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采用TOPSwitch的單端正激式電源的電路分析與設(shè)計?? 摘要:介紹了一種用TOPSwitch器件設(shè)計的新穎單端正激式電源電路。詳細分析了其電路設(shè)計方法,給出了主要參數(shù)的計算及實驗波形。 關(guān)鍵詞:三端離線PWM開關(guān);正激變換器;高頻變壓器設(shè)計
0??? 引言 ??? TOPSwitch是美國功率集成公司(PI)于20世紀90年代中期推出的新型高頻開關(guān)電源芯片,是三端離線PWM開關(guān)(Three-terminal off line PWM Switch)的縮寫。它將開關(guān)電源中最重要的兩個部分——PWM控制集成電路和功率開關(guān)管MOSFET集成在一塊芯片上,構(gòu)成PWM/MOSFET合二為一集成芯片,使外部電路簡化,其工作頻率高達100kHz,交流輸入電壓85~265V,AC/DC轉(zhuǎn)換效率高達90%。對200W以下的開關(guān)電源,采用TOPSwitch作為主功率器件與其他電路相比,體積小、重量輕,自我保護功能齊全,從而降低了開關(guān)電源設(shè)計的復(fù)雜性,是一種簡捷的SMPS(Switch Mode Power Supply)設(shè)計方案。 ??? TOPSwitch系列可在降壓型,升壓型,正激式和反激式等變換電路中使用。但是,在現(xiàn)有的參考文獻以及PI公司提供的設(shè)計手冊中,所介紹的都是用TOPSwitch制作單端反激式開關(guān)電源的設(shè)計方法。反激式變換器一般有兩種工作方式:完全能量轉(zhuǎn)換(電感電流不連續(xù))和不完全能量轉(zhuǎn)換(電感電流連續(xù))。這兩種工作方式的小信號傳遞函數(shù)是截然不同的,動態(tài)分析時要做不同的處理。實際上當(dāng)變換器輸入電壓在一個較大范圍發(fā)生變化,和(或者)負載電流在較大范圍內(nèi)變化時,必然跨越兩種工作方式,因此,常要求反激式變換器在完全能量和不完全能量轉(zhuǎn)換方式下都能穩(wěn)定工作。但是,要求同一個電路能實現(xiàn)從一種工作方式轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N工作方式,在設(shè)計上是較為困難的。而且,作為單片開關(guān)電源的核心部件高頻變壓器的設(shè)計,由于反激式變換器中的變壓器兼有儲能、限流、隔離的作用,在設(shè)計上要比正激式變換器中的高頻變壓器困難,對于初學(xué)者來說很難掌握。筆者采用TOP225Y設(shè)計了一種單端正激式開關(guān)電源電路,實驗證明該電路是切實可行的。下面介紹其工作原理與設(shè)計方法,以供探討。 1??? TOPSwitch系列應(yīng)用于單端正激變換器中存在的問題 ??? TOPSwitch的交流輸入電壓范圍為85~265V,最大電壓應(yīng)力≤700V,這個耐壓值對于輸入最大直流電壓Vmax=265×1.4=371V是足夠的,但應(yīng)用在一般的單端正激變換器中卻存在問題。 ??? 圖1是典型的單端正激變換器電路,設(shè)計時通常取NS=NP,Dmax<0.5(一般取0.4),按正激變換器工作過程,TOPSwitch關(guān)斷期間,變壓器初級的勵磁能量通過NS,D1,E續(xù)流(泄放)。此時,TOPSwitch承受的最大電壓為 ??? VDSmax≥2E=2Vmax=742V(1)
圖1??? 單端正激式變換器電源電路 ??? 大于TOPSwitch所能承受的最大電壓應(yīng)力700V,所以,TOPSwitch不能在一般通用的正激變換器中使用。 2??? TOPSwitch在單端正激變換器中的應(yīng)用 ??? 由式(1)可知,TOPSwitch不能在典型單端正激變換器中應(yīng)用的關(guān)鍵問題,是其在關(guān)斷期間所承受的電壓應(yīng)力超過了允許值,如果能降低關(guān)斷期間的電壓應(yīng)力,使它小于700V,則TOPSwitch仍可在單端正激變換器中應(yīng)用。 2.1??? 電路結(jié)構(gòu)及工作原理 ??? 本文提出的TOPSwitch的單端正激變換器拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示。它與典型的單端正激變換器電路結(jié)構(gòu)完全相同,只是變壓器的去磁繞組的匝數(shù)為初級繞組匝數(shù)的2倍,即NS=2NP。 ??? TOPSwitch關(guān)斷時的等效電路如圖2所示。
