国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

反激變換器連續導通模式和斷續導通模式的工作原理

工程師鄧生 ? 來源:未知 ? 作者:劉芹 ? 2023-10-18 15:38 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

反激變換器連續導通模式和斷續導通模式的工作原理

反激變換器是一種電力轉換設備,它能夠將一種特定電壓和電流的直流電能轉化為另一種電壓和電流的直流電能。反激變換器是在電感和電容響應之間轉換,以實現電壓變換的。

反激變換器的工作原理是,將輸入電壓加在電感上,這樣電感就會儲存電能。當輸入電壓消失的時候,電感就會釋放電能回到負載中。在反激變換器中,一般會有一個開關器件,它的作用是控制電感的充電和放電。通常情況下,這個開關器件會在兩個狀態中間切換:導通和斷開。這個開關器件也被稱為MOSFET管。

反激變換器的工作模式包括連續導通模式和斷續導通模式。在連續導通模式中,MOSFET管保持連續導通狀態,電感中的電流變化會隨著時間的過去而逐漸減小,同時也會使負載中的電壓隨之下降。在這種情況下,電感中的電流仍然可以從電源獲得能量,而電流是連續流動的。當負載變化時,這種模式會導致系統輸出電壓的波動和不穩定性。

在斷續導通模式中,MOSFET管會在電感通過的電流降至零時切斷。在這個模式下,電感中電流的變化會產生響應波形,響應波形中包括了更高頻率的損失和電磁波干擾。因此,斷續導通模式的噪聲比連續導通模式大。

那么在實際應用中,如何選擇反激變換的模式呢?斷續導通模式的噪聲比連續導通模式大,但是也具有比連續導通模式更高的轉換效率,在負載變化時穩定性也更好。因此,在一些比較重要的應用中,例如DC/DC變換器等,我們更傾向于選擇斷續導通模式。

反激變換器是現代電子技術中應用廣泛的一個電力轉換器,通過控制開關管的開關狀態,可以達到電壓升降的目的。選擇不同的工作模式,可以獲得不同的電壓轉換效果,其中連續導通模式和斷續導通模式是反激變換器最常用的兩種模式,根據實際應用需要進行合理選擇。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • MOSFET
    +關注

    關注

    151

    文章

    9661

    瀏覽量

    233474
  • 反激變換器
    +關注

    關注

    2

    文章

    151

    瀏覽量

    18977
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    激開關電源CCM和DCM模式波形分析

    CCM (ContinuousConduction Mode)連續模式,即一個開關周期內,電感電流不會到0A。這些拓撲還可工作在BCM(Boundary Conduction Mo
    的頭像 發表于 03-04 14:33 ?1772次閱讀
    <b class='flag-5'>反</b>激開關電源CCM和DCM<b class='flag-5'>模式</b>波形分析

    應用實例——如何解決雙管激變換器中的關斷電壓不均衡

    激變換器作為電源產品中幾乎不可缺少的一個拓撲,從事電力電子產品開發的工程師是相當的熟悉,尤其是單管激變換器,更是工程師從小白開始修煉的起點,萬丈高樓平地起嘛。在經典的單管
    的頭像 發表于 11-20 17:04 ?6679次閱讀
    應用實例——如何解決雙管<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激變換器</b>中的關斷電壓不均衡

    【「開關電源控制環路設計:Christophe Basso 的實戰秘籍」閱讀體驗】+后續

    的傳遞函數: 1、補償后的電壓模式降壓-升壓變換器 2、工作點和增益補償 二、電流模式降壓-升壓變換器 1、功率級交流響應
    發表于 08-21 17:21

    【「開關電源控制環路設計:Christophe Basso 的實戰秘籍」閱讀體驗】+第六、七、八章正激、全橋、升壓變換器

    本次分享三種變換器,正激變換器、全橋變換器、升壓變換器。 一、正激變換器 1、電壓模式
    發表于 08-19 22:03

    【「開關電源控制環路設計:Christophe Basso 的實戰秘籍」閱讀體驗】+第五章 降壓變換器

    本章作者講解了降壓變換器 一、電壓模式降壓變換器 1、功率級和補償 VM控制下的連續模式
    發表于 08-19 21:38

    雙正激變換器軟開關拓撲結構

    雙正激變換器克服了正激變換器中開關電壓應力高的缺點,每個開關管只需承受輸入直流電壓,不需要采用特殊的磁復位電路就可以保證變壓的可靠磁復位。
    的頭像 發表于 08-06 14:19 ?2.1w次閱讀
    雙正<b class='flag-5'>激變換器</b>軟開關拓撲結構

