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新型反激變換器準諧振控制器ICE1QS01及其應用電路與設計 摘要:ICE1QS01是一種支持低功率待機和功率因數(shù)校正(PFC)的開關電源準諧振控制器。介紹了ICE1QS01的基本結構、工作原理及其應用電路與設計。 關鍵詞:準諧振控制器;ICE1QS01;反激變換器;設計
0??? 引言 ??? ICE1QS01是英飛凌公司推出的一種輸出功率范圍從1W到300W,帶或不帶功率因數(shù)校正(PFC)的反激式變換器控制器。該控制器IC工作在準諧振模式,典型應用包括TV,VCR,DVD播放機,衛(wèi)星接收機和筆記本電腦適配器等。 ??? 為了在輕載下降低功率消耗,ICE1QS01隨著負載的減小,其開關頻率逐步數(shù)字式地降至20kHz的最低值。同時,隨頻率降低保持準諧振模式。在從滿載到空載的整個負載范圍內(nèi),能夠平穩(wěn)工作。當工作頻率降低時,IC的數(shù)字抗抖動電路可以消除過零信號的連續(xù)跳動,尤其是可以避免電視機中因偏轉引起的負載連續(xù)變化產(chǎn)生的抖動。為了減小功率MOSFET的開關應力,功率晶體管總是在最低的電壓上接通。電壓調整既可利用內(nèi)部誤差放大器,也可利用外部光耦合器。由于采用新的初級調節(jié)方法,在變壓器控制繞組與控制輸入之間的外部整流電路,可用一個電壓分配器來取代。在待機模式下,IC自動進入突發(fā)模式,待機輸入功率遠低于1W。保護功能包括Vcc過壓/欠壓鎖定,主線電壓欠壓關斷和電流限制等。ICE1QS01的啟動電流僅約50μA,它是一種低功耗綠色SMPS芯片。 1??? 芯片的封裝與電路組成及其功能與工作原理 ??? ICE1QS01采用P-DIP-8-4封裝,引腳排列如圖1所示。表1列出了各引腳的功能。
圖1??? ICE1QS01的引腳排列 表1??? 引腳功能
??? ICE1QS01芯片主要由比較器,觸發(fā)器和數(shù)字處理電路組成,具體如圖2所示。
圖2??? ICE1QS01芯片電路組成 ??? 在圖2所示的電路中,左上角部分為折彎點(foldback point)校正單元。該部分電路的功能是在MOSFET導通期間,從腳RZI流出一個電流,電流源CS4提供的0.5mA的電流被扣除,所得到的電流I4乘以0.2(即為I3),被饋送到IC的PCS腳,從而增加PCS腳外部電容的充電電壓斜率。當AC線路電壓升高時,MOSFET的導通時間縮短,最大輸出功率保持不變。主線電壓通過Vcc偏置繞組并經(jīng)連接在腳RZI上的一支電阻來檢測。 ??? 在腳RZI內(nèi)部,門限電平5V和4.4V的比較器用于初級調整,門限電平1V和50mV的比較器分別是振鈴抑制時間比較器和過零信號比較器。 ??? 在圖2的右上角是計數(shù)器、定時器和比較器組成的數(shù)字頻率降低電路以及反相輸入端為VRM=4.8V與VRH=4.4V并帶VRH鎖定的比較器和反相輸入端VRL=3.5V并帶VRL鎖定的比較器。 ??? 在圖2的中央是軟啟動和通—斷(on-off)觸發(fā)器。軟啟動觸發(fā)器通過通—斷觸發(fā)器的上升沿(并利用沿檢測器ED1)置位。通—斷觸發(fā)器通過反相輸入端15V的比較器(圖2左下方)置位。該比較器上面是20V的Vcc過電壓比較器,下面是14?5V和9V的欠電壓比較器。IC腳PCS內(nèi)部電阻R2連接一個開關,該開關由一個與門輸出控制,與門的輸入來自通—斷觸發(fā)器的輸出。在開關接通時,腳PCS外部電容放電到1.5V。當進入PCS腳的電流低于100μA時,在主線欠電壓比較器輸出產(chǎn)生一個低電平輸出信號。該輸出信號經(jīng)一個與門和或門電路置位脈沖鎖定觸發(fā)器,與門的另一個輸入是接通時間觸發(fā)器的反相輸出。 ??? 位于圖2中間下方的是突發(fā)觸發(fā)器和脈沖鎖定觸發(fā)器。突發(fā)觸發(fā)器由IC腳SRC內(nèi)的2V比較器輸出置位。突發(fā)觸發(fā)器的輸出,連接到脈沖鎖定觸發(fā)器的置位輸入。脈沖鎖定觸發(fā)器的輸出,影響接通時間觸發(fā)器的復位輸入。接通時間觸發(fā)器的輸出,連接到IC腳OUT內(nèi)的輸出緩沖器。脈沖鎖定觸發(fā)器也可由20V的過電壓比較器置位。 ??? IC腳SRC內(nèi)部的電流源CS1為SRC腳外部電容器提供500μA的放電電流。與CS1并聯(lián)的電流源CS2,通過軟啟動觸發(fā)器激活。CS2的電流通過50ms定時器控制逐步改變,以此為軟啟動產(chǎn)生上升的調節(jié)電壓。 ??? 一個20kΩ的上控電阻R1下端在內(nèi)部連接到SRC腳,上端通過開關連接到5V的參考電壓。該開關由一個觸發(fā)器的輸出控制,該觸發(fā)器通過接通時間觸發(fā)器的輸出下降沿置位,以產(chǎn)生振鈴抑制時間。接通時間觸發(fā)器由過零信號經(jīng)過一個與門復位,該與門的另一個輸入是下部第二個觸發(fā)器的輸出。當RZ1腳上的脈沖高度超過4?4V的門限時,第二個觸發(fā)器置位。 ??? 在圖2右上部的數(shù)字頻率減小電路中,4位加/減(UP/DOWN)計數(shù)器的寄存數(shù)決定變壓器退磁后的過零信號數(shù)。過零信號計數(shù)器計數(shù)輸入過零信號,并由一個比較器檢測和放大。只要過零計數(shù)器存儲數(shù)與加/減計數(shù)器存儲數(shù)相等,比較器就發(fā)送一個輸出信號至接通時間觸發(fā)器,從而使功率MOSFET導通。為避免抖動,加/減計數(shù)器的存儲數(shù)僅在50ms定時器確定的每個50ms周期之后加1或減1改變,這種變化取于VRH和VRL鎖存狀態(tài)。如果兩個鎖存處于低態(tài),計數(shù)器增加1。如果僅VRL鎖定置位,加/減計數(shù)器仍不變化。如果VRL和VRH被置位于高電平,加/減計數(shù)器減少1。在此之后VRH與VRL鎖定被復位。在接下來的50ms內(nèi),VRH與VRL鎖存將再次置位。當IC腳SRC上電壓VSRC<3.5V時,VRL鎖定置位,加/減計數(shù)器加1;當VSRC>4.4V時,VRH鎖定置位,加/減計數(shù)器減1。在一個大的負載跳躍這后,為能迅速調節(jié)到最大的功率電平上,只要VSRC>4.8V時,加/減計數(shù)器被置位到1(0001)。 2??? 應用與設計 2.1??? 應用實例與電路簡析 ??? 圖3是由ICE1QS01作控制器的200W高端電視機SMPS電路。該電路輸入AC90~264V,4路輸出電壓/電流分別為135V/0.75A,30V/1.2A,15V/0.5A和7V/1.2A。
圖3??? 基于ICE1QS01的200W彩色電視機SMPS電路 ??? 連接于橋式整流器輸出與大容量濾波電容C07之間線路上的電感器L08,二極管D08以及在D08正極與功率開關S01漏極之間的電容C08,組成PFC電荷泵電路。其作用是與輸入端EMI濾波器一起,可在橋式整流器輸入端產(chǎn)生正弦波電流。ICE1QS01內(nèi)集成低功率待機突發(fā)模式電路,可使待機輸入功率低于1W。在負載減小時,利用集成數(shù)字處理電路能使開關頻率逐步降低,并不產(chǎn)生任何抖動。當待機開關S1斷開時,參考二極管D60導通,輸出電壓V2調節(jié)值由齊納二極管D61確定。當ICE1QS01腳4上的VSRC低于2V時,集成在芯片上的突發(fā)模式電路啟動。在激活內(nèi)部突發(fā)模式比較器后,柵極驅動輸出(OUT)切換到低電平,Vcc關閉門限由正常模式下的9V增加到14.5V。在突發(fā)模式期間,MOSFET導通時間至少為其最大導通時間的1/7。在突發(fā)之間的中斷時間(tbreake)縮短,輸出紋波通過跨越在AC主線輸入與二極管D26和D27接點之間的電容C21的一個附加充電電流而降低。 ??? 二極管D62為正常模式與待機突發(fā)模式之間的過渡狀態(tài)而加入。當待機開關S1閉合但輸出V2已經(jīng)無載時,加入D62可保證在突發(fā)模式下的正常周期。當V2變低時,參考二極管D60被關斷。 ??? ICE1QS01腳3外部電阻R38和R29充當變壓器脈沖的分壓器,腳3上的脈沖幅度約為4V。電容C29用作減小變壓器過沖。其腳2與DC干線電壓之間的電阻R22決定欠電壓鎖定門限。R22與電容C22相結合,可固定最大可能輸出功率。 2.2??? 主要元件選擇 2.2.1??? 變壓器設計要點 ??? 在圖3所示的應用電路中,變壓器T1的參量已基本標明。在此僅簡要敘述變壓器的計算公式。 ??? 首先,必須計算SMPS最大輸入功率。