(a)等效電路(b)去磁電流波形 圖2??? TOPSwitch器件關(guān)斷時的等效電路及去磁電流的波形 若NS與NP是緊耦合,則 ??? VNP= ??? VDSmax=VNP+E= 2.2??? 最大工作占空比分析 ??? 按NP繞組每個開關(guān)周期正負V·s平衡原理,有 ??? VNPon 式中:VNPon為TOPSwitch開通時變壓器初級電壓,VNPon=E; VNPoff為TOPSwitch關(guān)斷時變壓器初級電壓,VNPoff=(1/2)E。 解式(4)得 ??? Dmax=1/3(5) 為保險,取Dmax<=30% 2.3??? 去磁繞組電流分析 ??? 改變了去磁繞組與初級繞組的匝比后,變壓器初級繞組仍應(yīng)該滿足A·s平衡,初級繞組最大勵磁電流為 im(t) 式中:Lm為初級繞組勵磁電感。 當(dāng)im(i)=Ism時,B=Bmax,H=Hmax,則去磁電流最大值為 ??? Ism 式中:lc為磁路長度; ????? Ipm為初級電流的峰值。 ??? 根據(jù)圖2(b)去磁電流的波形可以得到去磁電流的平均值 ??? ??? Is= ??? 下面討論當(dāng)NP=NS,Dmax=0.5與NP= ??? Im1NP1=Im2NP2(10) 式中:NP1為Dmax=0.5時的勵磁繞組匝數(shù); ????? NP2為Dmax=0.3時的勵磁繞組匝數(shù); ??? 設(shè)Lm1及Lm2分別為Dmax=0.5和Dmax=0.3時的初級繞組勵磁電感,則有 ??? Im1= ??? Im2= 由式(10)及Lm1,Lm2分別與NP12,NP22成正比,可得兩種情況下的勵磁繞組匝數(shù)之比為 ??? 及 ??? 當(dāng)NS1=NP1時和NS2=2NP2時去磁電流最大值分別為 ??? Ism1=Im1=Im(13) ??? Ism2=Im2= ??? 將式(10)~(14)有關(guān)參數(shù)代入式(8)~(9)可得到,當(dāng)Dmax=0.5時和Dmax=0.3時的去磁電流平均值 ??? ??? 從計算結(jié)果可知,采用NS=2NP設(shè)計的去磁繞組的電流平均值或有效值要大于NS=NP設(shè)計的去磁繞組的電流值。因此,在選擇去磁繞組的線徑時要注意。 3??? 高頻變壓器設(shè)計 ??? 由于外圍電路元件少,該電源設(shè)計的關(guān)鍵是高頻變壓器,下面給出其設(shè)計方法。 3.1??? 磁芯的選擇 ??? 按照輸出Vo=15V,Io=1.5A的要求,以及高頻變壓器考慮6%的余量,則輸出功率Po=1.06×15×1.5=23.85W。根據(jù)輸出功率選擇磁芯,實際選取能輸出25W功率的磁芯,根據(jù)有關(guān)設(shè)計手冊選用EI25,查表可得該磁芯的有效截面積Ae=0.42cm2。 3.2??? 工作磁感應(yīng)強度ΔB的選擇 ??????? ΔB=0.5BS,BS為磁芯的飽和磁感應(yīng)強度,由于鐵氧體的BS為0.2~0.3T,取ΔB=0.15T。 3.3??? 初級繞組匝數(shù)NP的選取 ??? 選開關(guān)頻率f=100kHz(T=10μs),按交流輸入電壓為最低值85V,Emin≈1.4×85V,Dmax=0.3 計算則 ??? NP= 3.4??? 去磁繞組匝數(shù)NS的選取 ??? 取NS=2NP=106匝。 3.5??? 次級匝數(shù)NT的選取 ??? 輸出電壓要考慮整流二極管及繞組的壓降,設(shè)輸出電流為2A時的線路壓降為7%,則空載輸出電壓VO0≈16V。 ??? NT= ??? 取NT=24匝。 3.6??? 偏置繞組匝數(shù)NB的選取 ??? 取偏置電壓為9V,根據(jù)變壓器次級伏匝數(shù)相等的原則,由16/24=9/NB,得NB=13.5,取NB=14匝。 3.7??? TOPSwitch電流額定值ICN的選取 ??? 平均輸入功率Pi= 4??? 實驗指標及主要波形 ??? 輸入AC 220V,頻率50Hz,輸出DC Vo=15(1±1%)V,IO=1.5A,工作頻率100kHz,圖3及圖4是實驗中的主要波形。 ??? 圖3中的1是開關(guān)管漏源電壓VDS波形,2是輸入直流電壓E波形,由圖可知VDS=1.5E;圖4中的1是開關(guān)管漏源電壓VDS波形,2是去磁繞組電流is波形,實驗結(jié)果與理論分析是完全吻合的。
圖3??? 輸入直流電壓E與漏源電壓VDS波形
