引入交錯并聯(lián)技術(shù),構(gòu)成一種新的結(jié)構(gòu),稱為并聯(lián)低壓大電流DC-DC變換器,可以進一步減小輸出電流紋波。
2012-02-10 10:58:11
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筆者提出了一種交錯并聯(lián)的低壓大電流DC-DC變換器,它的一次側(cè)采用對稱半橋結(jié)構(gòu),而二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構(gòu)。
2012-02-10 10:26:11
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一.基本DC-DC變換器開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記0 — 初識開關(guān)電源開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記1 — Buck變換器的基本原理開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記2 — Boost變換器的基本原理開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記3
2021-10-29 07:53:45
雙向DC-DC變換器
2015-08-12 10:30:49
請問大家有沒有輸入4.5-18V輸出5V,Pout為5W的DC/DC變換器,要求高效率輸出紋波低的方案???
2015-05-23 22:18:18
請問各位大神,目前單臺DC-DC變換器能做到多大功率?限制功率的因素有哪些?
2016-12-28 09:27:45
上一節(jié)提到的開關(guān)電源的系統(tǒng)框圖中,DC-DC變換器是其中一個重要的組成部分DC-DC變換器最基礎(chǔ)的主要有三種:Buck變換器,Boost變換器和Buck-Boost變換器Buck變換器:即降壓變換器
2021-10-29 06:52:05
DC-DC是英語直流變直流的縮寫,所以DC-DC電路是某直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌妷褐档碾娐贰?b class="flag-6" style="color: red">DC-DC變換器的基本電路有升壓變換器、降壓變換器、升降壓變換器三種。在同一電路中會有升壓反向、降壓升壓等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC變換器的應(yīng)用場景為:移動電子設(shè)備供電。其中包括,DC/DC開關(guān)電源與LDO線性電源。高興LED電源。功率優(yōu)化器。如功率跟蹤器。與高頻變壓器結(jié)合。分類主要分為隔離性與非隔離型,其中從
2021-11-17 06:54:16
某些DC-DC變換器的輸入電壓為一定范圍內(nèi)直流,例如MAX16824的輸入電壓為6.5~28V,可以直接降壓整流濾波供電嗎,還是需要做個開關(guān)電源給它供電呢?如果可以直接降壓整流濾波供電,那么什么時候場合才要求最好開關(guān)電源呢
2014-04-24 23:27:17
;DC/DC變換1引言輸出濾波器作為DC/DC變換器中的重要組成部分,通過其低通濾波作用,濾除整流級電壓的高頻諧波成分,給負載提供接近恒定的直流電壓,對變換器的性能和整機的體積重量有著很大的影響。在DC
2013-01-22 15:54:30
倍流同步整流在DC TO DC 變換器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
MC34063廉價的DC/DC變換器
2012-08-20 16:03:37
輸出,或者通過倍壓整流電路將交流電轉(zhuǎn)換為高壓直流電輸出。 利用多個DC-DC模塊電源并聯(lián)均流并實現(xiàn)輸出電壓的穩(wěn)定保持,是工程師在實際操作中比較常見的工作之一。此前我們曾經(jīng)為大家介紹過多種不同的并聯(lián)均
2018-10-23 15:58:49
ZVS-PWM正反激組合變換以及同步整流技術(shù),可使DC-DC變換模塊的效率達90%?! ?b class="flag-6" style="color: red">低壓輸出:例如現(xiàn)代微處置器的VRM電壓將為1.1-1.8V,便攜式電子設(shè)備的DC-DC變換器輸出電壓為1.2V,特性
2013-05-01 15:48:44
工作模式并保持 U2=30±0.5V。( 3)在滿足要求的前提下簡化結(jié)構(gòu)、減輕重量,使雙向 DC-DC 變換器、測控電路與輔助電源三部分的總重量不大于 500g。
2015-08-16 14:41:30