若SMPS最大輸出功率為Pout(max),效率為η(通常取80%),最大輸入功率Pin(max)為 ??? Pin(max)=Pout(max)/η(1) ??? 在最低AC線路電壓VAC(min)下,SMPS初級平滑電容器(如圖3中的C07)上的DC電壓VDC(min)為 ??? VDC(min)= 式中:Fhum=0.9,為初級電容器上100Hz電壓紋波系數(shù); ????? VAC(min)在通用寬范圍AC供電線路下,通常為85V或90V。 ??? 在最高AC線路電壓VAC(max)(如264V)下,初級電容器上的最高DC電壓VDC(max)為 ??? VDC(max)= 式中:Fcp為在初級電容器上的過電壓因數(shù),當SMPS不帶PFC時,Fcp=1;若SMPS帶PFC,Fcp=1.1。 ??? 通過初級繞組的最大平均電流IP(max)可由式(4)計算。 ??? IP(max)=Pin(max)/VDC(min)(4) ??? 變壓器初級繞組匝數(shù)Np的計算公式為 ??? Np= 式中:Vd(max)=600V,為MOSFET允許最高漏極電壓; ????? Bmax=300mT,為變壓器磁芯最大允許磁通密度; ????? Fos為初級繞組過沖因數(shù),當不帶PFC時,Fos=1.3,當帶PFC時,Fos=1.8; ????? 磁芯有效截面積Ae和參量AL,可以從根據(jù)Pin(max)選擇的變壓器提供的數(shù)據(jù)中查得。 ??? 每匝次級電壓Vts為 ??? Vts= ??? MOSFET的最大漏極電流Id(max)為 ??? Id(max)=2IDC(max) ??? MOSFET最大導通時間ton(max)和最大截止時間toff(max)分別可用式(8)和式(9)計算。 ??? ton(max)= ??? toff(max)= ??? SMPS最低自由振蕩(free runnign)頻率為 ??? fmin= ??? 如果SMPS最低頻率fmin<20kHz,即進入可聞音頻范圍,應根據(jù)式(5)重新計算,Bmax取一個較低的值。 2.2.2??? ICE1QS01各引腳外部主要元件的選擇考慮 ??? 對于圖3所示的應用電路,IC1(ICE1QS01)各引腳外部主要元件的選取依據(jù)如下。 ??? 1)IC1腳2(PCS)上的電阻R22與電容C22 ??? 當流入腳2的電流低于100μA時,內(nèi)部主線欠壓保護電路啟動。在電容C07上的最低DC電壓VDC(min)根據(jù)式(2)取114V,于是R22=1.14MΩ,可取1MΩ標準電阻。 ??? 當R22選定之后,電容C22可根據(jù)式(11)計算。 ??? C22=VDC(min)ton(max)/(R22×3.5V)(11) ??? 2)腳3(RZ1)外部電阻R38,R29與電容C29 ??? R38的計算公式為 ??? R38=VDC(min)Nr/(Np×0.5mA)(12) 式中:Nr為變壓器(T1)調節(jié)繞組匝數(shù)。 ??? 當選取VDC(min)=114V,Nr=7匝和Np=28匝時,R38=57kΩ,可選取56kΩ標準電阻。 ??? R29與R38組成調整繞組感應電壓的分壓器。調整繞組感應電壓(正值)為15V,考慮到初級和次級調節(jié),R29可根據(jù)式(13)和式(14)確定。 ??? R29=R38/〔(15V/5V)-1〕(13) ??? R29=R38/〔(15V/4V)-1〕(14) ??? 在R38=56kΩ下,R29取值范圍為20~28kΩ。 ??? 電容C29的計算公式為 ??? C29=1000ns/R38(15) ??? 據(jù)此,C29可選擇22PF的陶瓷電容器。適當選擇C29可在腳3得到令人滿意的電壓波形,保證MOSFET在最小的漏極電壓上導通。 ??? 3)腳4(SRC)上接地電容C28 ??? 接電容影響調整尤其是初級調整的速度,但不影響軟啟動速度(原因是內(nèi)部數(shù)字軟啟動電路被激活)。C28通常選取1.5~10nF的容值。 ??? 4)腳7(OUT)外部MOSFET柵極電阻R35 ??? 選擇R35=33~100Ω,在MOSFET功率耗散與射頻噪聲(EMI)之間提供較理想的折衷方案。 ??? 5)腳8(VCC)外部阻容元件 ??? 電容C26容量選取33μF(25V)即可。