圖4??? 漏源電壓與去磁電流is波形 5??? 結(jié)語 ??? TOPSwitch自上世紀90年代中期推出以來,以其外圍元件大大減少,成本低,電源設(shè)計簡化及完備的系統(tǒng)故障保護,而倍受低壓、小功率電源設(shè)計人員的青睞。TOPSwitch系列亦可在降壓型,升壓型,正激式和反激式等變換電路中使用,具有廣泛的應(yīng)用前景。 |
采用TOPSwitch的單端正激式電源的電路分析與設(shè)計
- 電源(262167)
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43無損耗單端正反激軟開關(guān)DC/DC變換器
摘要:對單端正反激軟開關(guān)變換器的拓撲進行了分析與設(shè)計。采用30W、100kHz的原型電路對理論預(yù)期和設(shè)計步驟進行了驗證,并討論了整個電路損耗的優(yōu)化過程。關(guān)鍵詞:單端正反激
2010-06-03 09:18:48
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26單端反激式開關(guān)電源的穩(wěn)定性分析
摘要:結(jié)合一實際課題用狀態(tài)空間平均法建立了單端反激式高頻高壓開關(guān)電源的狀態(tài)空間平均模型,并求得系統(tǒng)的閉環(huán)傳遞函數(shù),然后對這類電源系統(tǒng)進行了穩(wěn)定性分析。關(guān)鍵詞:單端
2010-06-12 08:27:54
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39開關(guān)電源工作原理及電路圖
開關(guān)電源工作原理是開關(guān)電源工程師全力整理的原理分析,從開關(guān)電源工作原理開始闡述,以豐富的開關(guān)電源案例分析,介紹單端正激式開關(guān)電源,自激式開關(guān)電源,推挽式開關(guān)電源、降壓式開
2007-09-12 10:18:19
214426
214426基于TOPSwitch的超寬輸入隔離式穩(wěn)壓開關(guān)電源
基于TOPSwitch的超寬輸入隔離式穩(wěn)壓開關(guān)電源
摘要:介紹了單片開關(guān)電源芯片TOPSwitch的結(jié)構(gòu)及工作原理,給出了超寬輸入隔離式穩(wěn)壓開關(guān)電源的完整應(yīng)用電路實例,并
2009-07-04 10:14:50
1399
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單端正激式激勵變壓器的分析
單端正激式激勵變壓器的分析
DesignofSingle-endedPositiveExciterTransformer
1引言
在開關(guān)電源中,激勵電路十分重要,特
2009-07-27 10:04:12
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2619基于TL494的半橋式開關(guān)穩(wěn)壓電源電路圖
TL494是一種固定頻率脈寬調(diào)制電路,它包含了開關(guān)電源控制所需的全部功能,廣泛應(yīng)用于單端正激雙管式、半橋式、全橋式開關(guān)電源。
2011-07-27 11:05:15
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22183單端反激式多路輸出IGBT驅(qū)動電源設(shè)計
介紹了一種采用UC3844為核心芯片的多路輸出單端反激式IGBT驅(qū)動電源。文中給出了具體的計算過程和電路參數(shù)。試驗結(jié)果表明該電源可靠性高,穩(wěn)定性好,輸出紋波小,具有一定實用價值
2011-09-23 16:09:28
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100單端反激式開關(guān)電源變壓器的設(shè)計
基于反激式變壓器拓撲原理,設(shè)計了單端反激式變壓器,用于電纜絕緣電阻測試儀高壓電源的DC-DC逆變升壓模塊。提出單端反激式開關(guān)電源變壓器設(shè)計時一些關(guān)鍵參數(shù)的選擇原則和設(shè)計步
2011-10-17 10:50:32
24061
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一步一步精通單端反激式開關(guān)電源設(shè)計
一步一步精通單端反激式開關(guān)電源設(shè)計,讓你更快了解單端反激式開關(guān)電源的設(shè)計
