大多數(shù)電子元器件都需要一個(gè)來自AC電力線的輸入電源。對(duì)于電壓穩(wěn)壓器、開關(guān)模式電源和其它下游電子組件來說,一個(gè)全橋或半橋二極管整流器器件對(duì)正弦AC電壓波形進(jìn)行整流,并將其轉(zhuǎn)換為一個(gè)DC電壓。 使用橋式
2018-07-02 09:27:37
14672 全橋轉(zhuǎn)換器為隔離式電源轉(zhuǎn)換提供了一種高效的解決方案 (圖 1)。在該拓?fù)鋬?nèi),控制方法的選擇將影響轉(zhuǎn)換器的整體性能。大多數(shù)工程師僅考慮硬開關(guān)全橋 (HSFB) 或相移全橋 (PSFB)。在本期電源
2025-10-07 10:08:00
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已知使用諧振拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的降壓轉(zhuǎn)換器可提供比基于傳統(tǒng)脈沖寬度調(diào)制(PWM)或硬開關(guān)架構(gòu)的電源更高的性能。盡管傳統(tǒng)的高密度硬開關(guān)穩(wěn)壓器已經(jīng)發(fā)展成為改進(jìn)的半導(dǎo)體集成,低導(dǎo)通電阻MOSFET和先進(jìn)的封裝,但它
2019-03-11 08:03:00
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反相開關(guān)轉(zhuǎn)換器是一種 DC/DC 轉(zhuǎn)換器類型,可為負(fù)電壓供電。大多數(shù)基本的DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)都可以修改為反相轉(zhuǎn)換器。
2022-07-23 17:29:43
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移相全橋有零電壓開關(guān)(ZVS)和零電壓零電流開關(guān)(ZVZCS)兩種實(shí)現(xiàn)方式。ZVZCS由于結(jié)構(gòu)復(fù)雜并不常用,因此本篇將重點(diǎn)介紹ZVS移相全橋電路。
2024-04-29 15:02:25
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器件可在高輸入電壓下實(shí)現(xiàn)高效率。主要特色滿負(fù)載時(shí)效率高于 92%高輸入電壓250W 相移全橋較寬的高輸入電壓范圍從 400Vdc 到 750Vdc提供帶有高效倍壓器的同步整流
2018-12-14 15:39:09
描述此參考設(shè)計(jì)是一種 400W 相移全橋汽車轉(zhuǎn)換器,可以 48V 汽車電池輸入產(chǎn)生 12V 輸出。這種增強(qiáng)型相移全橋控制器實(shí)施了可編程延遲,可確保在各種操作條件下實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān) (ZVS)。這種輸出
2018-09-30 09:43:10
48VPOE開關(guān)電源適配器測(cè)試電壓應(yīng)力,開機(jī)及正常工作電壓應(yīng)力沒有問題,測(cè)試輸出短路時(shí)IC電壓應(yīng)力峰值高達(dá)700V,IC內(nèi)置MOS耐壓650V,試了不同IC也是有這種情況,怎樣才能把短路電壓應(yīng)力降低一些?附:短路時(shí)電壓應(yīng)力圖
2021-12-01 07:59:25
全橋DC-DC開關(guān)電源參考設(shè)計(jì)基于Kinetis V系列MCU,旨在為電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用提供范例。全橋DC-DC轉(zhuǎn)換器是變壓器隔離的降壓轉(zhuǎn)換器。全橋拓?fù)浒?b class="flag-6" style="color: red">全橋逆變器模塊、變壓器、同步整流模塊和濾波器
2025-05-23 15:09:58
全橋DC-DC開關(guān)電源(SMPS)方案概述:全橋DC-DC開關(guān)電源參考設(shè)計(jì)基于Kinetis V系列MCU,旨在為電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用提供范例。全橋DC-DC轉(zhuǎn)換器是變壓器隔離的降壓轉(zhuǎn)換器。全橋拓?fù)浒?b class="flag-6" style="color: red">全橋
2020-08-14 10:31:57
摘要Type II 補(bǔ)償器通常用于電流模式控制的開關(guān)轉(zhuǎn)換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負(fù)載調(diào)節(jié)及瞬時(shí)響應(yīng)。然而當(dāng)工作點(diǎn)(如輸入電壓或負(fù)載電流)改變,原設(shè)計(jì)的補(bǔ)償器可能會(huì)有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
中的各個(gè)元器件進(jìn)行應(yīng)力計(jì)算。1、整流橋BR1整流橋如上圖體內(nèi)由4個(gè)二極管構(gòu)成:d1,d2,d3,d4應(yīng)最惡劣的情況下是在輸入電壓最高的時(shí)候,即,Vin=264Vac所以C1上兩端的電壓373V。輸入電壓
2021-05-12 06:00:00
您可能會(huì)把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實(shí)際轉(zhuǎn)換器本身。但其實(shí)轉(zhuǎn)換器周圍的電壓參考才是真正的罪魁禍?zhǔn)住N覀儗@電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能作介紹?