    【「開關電源控制環路設計:Christophe Basso 的實戰秘籍」閱讀體驗】+ 問題三:電壓模式控制下的降壓變換器是什么?

    提供5V/5A的輸出。首先需要獲得控制到輸出的傳遞函數,也稱為功率級的小信號響應。電壓模式(VM)Buck變換器SIMPLIS仿真如圖5-1所示。 5.1.1功率級和補償 從在VM控制下運行的連續
    發表于 08-06 10:35

    激變換器的變壓

    主要內容 磁性元件對功率變換器發展的重要性 激式變壓的設計考慮 激式變壓雜散參數的效應
    發表于 07-01 15:32

    激變換器的兩種復位方式

    圖(a)所示的是RCD復位正激變換器,即在變壓上并聯了一個由二極管D,電容C,電阻R組成的環節,在開關S關斷時由激磁電感和漏感的感應電勢使二極管D通,由電容C上的電壓對變壓復位。
    的頭像 發表于 05-19 10:59 ?2.2w次閱讀
    正<b class='flag-5'>激變換器</b>的兩種復位方式

    高輸出電流情況下,Buck電感電流是應該工作連續模式還是臨界斷續模式

    以我們一般考慮而言,當BUCK電路輸出電流是10A或20A,Buck電感電流應該工作連續模式。但如果考慮這Buck電路板的尺寸大小和效率一并考慮,是否應該使得Buck電感電流工作
    發表于 05-18 13:50

    MDD高效率整流管的工作原理:如何降低通損耗?

    、DC-DC變換器等場景。那么,MDD高效率整流管的工作原理是什么?又該如何優化通損耗呢?1.MDD高效率整流管的工作原理MDD高效率整流管的核心
    的頭像 發表于 04-03 10:55 ?943次閱讀
    MDD高效率整流管的<b class='flag-5'>工作原理</b>:如何降低<b class='flag-5'>導</b>通損耗?

    UCC28019 65kHz 連續模式 (CCM) PFC 控制數據手冊

    UCC28019 8 引腳有源功率因數校正 (PFC) 控制器使用在連續模式 (CCM) 下運行的升壓拓撲。該控制適用于寬范圍通用交流線路輸入的 100 W 至 >2 kW 范圍
    的頭像 發表于 04-01 13:57 ?2130次閱讀
    UCC28019 65kHz <b class='flag-5'>連續</b><b class='flag-5'>導</b>通<b class='flag-5'>模式</b> (CCM) PFC 控制<b class='flag-5'>器</b>數據手冊

    革新激變換器設計:四步打造高穩定反饋回路補償,賦能EE工程師高效開發**

    在工業與消費電子領域,激變換器憑借其電氣隔離、高性價比及靈活拓撲,始終是電源設計的核心選擇。然而,如何快速設計穩定的反饋回路補償,兼顧動態響應與抗擾能力,仍是工程師面臨的挑戰
    的頭像 發表于 03-24 15:13 ?2118次閱讀
    革新<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激變換器</b>設計:四步打造高穩定反饋回路補償<b class='flag-5'>器</b>,賦能EE工程師高效開發**

    激小結

    第1章 激變換器設計筆記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 介紹激變換器的設計步驟,并以一
    發表于 03-12 14:47

    【干貨】BCUK電路講解,工作原理+圖文結合,通俗易懂,帶你搞定

    時間 三部分詳細介紹Buck電路的工作原理。讓我們打起精神,擦亮眼睛,深刻體會簡潔而不簡單的Buck電路吧! 1、開關整流基本原理Part 1 開關整流基本原理通時間關斷時間
    發表于 03-11 10:44