DC-DC變換器,正向?qū)?0V直流電源經(jīng)變換器,恒流輸出給電池組充電,恒流范圍為1-2A,電流步進可調(diào);反向電池組經(jīng)變換器,升壓為30V,恒壓輸入,給負載供電。方案為BUCK和BOOST電路結(jié)合,主控器用DSP控制PWM輸出,實現(xiàn)數(shù)控
2015-09-10 11:08:07
、根據(jù)評估版原理圖,分析SIC MOS的驅(qū)動和保護方案。2、搭建一個非隔離的半橋結(jié)構(gòu)的雙向DC-DC變換器樣機。預(yù)期參數(shù):高壓端400V,低壓端200V,開關(guān)頻率250KHZ,電流10A。3、對DSP
2020-04-24 18:08:05
PW2330開發(fā)了一種高效率的同步降壓DC-DC變換器3A輸出電流。PW2330在4.5V到30V的寬輸入電壓范圍內(nèi)工作集成主開關(guān)和同步開關(guān),具有非常低的RDS(ON)以最小化傳導(dǎo)損失。PW2330
2021-11-15 08:03:05
PW2330開發(fā)了一種高效率的同步降壓DC-DC變換器3A輸出電流。PW2330在4.5V到30V的寬輸入電壓范圍內(nèi)工作集成主開關(guān)和同步開關(guān),具有非常低的RDS(ON)以最小化傳導(dǎo)損失。PW2330
2021-11-17 06:29:04
不對稱半橋同步整流DC TO DC變換器
2012-08-20 16:11:02
,提出一種基于磁隔離雙向傳輸反饋控制的DC/DC變換器電路結(jié)構(gòu),并在此電路基礎(chǔ)上拓展出過流保護、禁止、并聯(lián)均流等輔助功能。通過實際測試驗證,采用該方案的產(chǎn)品性能指標優(yōu)越,還具有良好的輔助功能。關(guān)鍵詞
2020-08-07 09:16:09
電壓、輸出電壓都是直流電壓,而且輸入電壓比輸出電壓低,基本拓撲結(jié)構(gòu)如圖對于剛剛開始接觸和學(xué)習(xí)電路設(shè)計的新人來說,扎實的了解和掌握DC-DC變換器的運行情況,是非常有必要的。在平時的工作中,升壓式
2020-11-22 01:00:00
電壓、輸出電壓都是直流電壓,而且輸入電壓比輸出電壓低,基本拓撲結(jié)構(gòu)如圖對于剛剛開始接觸和學(xué)習(xí)電路設(shè)計的新人來說,扎實的了解和掌握DC-DC變換器的運行情況,是非常有必要的。在平時的工作中,升壓式
2021-01-02 09:00:00
,而電流則是額定電流,所以, 推挽電路一般用在輸入電壓較低的中小功率場合?! D1 推挽逆變-高頻變壓-全橋整流DC-DC變換器的基本電路拓撲 當(dāng)S1開通時,其漏源電壓 uDS1只是一個開關(guān)管
2018-09-29 16:43:21
升壓式DC_DC變換器LM2623(資料下載)升壓式DC_DC變換器LM2623(資料下載)
2017-10-26 11:51:05
電流斷續(xù)(DCM)的模式下,可以實現(xiàn)上述各種優(yōu)良性能?! D2 單級AC/DC變換器拓撲結(jié)構(gòu) 其具體的控制方法是通過采樣輸入電流和輸出電壓,進行坐標變換以及閉環(huán)調(diào)節(jié)的設(shè)計,以此來調(diào)節(jié)輸入電壓電流
2018-10-09 14:10:28
圖1給出了推挽逆變-高頻變壓-全橋整流DC-DC變換器的基本電路拓撲。通過控制兩個開關(guān)管S1和S2以相同的開關(guān)頻率交替導(dǎo)通,且每個開關(guān)管的占空比 d均小于50%,留出一定死區(qū)時間以避免S1和S2
2018-09-29 16:55:57
基于Matlab/Simulink 交錯并聯(lián)DC-DC變換器仿真與分析
2022-01-14 14:04:59
交流輸入經(jīng)工頻整流、濾波后向DC/DC全橋變換器供電。在電源合閘接入電源電壓瞬間,由于電容器上的初始電壓為零,電容器初始充電會形成很大的瞬間沖擊電流,軟啟動電路用于防止該瞬間沖擊電流,改善電源啟動性能
2018-10-19 16:38:40
%,表明該系統(tǒng)較好地實現(xiàn)了穩(wěn)壓。4、結(jié)束語本文介紹了基于控制集成芯片SG3525的推挽式DC一DC直流變換器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計方案,特別適用于低壓輸人的場合。整個系統(tǒng)所占用的PCB板面積很小,可直接做在單板
2018-10-19 16:39:24
導(dǎo)通電流本來只能在一個象限工作變成了兩個。這樣 的處理方法好處是不用改變輸入和輸出電壓的極性卻能控制電流的流 雙向 DC - DC 變換器( Bidireconal DC - DC
2018-10-18 16:50:16
精品STM32系列項目資料,帶你解鎖晉級之路,登上人生高峰。1、基于STM32的雙向DC-DC變換器根據(jù)15年電賽題設(shè)計的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充...