2021-04-07 06:33:14
零時(shí),不產(chǎn)生任何脈沖。隨著輸入電壓信號(hào)幅值的增加,電壓頻率轉(zhuǎn)換器的輸出開始出現(xiàn)脈沖,圖5--31是電壓頻率轉(zhuǎn)換器線路圖,其工作原理如下:放大器 是一個(gè)積分器,當(dāng)輸入信號(hào)的幅值大時(shí), 的輸出上升到+2.5
2009-05-07 00:07:34
速度,這樣可以將損耗降到零。結(jié)合經(jīng)典的零電壓開關(guān)(ZVS)在開關(guān)期間,可以建立一個(gè)現(xiàn)實(shí)世界的轉(zhuǎn)換器,根本沒有重大的開關(guān)損耗。大多數(shù)應(yīng)用程序都需要功率調(diào)節(jié)。幾種技術(shù)允許在保持最佳I的同時(shí)設(shè)置平均電流。pH
2018-09-07 18:24:42
電壓。 該款 IC 的基本構(gòu)建塊集成了多個(gè)組件,如線性穩(wěn)壓器、RC 振蕩器、電壓電平轉(zhuǎn)換器以及四個(gè)功率 MOS 開關(guān)。為實(shí)現(xiàn)無閉鎖 (latch-up-free) 的操作,電路會(huì)自動(dòng)感測(cè)該器件最負(fù)極
2009-10-28 14:46:23
用于電壓轉(zhuǎn)換的每個(gè)開關(guān)模式穩(wěn)壓器都會(huì)引起干擾。在電壓轉(zhuǎn)換器的輸入端和輸出端,有一部分是通過線傳輸?shù)模灿幸徊糠质禽椛涞摹_@些干擾主要是由快速開關(guān)的邊緣引起的。
2019-08-02 07:14:00
針對(duì)降壓模式轉(zhuǎn)換器級(jí)(400V至12V)的理想拓?fù)錇橄嘁?b class="flag-6" style="color: red">全橋 (PSFB)。這個(gè)拓?fù)淇梢栽诟綦x變壓器的初級(jí)側(cè)上實(shí)現(xiàn)4個(gè)電子開關(guān)的零電壓切換 (ZVS),以及次級(jí)側(cè)的二極管整流器(或MOSFET開關(guān)
2018-09-04 14:39:40
描述 此直流-直流電源轉(zhuǎn)換器采用UCD3138CC64EVM-030子卡實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制功能。該子卡具有預(yù)加載的固件,為相移全橋轉(zhuǎn)換器提供所需的控制功能。TIDA-00412
2022-09-23 07:06:58
的交叉,這樣就會(huì)有開關(guān)損耗。而與硬開關(guān)相比,軟開關(guān)在開通和關(guān)斷時(shí)會(huì)實(shí)現(xiàn)功率器件的零電壓導(dǎo)通(ZVS)和零電流
2021-10-29 06:00:54
電流。該器件可執(zhí)行一種操作模式,當(dāng)檢測(cè)到一個(gè)輕負(fù)載時(shí),該模式允許逐步地降低開關(guān)頻率。這種模式使得轉(zhuǎn)換器能夠在輕負(fù)載條件下同時(shí)保持高效率和低輸出紋波。當(dāng)輸出未加載時(shí),輸入電流僅為 29μA,而大約 11
2018-08-23 14:22:18
低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請(qǐng)查閱四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2019-07-16 06:44:27
在實(shí)際應(yīng)用中,為了防止變壓器初級(jí)線圈產(chǎn)生的反電動(dòng)勢(shì)把開關(guān)器件擊穿,降低開關(guān)器件半導(dǎo)通狀態(tài)期間的損耗和全橋式變壓器開關(guān)電源輸出電壓波形的反沖幅度,一般可在圖1中4個(gè)控制開關(guān),每個(gè)控制開關(guān)的兩端都并聯(lián)一個(gè)
2018-09-28 10:07:25
大降低電壓應(yīng)力和電磁干擾(EMI),提高系統(tǒng)的可靠性。采用FDMF8811的隔離型DC-DC轉(zhuǎn)換器被充分優(yōu)化,以在最佳能效水平達(dá)到最高的功率密度。有了高度集成的、高性能的FDMF8811,實(shí)在沒有理由再使用分立器件!請(qǐng)觀看FDMF8811概述視頻以了解更多關(guān)于該產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。
2018-10-24 08:59:37
輔助轉(zhuǎn)換器等各種應(yīng)用中都是必不可少的。 對(duì)于電流絕緣,DC/DC轉(zhuǎn)換器通常使用在相對(duì)較高頻率下工作的變壓器。變壓器電壓和電流的基頻通常與所用功率半導(dǎo)體的開關(guān)頻率相同或相似。功率半導(dǎo)體的較高開關(guān)頻率