2015-12-02 09:48:12
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149基于UC3842的單端反激式開關(guān)電源典型電路
通過分析基于UC3842的單端反激式開關(guān)電源典型電路,指出其“打嗝’’方式的過載或短路保護的不足.針對不足之處,對典型電路進行修改,提出“關(guān)斷保護”的過載或短路保護方式,并分析了此種保護方式的工作原理和優(yōu)點。
2017-10-14 10:44:34
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68tl494簡單逆變器電路分析
TL494是一種固定頻率脈寬調(diào)制電路,它包含了開關(guān)電源控制所需的全部功能,廣泛應(yīng)用于橋式單端正激雙管式、半、全橋式開關(guān)電源。
2017-11-09 17:32:52
97089
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正激式、自激式、推挽式、降壓式、升壓式和反轉(zhuǎn)式開關(guān)電源工作原理及電路圖
本文以豐富的開關(guān)電源案例分析,介紹單端正激式開關(guān)電源,自激式開關(guān)電源,推挽式開關(guān)電源、降壓式開關(guān)電源、升壓式開關(guān)電源和反轉(zhuǎn)式開關(guān)電源。
2018-03-14 13:45:20
35485
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開關(guān)電源的工作原理及電路圖詳細資料分析
本文以豐富的開關(guān)電源案例分析,介紹單端正激式開關(guān)電源,自激式開關(guān)電源,推挽式開關(guān)電源、降壓式開關(guān)電源、升壓式開關(guān)電源和反轉(zhuǎn)式開關(guān)電源。
2019-08-25 11:23:26
15200
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基于一種帶單級PFC的反激式恒壓LED驅(qū)動電源電路設(shè)計
TOP250YN是PI公司推出的一種TOPSwitch-GX離線式開關(guān),采用7腳T0-220-7C封裝,內(nèi)置PWM控制和保護電路及700V的功率MOSFET。
2020-03-22 16:30:00
5631
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如何使用TOPSwitch-GX系列芯片實現(xiàn)單片開關(guān)電源的應(yīng)用設(shè)計
介紹了美國 Power Integrations公司最新研制的開關(guān)電源集成芯片 TOPSwitch2GX系列的主要特點 ,設(shè)計了一款基于此系列芯片的多路輸出單端反激式開關(guān)電源 ,闡述了設(shè)計的主要步驟 ,給出了設(shè)計注意事項及試驗結(jié)果。此電源具有低成本、高效率、小尺寸、全密封式的特點。
2020-07-23 08:00:00
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8教你從零實戰(zhàn)小功率開關(guān)電源設(shè)計
小功率開關(guān)電源可以采用單端反激式或者單端正激式電路,使電源結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,成本低。與單端反激式電路相比,單端正激式電路開關(guān)電流小,輸出紋波小,更容易適應(yīng)高頻化
2020-10-22 17:13:53
10024
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如何選擇單端正激式開關(guān)電源拓撲圖
選用單端正激式開關(guān)電源拓撲圖如下,因為它是一種小型、經(jīng)濟,也是開關(guān)電源應(yīng)用較多一種,并且它功率輸出在50~200W是最合適的。設(shè)計技術(shù)要求如下:
2020-12-20 10:13:28
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它激式開關(guān)電源的學(xué)習(xí)課件免費下載