2021-08-04 06:26:00
DC38V,輸出電流為100A。開關(guān)電源的結(jié)構(gòu)一般為先進行AC/DC然后再DC/DC的形式,考慮到論文篇幅的限制,僅對DC/DC變換部分進行討論。大功率DC/DC變換器主電路拓撲有很多種,諸如雙管正激式
2008-09-26 10:37:27
低壓大電流直直變換器的設(shè)計推挽正激電路應(yīng)用于變換器有什么優(yōu)點?
2021-04-21 06:21:35
本科畢業(yè)要設(shè)計什么樣的小功率DC/DC變換器才能過關(guān)啊,一u沒有大佬指點一下
2022-04-04 21:23:07
`AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升壓芯片概述AP8106 系列產(chǎn)品是一種低功耗、效率高、低紋波、工作頻率高的 PFM 同步升壓 DC-DC 變換器。AP8106 系列產(chǎn)品僅需要
2021-07-08 11:22:03
請教大牛怎么用LM3478設(shè)計50W DC-DC升降壓變換器了?
2021-04-14 06:20:55
本文從大功率DC/DC變換器主要電磁干擾源及抑制措施、控制電路板的信號隔離以及軟件程序的抗干擾設(shè)計三個方面對FCEV用大功率DC/DC變換器的電磁兼容性進行了研究,有效的解決了FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題。
2021-05-17 06:29:50
與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級晶體管相比,交錯式DC/DC轉(zhuǎn)換器拓撲結(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計,且仍然有改進的余地。在交錯式操作中,許多微型轉(zhuǎn)換器單元(或相位)并聯(lián)放置。理想情況下,有源相移控制電路將功率均勻
2011-07-14 08:52:28
DC/DC轉(zhuǎn)換器是利用MOSFET開關(guān)閉合時在電感器中儲能,并產(chǎn)生電流。當(dāng)開關(guān)斷開時,貯存的電感器能量通過二極管輸出給負載。如下圖所示。所示三種變換器的工作原理都是先儲存能量,然后以受控方式釋放能量
2021-11-16 07:54:48
求pwm式DC-DC降壓變換器 輸入48v輸出5v
2013-07-02 15:17:01
較小,高頻功率變壓器的利用率高等優(yōu)點。而且全橋DC-DC變換器適合做軟開關(guān)管控制,減小變換器中的開關(guān)管損耗提高轉(zhuǎn)化效率?! ∪嗳珮?b class="flag-6" style="color: red">DC-DC變換器結(jié)構(gòu),三相的結(jié)構(gòu)將電流、損耗均分到每相中,適合大功率
2023-03-03 11:32:05
設(shè)計的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充電模式下,直流電源對電池組恒流充電,1A~2A步進可調(diào),步進值0.1A,控制精度小于1%,充電效率大于90%;放電
2021-11-17 08:23:47
如何有效完成DC-DC變換器的通訊電路設(shè)計?
2021-05-20 06:05:15
事先說明:其實本質(zhì)上是對他人論文的說明,本質(zhì)上是拾人牙慧,目錄LLC的意義所用參考論文諧振變換器的分類與區(qū)別串聯(lián)諧振 DC/DC 變換器并聯(lián)諧振 DC/DC 變換器串并聯(lián)諧振 DC/DC 變換器重點說明LLC的意義用諧振達到軟啟動的目的ZCS(零電流導(dǎo)通)與ZVS(零電壓導(dǎo)通)
2021-10-29 06:48:52
橋臂實現(xiàn) ZVS 的負載范圍較??;整流二極管存在反向恢復(fù)問題,不利于效率的提高;輸入電壓較高時,變換器效率較低,不適合輸入電壓高和有掉電維持時間限制的高性能開關(guān)電源。 LLC串聯(lián)諧振DC/DC 變換器
2019-09-28 20:36:43
50lC封裝中集成了電荷泵、后端電壓調(diào)節(jié)器和關(guān)閉控制。 3. 靜態(tài)電流 ?、匐姼惺?b class="flag-6" style="color: red">DC/DC變換器:頻率調(diào)制(PFM)電感式DC/DC變換器是靜態(tài)電流最小的開關(guān)式DC/DC變換器,通過頻率調(diào)制進行電壓
2018-09-28 16:03:17
變換器的要點 最佳的開關(guān)式DC/DC變換器是可以用最小的安裝成本滿足系統(tǒng)總體需要的。這可以通過一組描述開關(guān)式DC/DC變換器性能的參數(shù)來衡量,它們包括:高效率、小的安裝尺寸、小的靜態(tài)電流、較小的工作
2014-06-05 15:15:32
`降壓式DC-DC變換器資料下載]`
2009-10-31 09:23:29