2023-02-20 15:32:06
濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級(jí)側(cè)整流器可實(shí)現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低
2022-11-10 06:45:30
開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻器、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個(gè)功率轉(zhuǎn)換器時(shí),這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時(shí),它們不會(huì)降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2020-10-28 07:28:36
描述該參考設(shè)計(jì)是一種寬輸入電壓范圍的 SEPIC 轉(zhuǎn)換器,使用經(jīng)濟(jì)高效的分立啟動(dòng)電路提供高達(dá) 30W 的連續(xù)輸出功率,可提供高達(dá) 80V 的輸入。另一個(gè)分立 UVLO 電路可防止低輸入電壓下的大輸
2022-09-16 07:05:21
描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的相移全橋 600W 直流/直流轉(zhuǎn)換器。此相移全橋轉(zhuǎn)換器采用 C2000? Piccolo? 微控制器,這款微控制器支持峰值電流模式控制和同步整流。Piccolo
2018-08-03 08:06:38
`描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的無橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對(duì)于
2015-04-08 15:10:13
大功率開關(guān)電源提出一種無APFC的低成本全電壓設(shè)計(jì)方案,該方案使用自動(dòng)倍壓方式有效減小火牛直流輸入電壓的范圍,從而大大降低電源成本。 2.全壓電源 統(tǒng)計(jì)全世界交流電壓,可以將電壓分為: 日本為
2018-11-21 11:15:49
閾值的動(dòng)態(tài)SR開關(guān)控制可編程自適應(yīng)延遲#支持可編程斜坡補(bǔ)償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電壓模式控制或峰值電流模式控制#軟啟動(dòng)和使能功能#開關(guān)頻率外部可調(diào),支持雙向同步#150uA啟動(dòng)電流#支持?jǐn)嗬m(xù)模式的逐周期電流限制保護(hù)#Vdd欠壓保護(hù)應(yīng)用領(lǐng)域#相移全橋轉(zhuǎn)換器#服務(wù)器電源#工業(yè)電源系統(tǒng)#高密度電源架構(gòu)
2025-08-18 11:23:23
降低了工作占空比,從而實(shí)現(xiàn)了更高的開關(guān)頻率,更小的元件尺寸和更低的FET電壓。降低的占空比還可以提供更多的控制器選擇,這些控制器以前在傳統(tǒng)的升壓轉(zhuǎn)換器中實(shí)現(xiàn)時(shí)無法以足夠高的占空比工作。
2020-08-10 14:27:34
全橋直流/直流電源轉(zhuǎn)換進(jìn)行基于微控制器的全面控制400V 直流輸入,12V 直流輸出,50A 額定輸出 (600W)無需外部電路的峰值電流模式控制微控制器實(shí)施方式支持同步整流,提高功效面向整個(gè)負(fù)載范圍的自適應(yīng)零電壓開關(guān)故障保護(hù),包括輸入欠壓、輸入過壓、過流和輸出欠壓
2022-09-19 07:42:55
的零電壓開關(guān))
2)功率拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單
3)功率半導(dǎo)體器體的低電壓應(yīng)力和電流應(yīng)力
4)頻率固定
5)移相控制電路簡(jiǎn)單
全橋移相電路具有以上優(yōu)點(diǎn),但也依然存在如下缺點(diǎn):
1)由占空比丟失
2)變壓器原邊
2025-03-04 16:42:48
電壓大于輸入電壓的應(yīng)用中,TPS50x01 可配制為快速降壓 (Fly-Buck) 轉(zhuǎn)換器。圖 3 是一種零部件數(shù)量較少的簡(jiǎn)單降壓型設(shè)計(jì)。圖 3:將 TPS50x01 配置成快速降壓轉(zhuǎn)換器輸出電感器采用
2018-09-20 15:07:57
低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請(qǐng)查閱四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2018-10-30 09:05:44