本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是它激式開關(guān)電源的學(xué)習(xí)課件免費下載包括了:1 典型它激式開關(guān)電源,2 集成驅(qū)動器及其應(yīng)用,3 STR系列集成變換電路,4 TOP系列集成開關(guān)電源,5 TOPSwitch的應(yīng)用,6 DC/DC變換電路
2021-03-30 17:24:12
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34單端正激式開關(guān)電源拓撲圖資料下載
電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供單端正激式開關(guān)電源拓撲圖資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-10 08:47:43
9
9TOPSwitch反激式變壓器結(jié)構(gòu)設(shè)計指南
本應(yīng)用指南對TOPSwitch應(yīng)用當(dāng)中使用擋墻結(jié)構(gòu)和三層絕緣線結(jié)構(gòu)的反激式變壓器設(shè)計加以說明。附錄B中介紹了寬電壓輸入、12 V輸出、輸出功率為15 W的次級穩(wěn)壓電源,使用了擋墻結(jié)構(gòu)和三層絕緣線結(jié)構(gòu)
2021-05-10 10:12:50
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12單端反激電路在逆變電源中的應(yīng)用
介紹了一種采用多管并聯(lián)和能量回饋技術(shù)的單端反激電路,該電路在低壓供電的逆變電源中使用,具有電路簡單、效率高、穩(wěn)定可靠等特點。
2021-06-11 10:41:55
17
17單端反激式開關(guān)電源RCD反激鉗位電路設(shè)計方法
單端反激式開關(guān)電源RCD反激鉗位電路設(shè)計方法(電源技術(shù)應(yīng)用??瘯r間)-單端反激式開關(guān)電源RCD反激鉗位電路設(shè)計方法 ? ? ? ??
2021-08-31 13:05:53
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178單端正激型開關(guān)電源充電器
單端正激型開關(guān)電源充電器(理士電源技術(shù)有限公司地址)-以C8051F330為核心,開發(fā)單端正激型開關(guān)電源充電器,C8051F330負責(zé)電流環(huán)及電壓環(huán)采樣及對應(yīng)脈寬PWM輸出,控制主電路MOSFET管,構(gòu)成負反饋.
2021-09-23 14:06:52
16
16單端反激開關(guān)電源原理與設(shè)計
的設(shè)計。文中介紹了利用該集成芯片實現(xiàn)的具有雙閉環(huán)電流(外
回路和內(nèi)回路)反饋系統(tǒng)的單端反激開關(guān)電源的原理和設(shè)計方法。?關(guān)鍵詞:單端反激式開關(guān)電源;雙閉環(huán)反饋;光耦隔離
2021-09-27 09:39:19
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95多路輸出單端反激式開關(guān)電源原理及設(shè)計
多路輸出單端反激式開關(guān)電源原理及設(shè)計(現(xiàn)代電源技術(shù)試卷及答案)-多路輸出單端反激式開關(guān)電源原理及設(shè)計。本文介紹了一種基于TOPSwith系列芯片設(shè)計的小功率多路輸出AC/DC開關(guān)電源的原
理
2021-09-27 11:58:09
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53單端反激式開關(guān)電源高頻變壓器設(shè)計
單端反激式開關(guān)電源高頻變壓器設(shè)計(電源技術(shù)分享平臺)-單端反激式開關(guān)電源高頻變壓器設(shè)計,不錯哦
2021-09-27 12:00:38
181
181單端反激式開關(guān)電源設(shè)計步驟
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單端反激式開關(guān)電源設(shè)計步驟.pdf》資料免費下載
2023-10-10 10:01:29
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15單端正激式變換器為什么要采用磁復(fù)位電路?
