关于MOS管详解
MOS管
开关电源
MOS管选型500V、600V、650V参数
MOS管最常见的应用可能是电源中的开关元件,此外,它们对电源输出也大有裨益。服务器和通信设备等应用一般都配置有多个并行电源,以支持N+1冗余与持续工作(图1)。各并行电源平均分担负载,确保系统即使在一个电源出现故障的情况下仍然能够继续工作。不过,这种架构还需要一种方法把并行电源的输出连接在一起,并保证某个电源的故障不会影响到其它的电源。在每个电源的输出端,有一个功率MOS管可以让众电源分担负载,同
树卡花
·
2020-07-08 02:12
关于MOS管详解
MOS管
开关变换器小信号建模
DCDC变换器建模一、
开关电源
建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器的状态空间平均方程3.对变换器的状态空间平均方程进行线性化处理4.平均开关模型三、DCM下变换器建模1.DCM
PowerDCchen
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2020-07-08 01:57
硬件-电源
反激式
开关电源
变压器设计
一、引出反激式
开关电源
的变压器相当于一个储能电感,其存储能量的大小直接影响
开关电源
的输出功率。因此,反激式
开关电源
的设计实际上是功率电感的设计。
qlexcel
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2020-07-07 19:08
开关电源
电解电容鼓包原因
温度:例如台式电脑的
开关电源
中的鼓包,电源频率较高,温升也高。电解电容内部属于液体类型。频率:
开关电源
频率高,ESR相关影响大。
mhwgonx
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2020-07-07 17:09
硬件
电赛DC-DC
开关电源
:BUCK电路详解和应用
一、BUCK电路的基本电路结构如图电路主要元器件包括开关管T(物理实现可以用IGBT,MOSFET),续流二极管D,储能电感L,输出滤波电容C及负载电阻R。输入直流电源为Us,输出直流电压为Uo。BUCK电路工作过程分析BUCK电路外围元器件选取和参数计算1、输入电容cin:一般使用一个电解电容和一个0.1uf的贴片电容并联使用电解电容计算方法:通常在我们的电赛中经常选取100uF耐压50V的电解
电子圈的哪些事儿
·
2020-07-07 15:43
笔记
【入门必读】详解设计
开关电源
开关电源
设计的第一步就是看规格,具体的很多人都有接触过;也可以提出来供大家参考,我帮忙分析。我只带大家设计一款宽范围输入的12V2A的常规隔离
开关电源
1.首先确定功率。
bigbearger
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2020-07-07 04:26
MOS管学习笔记
下面以
开关电源
的MOS管来
a1556595783
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2020-07-07 02:20
电子元器件
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