開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻器、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個(gè)功率轉(zhuǎn)換器時(shí),這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時(shí),它們不會(huì)降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32
高頻諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)考慮因素包括元件選擇,帶有寄生參數(shù)的設(shè)計(jì),同步整流器設(shè)計(jì)和電壓增益設(shè)計(jì)。本電源技巧的重點(diǎn)是影響開關(guān)元件選擇的關(guān)鍵參數(shù),以及高頻諧振轉(zhuǎn)換器中變壓器內(nèi)部繞組電容的影響。在過去的十年
2022-05-11 10:17:28
電壓/頻率和頻率/電壓轉(zhuǎn)換器VF320
2009-04-30 17:36:05
58 移相全橋零電壓PWM軟開關(guān)變換器是目前中大功率開關(guān)電源的主流,
2010-09-19 10:41:22
57 文章闡述了零電壓開關(guān)技術(shù)在移相全橋變換器中的應(yīng)用, 提出了一種改進(jìn)型的零電壓零電流全橋移相開關(guān)電源, 對(duì)電路的工作原理、工作模式作了具體分析, 主要器件的參數(shù)選擇作
2010-11-08 16:52:02
449
頻率/電壓轉(zhuǎn)換器電路
2009-02-23 21:55:41
2597 
一種新穎的ZVZCSPWM全橋變換器
摘要:提出了一種新穎的零電流零電壓開關(guān)(ZCZVS)PWM全橋變換器,通過增加一個(gè)輔助電路的方
2009-07-11 09:37:57
1208 
移相橋滯后橋臂實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān)的方法綜述
摘要:介紹了移相橋滯后橋?qū)崿F(xiàn)零電壓開關(guān)的困難,以及近幾年來出現(xiàn)的幾種解決方法,
2009-07-14 08:27:23
3407 
常用電壓/頻率轉(zhuǎn)換器和頻率/電壓轉(zhuǎn)換器的主要特性
常用的電壓/頻率轉(zhuǎn)換器和頻率/電壓轉(zhuǎn)換器主要有LM331 、AD537 、AD650 和AD651 等。有的集成電路內(nèi)包含有V/F 轉(zhuǎn)換器和F/V
2009-09-19 16:19:04
5919 移相全橋零電壓PWM軟開關(guān)電路
文中介紹了移相全橋零電壓PWM軟開關(guān)電路組成及工作原理,并從時(shí)域上詳細(xì)分析了軟開關(guān)的工作過程,闡述了超前臂和滯后臂
2009-11-01 08:26:58
13982 
降低零地電壓的辦法包括:
1)縮短零線長(zhǎng)度,增大零線截面積可減小零線電抗,從而降低零地
2010-12-29 10:07:13
6632 文中介紹了雙向半橋零電壓(ZVS)變換器的工作原理和不同時(shí)間段的等效電路圖,以及給出了實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的條件。并完成了控制電路的設(shè)計(jì),仿真結(jié)果驗(yàn)證了電路結(jié)構(gòu)和控制方法的正確
2011-09-15 16:53:31
55 闡述了零電壓開關(guān)技術(shù)(ZVS)在移相全橋變換器電路中的應(yīng)用。分析了電路原理和各工作模態(tài),著重分析了開關(guān)管的零電壓開通和關(guān)斷的過程實(shí)現(xiàn)條件,并且提出了相關(guān)的應(yīng)用領(lǐng)域和今后
2011-11-08 17:05:58
288 給出了零電壓開關(guān)直流變壓器,該族直流變壓器利用隔離變壓器的勵(lì)磁電流,實(shí)現(xiàn)了全負(fù)載和全輸入電壓范圍內(nèi)功率管的零電壓開關(guān)。以零電壓開關(guān)推挽正激直流變壓器為例,闡述了其
2011-11-09 09:51:46
70 本文討論了一個(gè)三相雙有源橋雙向零電壓開關(guān)的詳細(xì)操作(ZVS)直流/直流轉(zhuǎn)換器(開通)將一個(gè)12V的網(wǎng)和高壓之間的雙向功率流DC網(wǎng)。該轉(zhuǎn)換器是由相移調(diào)制控制(PSM)有固定的工作周期d = 1 / 3
2016-04-25 11:37:28
0 在于諧振電容吸收了開關(guān)管和續(xù)流二極管的結(jié)電容,諧振電感吸收了變壓器的漏感.使得功率器件的電壓應(yīng)力大大降低,負(fù)載范圍也變寬。