若C26過大,啟動時間過長,并且突發(fā)頻率較低。 ??? C27充當射頻濾波電容,可選取C27=100nF。 ??? 電阻R26可用于增加突發(fā)頻率,取值范圍為0~50Ω。R37充當射頻濾波元件并對Vcc起穩(wěn)定作用,取值范圍為0~100Ω。 ??? ICE1QS01腳5(OFC)不用接地。 3??? 結語 ??? ICE1QS01是一種被優(yōu)化的新型準諧振控制器,其采用的適合于低端電視的低成本初級調節(jié)可以確保SMPS安全、可靠和有效地工作。這種調節(jié)技術因無須被隔離的次級反饋環(huán)而降低了成本。為了滿足低待機的需要,此IC特別增加了間歇模式和采用了獨特的數(shù)字式減頻特性的技術,消除了影響系統(tǒng)穩(wěn)定性的抖動和支持穩(wěn)定的輸出電壓。 |
新型反激變換器準諧振控制器ICE1QS01及其應用電路與設計
- ICE1QS01(5254)
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39反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應用電路詳解(2)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應用電路詳解(2)
摘要:為大幅度提高小功率反激開關電源的整機效率,可選用副邊同步整流技術取代原肖特基二極管整流器。
2009-07-06 09:09:12
2147
2147
諧振復位雙開關正激變換器的研究
諧振復位雙開關正激變換器的研究
摘要:推薦了一種諧振復位雙開關正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復位單開關正激變換器開
2009-07-11 09:29:47
1946
1946
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應用電路詳解(1)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應用電路詳解(1)
摘要:為大幅度提高小功率反激開關電源的整機效率,可選用副邊同步整流技
2009-07-11 09:52:07
2036
2036
雙管反激變換器研究分析
雙管反激變換器研究分析
摘要:研究了基于峰值電流模式的雙管反激變換器,分析了它的工作原理,說明了它在高壓輸入場合的優(yōu)點。
2009-07-11 10:25:45
20499
20499
基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
介紹了低功率通用離線式電源的脈寬調制電流型控制器NCP1200A的原理,并且通過所研制出的多路隔離反激變換器
2009-10-29 17:45:23
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2223同步整流實現(xiàn)反激變換器設計
詳細分析了同步整流反激變換器的工作原理和該驅動電路的工作原理,并在此基礎上設計了100V~375VDC 輸入,12V/4A 輸出的同步整流反激變換器,工作于電流斷續(xù)模式,控制芯片選用UC3842,
2011-08-30 14:35:36
7887
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電路圖設計:RCD箝位反激變換器
電路圖設計:RCD箝位反激變換器 反激變換器具有電路拓撲簡潔、輸入輸出電氣隔離、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出等優(yōu)點,因而是逆變器輔助開關電源理想的電路拓撲。 然而,反激
2012-05-14 12:47:24
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77UCC28600反激變換器的效率分析
本文詳細分析了65W諧振工作模式的反激變換器在全電壓輸入范圍內(nèi)的關鍵元器件的損耗,給出了全電壓工作范圍內(nèi)變換器效率的計算曲線和實測曲線,對于理論分析變換器效率及提高諧振工作模式變換器的效率有指導意義。
2017-09-15 10:00:58