摘要:文章詳細分析了隔離式DC/DC 變換器產(chǎn)生電磁噪聲干擾的機理,提出了在DC/DC 變換器主電路及控制電路設(shè)計時所采取的電磁兼容措施。關(guān)鍵詞:隔離式DC/DC 變換器、電磁兼容性、電磁干擾、電磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
電路;3.明確電源設(shè)備工作環(huán)境中的電磁干擾源及敏感設(shè)備;4.確定對電源設(shè)備所要采取的電磁兼容性措施。一:DC/DC變換器內(nèi)部噪聲干擾源分析1.二極管的反向恢復(fù)引起噪聲干擾在開關(guān)電源中常使用工頻整流二極管、高頻
2012-12-23 20:25:53
一族新穎的橋式混合DC/DC變換器:介紹了一族橋式混合DC/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu),并以其中一種為例分析工作原理,驗證了該族變換器具有高效率堯高功率密度堯低電磁干擾,在全負載范圍內(nèi)
2009-06-20 08:46:26
96 對反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動方式及其優(yōu)缺點,選擇出適合于自驅(qū)動同步整流的反激電路拓撲,并通過樣機試驗
2009-10-19 09:17:32
58 DirectFET技術(shù)徹底創(chuàng)新大電流DC-DC變換器的設(shè)計方案
現(xiàn)代電子設(shè)備在很大程度上依靠DC-DC變換器為其提供電源。在很多計算機,網(wǎng)絡(luò)和電信應(yīng)用中,對電流的要求
2010-03-19 12:06:24
23 電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn),并提出了一種更簡潔的儲能式變壓器的設(shè)計方法,設(shè)計并研制成功1kW27
2010-04-13 08:46:18
33 新型交錯并聯(lián)雙管正激軟開關(guān)變換器
摘要:提出一種新型的交錯并聯(lián)雙管正激零電壓零電流軟開關(guān)脈寬調(diào)制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 變換器。與傳統(tǒng)的交錯并聯(lián)雙
2010-06-10 17:18:31
58 對反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動方式及其優(yōu)缺點,選擇出適合于自驅(qū)動同步整流的反激電路拓撲,并通過樣機試
2006-03-11 13:00:26
2135 
WEDM脈沖電源恒流輸出雙管正激交錯DC/DC變換器設(shè)計
WEDM用脈沖電源的作用是把工頻交流電流轉(zhuǎn)換成一定頻率的單向脈沖電流,供給電極放電間隙所需要的能量以蝕除金屬。本
2008-11-26 08:26:37
847 
同步整流技術(shù)及其在DC/DC變換器中的應(yīng)用
摘要:同步整流技術(shù)是采用通態(tài)電阻極低的功率MOSFET來取代整流二極管,因此能大大降低整流器的損耗,提高DC/DC變換器
2009-07-04 10:38:51
1332 
不對稱半橋同步整流DC/DC變換器
0 引言
目前,對低壓大電流輸出變換器的研究已經(jīng)成為重要的課題之一,如何提高這類變換器的效率
2009-07-04 11:34:36
1264 
零電流零電壓開關(guān)交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
1 引言
雙管正激變換器具有開關(guān)管
2009-07-07 10:15:45
1926 
電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn)
摘要:介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設(shè)計與實現(xiàn),并提出了一種
2009-07-07 10:49:39
1655 
三電平DC/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu)及其滑??刂品椒?nbsp;
摘要:首先闡述了三電平DC/DC變換器拓撲的推導(dǎo)過程,給出了6種非
2009-07-07 10:53:22
8580 
隔離式低壓/大電流輸出DC/DC變換器中幾種副邊整流電路的比較
1引言
隨著計算機通信設(shè)備及新的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品市場需求的
2009-07-09 11:08:31
2124 
低壓輸入交錯并聯(lián)雙管正激變換器的研究
摘要:針對航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對交錯并聯(lián)雙管正激變換器進行了
2009-07-16 08:49:54
910 
圖 并聯(lián)調(diào)諧DC/DC諧振變換器電路圖
圖所示為三元件的并聯(lián)調(diào)
2009-07-23 17:32:56