2016-05-11 14:54:56
4 本文提出一種零電壓零電流開關(guān)PWM復(fù)合式全橋三電平變換器,該變換器的一個(gè)橋臂為三電平橋臂,其開關(guān)管的電壓應(yīng)力為輸入電壓的一半,可在很寬的負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開關(guān),可以選用 MOSFEI;另一個(gè)橋臂為
2016-05-11 15:15:16
5 電壓頻率轉(zhuǎn)換器VFC(Voltage Frequency Converter)是一種實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的器件,將模擬電壓量變換為脈沖信號(hào),該輸出脈沖信號(hào)的頻率與輸入電壓的大小成正比。
2017-04-26 09:14:18
18709 
摘要 零電壓開關(guān)技術(shù)現(xiàn)代電力變換探討。幾個(gè)零電壓開關(guān)拓?fù)浜蛻?yīng)用,局限性零電壓開關(guān)技術(shù)與廣義設(shè)計(jì)程序是精選的。兩個(gè)設(shè)計(jì)實(shí)例介紹:一個(gè)50瓦的DC / DC轉(zhuǎn)換器,離線300瓦多輸出功率供應(yīng)。本主題以一
2017-06-09 15:09:25
10 描述/訂購(gòu)信息 LT1054是雙極開關(guān)電容帶穩(wěn)壓器的電壓轉(zhuǎn)換器。它提供了更高的輸出電流和電壓顯著降低比以前可用的轉(zhuǎn)換器的損失。一個(gè)自適應(yīng)開關(guān)驅(qū)動(dòng)方案優(yōu)化輸出電流范圍寬的效率。100毫安輸出電流時(shí)的總
2017-06-14 08:56:15
13 。這種集成解決方案大大簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)過程,為設(shè)計(jì)者節(jié)省了開發(fā)時(shí)間和印制電路板的房地產(chǎn)。 采用傳統(tǒng)的全橋拓?fù)湎嘁瓶刂萍夹g(shù)已經(jīng)顯示出它在中高功率、DC到直流電源轉(zhuǎn)換方面的優(yōu)越性。這種控制方法提供了很好的控制的dv / dt值和零電壓開關(guān)功率級(jí)一次側(cè)的所
2017-06-27 09:59:45
79 為改進(jìn)傳統(tǒng)諧振緩沖功率變換器( RSI)應(yīng)用于高精度場(chǎng)合紋波較大的問題,提出一種改進(jìn)型零電壓轉(zhuǎn)換( ZVT)脈寬調(diào)制(PWM)軟開關(guān)功率變換器。通過LC環(huán)節(jié)減小輸出電流紋波,并采用負(fù)載分段實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)
2018-01-24 14:27:25
1 在高壓大功率場(chǎng)合,通常用IGBT作為開關(guān)器件。由于其關(guān)斷的電流拖尾現(xiàn)象,IGBT零電流關(guān)斷能有效減小開關(guān)損耗。提出一種新型移相全橋零電壓零電流開關(guān)( ZVZCS)方案,通過1個(gè)雙繞組的耦合電感和2個(gè)
2018-03-20 13:54:44
0 開發(fā)高輸入電壓直流/直流降壓轉(zhuǎn)換器時(shí),需要在效率和尺寸之問作出折衷。對(duì)于帶有集成開關(guān)、驅(qū)動(dòng)器和控制系統(tǒng)的器件,可以通過一些設(shè)計(jì)改進(jìn)來優(yōu)化特定應(yīng)用的設(shè)計(jì)。MCP16301集成MOSFET旨在最大程度
2018-03-27 18:37:00
0 提出了一種改進(jìn)型的具有有源鉗位的全橋零電壓零電流開關(guān) PWM DC/DC 變換器。
2018-05-29 15:15:31
13 提出了一種零電壓零電流開關(guān)PWM DC/DC全橋變換器,該變換器實(shí)現(xiàn)了超前橋臂的零電壓開關(guān)和滯后橋臂的零電流開關(guān)。本文中分析了它的工作原理和參數(shù)設(shè)計(jì),并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
2018-05-30 08:46:08
20 為了實(shí)現(xiàn)全橋軟開關(guān)變換器能在很寬的負(fù)載變化范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓零電流變換,提出了一種改進(jìn)的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一種新型的全橋移相脈寬調(diào)制零電壓零電流變換器,該電路中,超前橋臂前面增加了一個(gè)輔助電路,使其超前橋臂能在輕載的情況下很好地實(shí)現(xiàn)零電壓變換。