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12基于NCP1380的準諧振反激變換器四點平均效率改善研究
基于NCP1380的準諧振反激變換器四點平均效率改善 摘要:提出了一種基于NCP1380脈沖寬度(PWM)控制器的準諧振反激變換器設計方案,該方案的脈沖寬度控制器通過使用谷值檢測與鎖定技術、壓控振蕩
2017-12-11 17:16:20
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39根據(jù)L6561高功率因數(shù)反激變換器的設計方程詳細中文資料介紹
使用L6561芯片的反激變換器的三種不同電路可以認為是一樣的。如圖1所示。電路1a和1b是基本的反激變換器。前者臨界電流連續(xù)工作模式(TM即處于電感電流連續(xù)和斷續(xù)的邊界上)運行頻率與輸入電壓和輸出電流有關。后者以固定頻率運行,使用同步信號,完全與等效于一般基于標準PWM控制器的反激變換器。
2018-04-13 15:11:27
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29反激變換器工作波形和工作原理的介紹以及吸收電路工作原理資料概述
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器工作波形,理想反激變換器,實際反激變換器工作原理,帶吸收電路的反激變換器,以及吸收電路工作原理的詳細資料概述
2018-07-16 08:00:00
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48反激變換器的拓撲結構詳細資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器的拓撲結構詳細資料說明包括了:1. 基本反激變換器,2. 三繞組吸收反激變換器,3. RCD吸收反激變換器,4. 其它吸收反激變換器,5. 二極管吸收雙反激變換器,6. 反激DC-DC變換器總結
2019-12-20 17:11:48
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23反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細資料說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細資料說明包括了:1. 反激變換器的三種負載形式,2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關系,3. 反激變換器的CCM/DCM邊界確定,4. 反激變換器在DCM下的穩(wěn)態(tài)關系
2019-12-20 17:11:48
26
26反激變換器的拓撲結構詳細資料講解
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器的拓撲結構詳細資料講解包括了:1. 基本反激變換器 2. 三繞組吸收反激變換器 3. RCD吸收反激變換器 4. 其它吸收反激變換器 5. 二極管吸收雙反激變換器 6. 反激DC-DC變換器總結。
2020-02-28 08:00:00
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20反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細說明
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是反激變換器的穩(wěn)態(tài)分析詳細說明包括了:1. 反激變換器的三種負載形式 2. 反激變換器在CCM下的穩(wěn)態(tài)關系 3. 反激變換器的CCM/DCM邊界確定 4. 反激變換器在DCM下的穩(wěn)態(tài)關系
2020-02-28 08:00:00
12
12基于輸出反灌電流的ZVS軟開關反激變換器的原理和應用
開通,電路的結構如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2022-03-25 09:43:00
30718
30718反激變換器你會了嗎?