單端正激式變換器為什么要采用磁復(fù)位電路?為何不用專門的磁芯復(fù)位電路? 單端正激式變換器(Single Ended Primary Inductance Converter,簡稱SEPIC)是一種非
2023-10-18 15:38:07
3312
3312單端正激電路磁芯復(fù)位的方法
單端正激電路是一種常見的開關(guān)電源電路,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。在單端正激電路中,磁芯的復(fù)位是一個非常重要的問題,它直接影響到電路的穩(wěn)定性和效率。本文將詳細介紹單端正激電路磁芯復(fù)位的方法,包括磁芯
2024-07-10 09:51:23
4208
4208單端正激電路和單端反激電路區(qū)別
單端正激電路和單端反激電路是兩種常見的開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu),它們在設(shè)計和應(yīng)用方面存在一些區(qū)別。以下是對這兩種電路的比較和分析: 電路結(jié)構(gòu) 單端正激電路(Forward Converter)是一種
2024-08-02 14:49:29
2204
2204單端正激電路是誰的派生電路
單端正激電路(Single-Ended Forward Converter)是一種直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,廣泛應(yīng)用于電源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域。它是一種降壓(Buck)轉(zhuǎn)換器的派生電路,具有較高的效率
2024-08-02 14:52:16
1543
1543單端正激電路和單端反激電路各有什么特點
單端正激電路和單端反激電路是兩種常見的開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu),它們在電源設(shè)計中有著廣泛的應(yīng)用。 一、單端正激電路 工作原理 單端正激電路是一種半橋式開關(guān)電源,其基本結(jié)構(gòu)包括主開關(guān)、整流二極管、濾波電容
2024-08-02 14:54:15
2529
2529單端正激式變換器為什么要N3線圈?
單端正激式變換器是一種常見的直流-直流變換器,廣泛應(yīng)用于電源轉(zhuǎn)換、電池充電、LED照明等領(lǐng)域。在單端正激式變換器中,N3線圈是一個重要的組成部分,它對變換器的性能和穩(wěn)定性起著關(guān)鍵作用。本文將介紹單
2024-08-02 14:56:09
1212
1212單端正激式變換器和單端反激式變換器有區(qū)別嗎
1. 引言 在電力電子領(lǐng)域,變換器是一種將一種電能形式轉(zhuǎn)換為另一種電能形式的裝置。單端正激式變換器和單端反激式變換器是兩種常見的直流-直流(DC-DC)變換器,它們在電源設(shè)計中具有廣泛的應(yīng)用。盡管
2024-08-02 15:32:42
2153
2153反激式開關(guān)電源工作原理及波形分析
反激式開關(guān)電源是一種常見的電源轉(zhuǎn)換器,其工作原理和波形分析對于理解其性能和應(yīng)用至關(guān)重要。以下是對反激式開關(guān)電源工作原理及波形分析的介紹。 一、反激式開關(guān)電源工作原理 反激式開關(guān)電源的基本原理是將輸入
2024-10-06 16:40:00
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9187開關(guān)電源中單激式和雙激式的原理區(qū)別
。 關(guān)于對開關(guān)變壓器的分類,對于輸入電壓來說,有單激式和雙激式之分:對于輸出電壓來說,又有正激式和反激式之分。單激式和雙激式開關(guān)電源,或正激式和反激式開關(guān)電源,它們使用的開關(guān)變壓器,在工作原理方面也有很大的不同。 當(dāng)
2024-10-23 15:52:16
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