2018-05-30 09:42:54
14 移相全橋軟開關(guān)變換器從基本的移相全橋 (FB) 零電壓 (ZVS) 脈寬調(diào)制 (PWM) 變換器 , 發(fā)展到移相全橋零電壓零電流 (ZVZCS) PWM 變換器 , 及移相全橋零電流 (ZCS
2018-05-30 10:00:29
106 移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關(guān)電壓、電流應(yīng)力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關(guān)頻率。如何以UC3875為核心,設(shè)計(jì)一款基于PWM軟開關(guān)模式的開關(guān)電源?請(qǐng)見下文詳解。
2018-07-15 09:18:49
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在開關(guān)DC / DC轉(zhuǎn)換器的世界中,Zeta拓?fù)涫荢EPIC拓?fù)涞囊粋€(gè)鮮為人知的相對(duì)。兩個(gè)轉(zhuǎn)換器都提供可以大于,等于或小于V IN 的正輸出電壓,同時(shí)避免了降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器的復(fù)雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)勢(shì)。
2019-04-12 09:38:00
7900 
提出了零電壓開關(guān)變換的一種新型自激 PWM 變換器 它完全摒棄了依靠變壓器磁化曲線形成狀態(tài)轉(zhuǎn)換的傳統(tǒng)方式。 通過加入熄火區(qū)間實(shí)現(xiàn)了開關(guān)功率器件的零電壓開通與關(guān)斷。
2019-07-01 08:00:00
3 電壓頻率轉(zhuǎn)換器也稱為電壓控制振蕩電路,是一種實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的器件,將模擬電壓量變換為脈沖信號(hào),該輸出脈沖信號(hào)的頻率與輸入電壓的大小成正比。
2019-09-19 11:17:14
16753 。將介紹通用相移轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)指南和程序,以幫助權(quán)衡各種設(shè)計(jì)權(quán)衡。將考慮磁開關(guān)和電源開關(guān)區(qū)域的細(xì)節(jié)。包括比較優(yōu)勢(shì)、差異和其他轉(zhuǎn)換方案的折衷。
2019-10-29 08:00:00
4 近幾年來,開關(guān)電源市場(chǎng)對(duì)高能效、大功率系統(tǒng)的需求不斷提高,在此拉動(dòng)下,設(shè)計(jì)人員轉(zhuǎn)向?qū)ふ译娔軗p耗更低的轉(zhuǎn)換器拓?fù)洹WM移相控制全橋轉(zhuǎn)換器就是其中一個(gè)深受歡迎的軟硬結(jié)合的開關(guān)電源拓?fù)洌軌蛟诖蠊β蕳l件下達(dá)取得高能效。本文旨在于探討MOSFET開關(guān)管在零壓開關(guān)(ZVS)轉(zhuǎn)換器內(nèi)的工作特性。
2021-03-16 11:24:25
3493 
本應(yīng)用筆記詳細(xì)討論了采用數(shù)字斜率補(bǔ)償?shù)?50W峰值電流控制零電壓開關(guān)全橋(Zero-Voltage SwitchingFull-Bridge,ZVS FB)轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)的被控對(duì)象建模、控制系統(tǒng)
2021-04-01 10:31:49
15 AN-279:使用AD650電壓/頻率轉(zhuǎn)換器作為頻率/電壓轉(zhuǎn)換器
2021-04-24 21:08:42
31 ADM660/ADM8660:CMOS開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-05-09 20:46:54
9 LTC1044:開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-05-22 13:27:18
0 的交叉,這樣就會(huì)有開關(guān)損耗。而與硬開關(guān)相比,軟開關(guān)在開通和關(guān)斷時(shí)會(huì)實(shí)現(xiàn)功率器件的零電壓導(dǎo)通(ZVS)和零電流
2021-10-22 11:51:02