基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對輸入輸出進行電氣隔離的低功率(1W~60W)開關電源應用場合,反激變換器(Flyback Converter)是最常用的一種拓撲結構(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。
2020-07-14 09:04:13
8192
8192
準諧振PWM控制器ICE2QS03G的性能特點及應用
Infineon公司的ICE2QS03G是準諧振PWM控制器,適用于離線開關電源如LCD TV,CRT TV和筆記本電腦適配器。采用間歇模式操作,暫停時具有超低功耗。器件采用Bi CMOS技術,高達
2021-03-11 16:39:30
6846
6846
反激變換器DCM與CCM模式的優(yōu)缺點
反激變換器DCM與CCM模式的優(yōu)缺點(羅馬仕電源技術偏執(zhí)狂價格)-反激變換器DCM與CCM模式的優(yōu)缺點 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 15:18:48
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79反激變換器的設計步驟
開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器設計為例,主控芯片采用NCP1015。
2022-07-08 16:08:08
4281
4281反激變換器PSIM仿真案例
今天給大家分享一個反激變換器PSIM仿真案例,反激變換器的工作原理和設計過程詳細講很多,可參考的資料也很多了,(此處省去1萬字) , 其基本原理如下 :主開關管導通時,二次側二極管關斷,變壓器儲
2022-12-23 16:18:11
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反激變換器的工作原理
功率的話體積會很大,成本上也沒什么優(yōu)勢了。反激變換器有傳統(tǒng)的硬開關模式,QR準諧振反激變換器。根據(jù)反饋位置的不一樣也有原邊反饋和副邊反饋反激變換器。這些結構后面會一一介紹,每個結構會講一個具體的實例來分析。
2023-03-16 11:14:38
9016
9016
諧振半橋混合正反激變換器的控制策略
前言:不對稱諧振半橋反激變換器(AHB)應用在隔離型的直流轉直流領域,通過占空比調整半橋開關的高端開關的占空比實現(xiàn)對輸出電壓的控制,通過使用占空比調節(jié)方法,所以比較適合在寬輸入輸出范圍工作,比對稱半
2023-03-20 14:52:33
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不對稱半橋諧振反激變換器的實現(xiàn)原理和控制模型
小功率反激變換器目前主要是ACF應用的多,但是最近又有一種新穎的拓撲不對稱半橋諧振反激開始展現(xiàn)出優(yōu)勢。
2023-05-02 15:19:00
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基于UCC28600的諧振工作模式的反激變換器的效率分析
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于UCC28600的諧振工作模式的反激變換器的效率分析.pdf》資料免費下載
2023-11-16 10:48:35
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12反激變換器的優(yōu)缺點有哪些
反激變換器廣泛應用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉換,并在輸入級和輸出級之間提供絕緣隔離,是開關電源的一種。本文將對反激變換器的優(yōu)缺點進行詳細介紹。 優(yōu)點: 1.高效率:反激變換器
2024-01-16 11:38:36
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反激變換器的結構和工作原理
隔離,是開關電源的一種重要形式。反激變換器以其結構簡單、功能多樣而著稱,被廣泛應用于醫(yī)療設備、筆記本電腦、USB充電器以及顯像管的高壓電源等領域。以下將詳細介紹反激變換器的定義、結構及其工作原理。
2024-07-29 17:29:00
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降低反激變換器輸出電壓紋波的方法
反激變換器(Flyback Converter)是一種常見的直流-直流(DC-DC)變換器,廣泛應用于電源適配器、LED驅動、通信設備等領域。然而,反激變換器的輸出電壓紋波是影響其性能的一個重要因素
2024-07-29 14:21:06
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3130Flyback反激變換器的定義和工作原理
Flyback反激變換器,又稱為反激式轉換器或反激變換器,是一種廣泛應用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉換的開關電源。其設計基于非線性開關電源概念,通過在開關管導通時將電能轉化
2024-09-12 11:30:33
4360
4360RCD箝位反激變換器的電路圖設計
加以抑制。由于 RCD 箝位電路比 LCD 箝位、有源箝位電路更簡潔且易實現(xiàn),因而 RCD 箝位反激變換器在小功率變換場合更具有實用價值。將 RCD 箝位反激變換器與峰值電流控制技術結合在一起,便可獲得高性能的逆變器輔助開關電源。本文主要
2024-10-24 16:34:35
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