964 升壓式DC/DC變換器
升壓式DC/DC 變換器主要用于輸出電流較小的場合,只要采用1 - 2 節(jié)電池便可獲得3 - 12V 工作電壓,工作電流可達幾十毫安至幾百毫安,其轉(zhuǎn)換效率可達70% -
2009-09-19 15:45:07
2199 倍流同步整流在DC/DC變換器中工作原理分析
在低壓大電流變換器中倍流同步整流拓撲結(jié)構(gòu)已經(jīng)被廣泛采用。就其工作原理進行了詳細的分析說明,并給出了相應(yīng)的實驗
2009-10-29 17:36:06
2568 
電流模式控制倍流整流器ZVS PWM全橋DC-DC變換器的研究
1、引言 傳統(tǒng)的PWM DC/DC 移相全橋零電壓軟開關(guān)(ZVS)變換器利用變壓器的漏感或/和原邊串聯(lián)電感和開關(guān)管
2009-11-10 10:17:34
1902 
零電流關(guān)斷(ZCS)PWM DC/DC變換器電路圖
拓撲結(jié)構(gòu):Buck DC/DC ZCS
2010-03-03 15:40:45
6559 
零電壓開通(ZVS(PWM DC/DC變換器電路圖
拓撲結(jié)構(gòu):Buck DC/DC ZVS PWM 變換器。主開關(guān)T1(包含反并聯(lián)二極管D1),輔助二
2010-03-03 15:44:58
6600 
控壓型DC-DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計
O 引言固定頻率峰值電流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC變換器同傳統(tǒng)的電壓模式控制相比,具有瞬態(tài)響應(yīng)好,輸出精度高,帶載能
2010-04-13 10:20:57
752 
本文主要通過對Droop法DC/DC變換器并聯(lián)均流技術(shù)的研究,設(shè)計了一種基于反激式電路拓撲的兩個DC/DC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器。
單端反激電路的電路拓撲及工作
2010-08-26 11:31:01
6461 
針對DC/DC變換器在并聯(lián)時很容易出現(xiàn)輸出電流不均的現(xiàn)象,介紹了一種利用均流線實現(xiàn)平均電流模式控制DC/DC的均流控制方法。小信號模型分析表明,采用這種控制方式時每一個模塊
2011-10-17 16:48:52
73 倍流整流低壓大電流DC-DC變換器的電路原理圖如圖1所示,一次側(cè)采用對稱半橋結(jié)構(gòu),二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構(gòu),在S1導(dǎo)通時SR1必須截止,L1充電;在S2導(dǎo)通時SR2必須截止
2012-02-07 17:31:41
2437 
倍流整流低壓大電流DC-DC變換器的電路原理圖如圖所示,一次側(cè)采用對稱半橋結(jié)構(gòu),二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構(gòu)。
2012-02-10 10:51:00
1927 
該文提出一種新顆的三電平LLc串聯(lián)電流諧振型Dc,Dc變換器。每個主開關(guān)電壓應(yīng)力是輸入電壓的一半,并且全范圍實現(xiàn)zvs而不用附加任何電路。整流二極管工作在zcs狀態(tài)。該變換器通過
2012-03-29 11:13:07
46 為了提高交錯并聯(lián)變換器的性能,對四相交錯并聯(lián)雙向DC/DC變換器中不對稱耦合電感進行分析,推導(dǎo)出等效穩(wěn)態(tài)電感和等效暫態(tài)電感的數(shù)學(xué)表達式。結(jié)合提出的耦合電感結(jié)構(gòu)進行不對稱耦
2013-09-26 15:11:26
28 雙向DC/DC變換器廣泛應(yīng)用于電動汽車等領(lǐng)域。本文利用對偶原理從電壓型變換單元得到一系列電流型變換單元,與電壓型變換單元組合成電壓電流饋雙向DC/DC 變換器。以buck/boost電壓型變換單元
2016-05-11 14:54:56
4 基于通道控制下交錯并聯(lián)Buck變換器最佳換相點的研究_楊玉崗
2017-01-05 15:34:14
3 一種高增益交錯并聯(lián)正反激變換器_李洪珠
2017-01-08 11:07:01
5 一種交錯并聯(lián)高升壓DC_DC變換器_周雒維
2017-01-08 11:28:38
10 開關(guān)DC-DC變換器并聯(lián)運行的Simulink仿真
2017-09-11 17:06:18
27 偏磁的集成磁件結(jié)構(gòu),建立了集成磁件的等效磁路和電路模型,分析了集成磁件的交、直流磁通分布及其對變換器動態(tài)響應(yīng)速度、穩(wěn)態(tài)電流紋波和輸出電流波形的影響,給出了集成磁件的設(shè)計公式,完成了采用這種集成磁件的兩通道交錯并聯(lián)型
2018-01-08 16:53:05