31 系統(tǒng),并且可以在 H 橋單元的幫助下實(shí)現(xiàn)更高的電壓電平。此外,還可以計(jì)算損耗并與傳統(tǒng)拓?fù)溥M(jìn)行比較,從而實(shí)現(xiàn)高效逆變器和 AC/DC/AC 轉(zhuǎn)換器。因此,可以進(jìn)行研究以減少對(duì)仍面臨全電壓應(yīng)力的開關(guān)的電壓影響。
2022-07-25 09:47:19
3269 
隨著技術(shù)的進(jìn)步,設(shè)備必須繼續(xù)具有出色的性能和效率。盡管傳統(tǒng)的多電平轉(zhuǎn)換器 ( MLC ) 滿足了這些需求,但它們?nèi)匀恍枰罅康碾娏﹄娮?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)和支持電路,并且系統(tǒng)復(fù)雜,所有這些都會(huì)導(dǎo)致額外的成本和龐大的系統(tǒng)。本文討論了一種有效的 MLC 修改,它使用先進(jìn)技術(shù)來增強(qiáng)傳統(tǒng)類型的轉(zhuǎn)換器。
2022-07-29 09:54:29
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SiC、GaN MOSFET等寬帶隙器件的進(jìn)步,給電力電子領(lǐng)域帶來了一場(chǎng)革命。這些器件具有快速開關(guān)、高電荷密度和高效設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)。它們?cè)诟吖β蕬?yīng)用中非常有用。中性點(diǎn)鉗位 (NPC) 轉(zhuǎn)換器也用于高電壓
2022-08-04 10:41:26
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《360W數(shù)控相移全橋轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 10:08:24
3 本設(shè)計(jì)筆記展示了如何通過降低振蕩器頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器的效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個(gè)振蕩器電容可降低振蕩器頻率,從而在降低IO值時(shí)提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-01-14 11:03:11
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移相控制全橋零電壓開關(guān)PWM變換器的 主要波形
2023-01-29 10:01:54
22 作為Si功率元器件評(píng)估篇的第2波,將開始一系列有關(guān)Si功率元器件通過PSFB電路進(jìn)行“相移全橋電路的功率轉(zhuǎn)換效率提升”的文章。這類大功率電源中大多采用全橋電路,尤其是相移全橋(以下稱“PSFB
2023-02-13 09:30:05
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在開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域,Zeta拓?fù)涫荢EPIC拓?fù)渲絮r為人知的相對(duì)拓?fù)洹蓚€(gè)轉(zhuǎn)換器均提供可大于、等于或小于 V 的正輸出電壓在同時(shí)避免了降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的復(fù)雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)點(diǎn)。
2023-04-19 11:17:28
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LT1054器件是一種帶調(diào)節(jié)器的雙極開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器。它提供了比以前可用的轉(zhuǎn)換器更高的輸出電流和顯著更低的電壓損耗。自適應(yīng)開關(guān)驅(qū)動(dòng)方案在寬范圍的輸出電流上優(yōu)化效率。
2023-04-19 13:03:05
2119 基于ST STM32G474的500W全橋移相零電壓切換直流-直流轉(zhuǎn)換器數(shù)字電源方案
2023-10-27 09:47:08
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電壓頻率轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-10-08 09:26:00