0 采用交錯并聯(lián)磁耦合技術(shù)設(shè)計了一種六通道雙向DC-DC變換器,能夠在增大輸出功率的同時降低通道電流應(yīng)力,提高變換器效率。針對多通道變換器主電感磁耦合較難實現(xiàn)的問題,提出一種可應(yīng)用于復(fù)雜多相電感耦合
2018-03-13 14:49:47
2 ,通過反饋直流線路的平均電流作為全局變量,并引入積分環(huán)節(jié),實現(xiàn)了各變換器的功率精確分配而不受線路參數(shù)的影響。通過引入平均輸出電壓比例積分控制,減小了直流母線電壓的偏移。探討了二次紋波電流對并聯(lián)系統(tǒng)功率控制的影響,引入帶阻濾
2018-03-21 15:03:43
5 本文從傳統(tǒng)三態(tài)開關(guān)交錯并聯(lián)DC/DC變換器的基本結(jié)構(gòu)出發(fā),將耦合電感和二極管電容同時融合到傳統(tǒng)的交錯并聯(lián)DC/DC變換器中,構(gòu)造基于三態(tài)開關(guān)單元與雙耦合電感的新型輸入端交錯并聯(lián)高增益DC/DC變換器
2018-03-21 15:17:24
3 如圖1(b)所示,交錯并聯(lián)CCM Boost PFC變換器為兩個相同Boost PFC變換器并聯(lián)而成,單個開關(guān)管S1、S2的驅(qū)動信號相位相差180°,如圖1(b)所示,開關(guān)管S2的驅(qū)動信號相比開關(guān)
2018-09-08 09:57:00
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論文針對應(yīng)用于電動汽車上雙向Dc/Dc變換器的設(shè)計問題進行了研究。在參閱國內(nèi)外相關(guān)文獻的基礎(chǔ)上,論文首先分析了單向Dc/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu),列舉了四種不隔離雙向DC/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu),通過對它們的分析、比較,決定采用雙向半橋變換器作為本次設(shè)計的雙向DC/DC變換器的拓撲結(jié)構(gòu)。
2021-04-16 15:34:29
41 不對稱半橋同步整流DC/DC變換器.pdf(移動電源顯示fu)-:簡要介紹了不對稱半橋同步整流變換器的5--作原理,對同步整流管的驅(qū)動方式進行了比較和選擇,并在分析變換器的整流損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了影響整流損耗和變換器效率的各種參數(shù)。
2021-07-26 14:40:00
28 反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計.pdf(12v 20a電源)-摘 要: 對反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動方式及其優(yōu)缺點,選擇出適合于自驅(qū)動同步整流的反激電路拓撲,并通過樣機試驗,驗證了該電路的實用性。
2021-07-26 14:43:37
34 一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(長城電源技術(shù)(深圳)有限公司)-一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計? ? ? ? ? ??
2021-08-31 14:15:35
57 半橋式DC-DC變換器設(shè)計(通信電源技術(shù)規(guī)范書)-半橋式DC-DC變換器設(shè)計,有需要的可以參考!
2021-09-15 18:08:51
141 一種同步整流升壓型DC-DC變換器的設(shè)計與研究(安徽理士電源技術(shù)有限公司招聘)-首先對變換器的功率級部分元件的選取進行了分析,考慮到損耗的部分,決定應(yīng)用同步整流模式來提高效率。同步整流方法是由功率
2021-09-17 11:54:34
2 升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計(深圳市核達中遠通電源技術(shù)股份有限公司大嗎)-升壓型DC—DC變換器電流環(huán)路補償設(shè)計? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-18 11:07:03
26 LED低壓驅(qū)動電源_DC_DC升壓變換器(現(xiàn)代電源技術(shù)基礎(chǔ)下載)-LED低壓驅(qū)動電源_DC_DC升壓變換器
2021-09-27 10:30:39
12 對于DC-DC變換器的效率提升,需要有低電壓、大電流的MOS管來優(yōu)化代換。畢竟同步整流技術(shù)是采用通態(tài)電阻極低的功率MOSFET來取代整流二極管,從而大大降低整流器的損耗,提升產(chǎn)品效率。
2023-12-11 15:36:43
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