5 頻率電壓轉(zhuǎn)換器是一種能夠?qū)⑤斎腚娫吹慕涣麟婎l率和電壓進(jìn)行調(diào)整的裝置。它可以將電源提供的固定頻率和電壓轉(zhuǎn)換為可變頻率和可變電壓的輸出信號(hào)。通過改變輸出信號(hào)的頻率和電壓,頻率電壓轉(zhuǎn)換器能夠滿足不同設(shè)備對(duì)電力供應(yīng)的要求,并且實(shí)現(xiàn)能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
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BUCK電路關(guān)鍵元器件有哪些?電壓應(yīng)力是多少? BUCK電路是一種常用的降壓變換器電路,用于將高電壓轉(zhuǎn)換為較低電壓。它由多個(gè)關(guān)鍵元器件構(gòu)成,每個(gè)元器件在電路中都起著至關(guān)重要的作用。本文將詳細(xì)介紹
2024-01-31 17:03:23
5129 電壓頻率轉(zhuǎn)換器(VFC)是一種實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的器件,可以將模擬電壓量轉(zhuǎn)換為脈沖信號(hào),輸出信號(hào)的頻率與輸入電壓的大小成正比。其工作原理是將輸入的模擬電壓信號(hào)經(jīng)過適當(dāng)比例的運(yùn)算放大器,輸出到電壓-頻率
2024-02-07 15:24:00
11663 
不良影響,甚至導(dǎo)致設(shè)備的損壞。因此,抑制電源轉(zhuǎn)換器中的浪涌電壓是十分重要的。 首先,為了詳盡、詳實(shí)、細(xì)致地解決這個(gè)問題,我們需要了解浪涌電壓的產(chǎn)生原因。浪涌電壓通常是由開關(guān)元件的關(guān)斷造成的,在電源轉(zhuǎn)換器中主要
2024-02-04 09:17:00
2052 。 一、移相全橋 工作原理 移相全橋是一種無絕緣的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其基本原理是通過四個(gè)功率開關(guān)器件依次開啟和關(guān)閉,將輸入電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓。它包括一個(gè)輸入電壓和輸出電壓的變壓器,并通過磁能存儲(chǔ)將輸入電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓。 結(jié)
2024-03-11 17:25:50
16577 橋電壓型逆變電路主要由一個(gè)直流輸入電源、兩個(gè)全控型開關(guān)器件、一個(gè)輸出變壓器和一個(gè)負(fù)載組成。其工作原理是通過將直流輸入電源通過逆變器轉(zhuǎn)換為交流輸出信號(hào),并提供給負(fù)載使用。逆變電路通常應(yīng)用于直流供電系統(tǒng)需要交流電源的場(chǎng)合,
2024-03-12 14:57:42
2268 為交流電源的電力電子設(shè)備。電壓型單相全橋逆變電路是一種常見的逆變電路,其主要特點(diǎn)是輸出電壓波形為正弦波,且具有較高的輸出電壓和功率。 電路結(jié)構(gòu) 電壓型單相全橋逆變電路主要由四個(gè)功率開關(guān)器件(如IGBT、MOSFET等)組成,
2024-07-08 16:05:29
6081 丟失,導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降。本文將分析移相全橋占空比丟失的原因。 移相全橋的基本原理 移相全橋是一種四開關(guān)全橋功率轉(zhuǎn)換器,其基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。它由四個(gè)功率開關(guān)器件(通常為IGBT或MOSFET)組成,分別為S1、S2、S3和S4。這四個(gè)
2024-07-16 09:15:49
4818 電源、電源適配器、LED照明等。然而,移相全橋的效率通常低于LLC,這主要是由于以下幾個(gè)方面的原因: 工作原理的差異 移相全橋和LLC的工作原理存在一定的差異。移相全橋是一種雙端反激式(Flyback)轉(zhuǎn)換器,其工作原理是將輸入電壓轉(zhuǎn)換為輸出電壓,同時(shí)通過調(diào)整開關(guān)管的導(dǎo)通時(shí)間來實(shí)現(xiàn)輸出電壓的調(diào)節(jié)。而LL
2024-07-16 16:09:46
4738 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《適用于高頻逆變器并采用C2000的電壓饋電全橋直流/直流和直流/交流轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-29 11:51:14
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