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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設計應用>SMPS拓撲及轉(zhuǎn)換原理

SMPS拓撲及轉(zhuǎn)換原理

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SMPS應用中如何選擇IGBT和MOSFET詳細資料比較

的問題,但針對特定SMPS應用中的IGBT 和 MOSFET進行性能比較,確定關鍵參數(shù)的范圍還是能起到一定的參考作用。本文將對一些參數(shù)進行探討,如硬開關和軟開關ZVS (零電壓轉(zhuǎn)換拓撲中的開關損耗,并對電路和器件特性相關的三個主要功率開關損耗—導通損耗、傳導損耗和關斷損耗進行描述。此外,還
2020-04-14 08:00:000

dsPIC30F SMPS的閃存編程規(guī)范詳細說明

本文檔定義了 dsPIC30F 開關電源 (Switched Mode Power Supply,SMPS)和數(shù)字電源轉(zhuǎn)換系列數(shù)字信號控制器 (Digital Signal Controller
2020-04-25 08:00:000

不同開關穩(wěn)壓器拓撲的噪聲特性

目前存在許多不同的開關穩(wěn)壓器拓撲。有些拓撲應用十分廣泛,例如經(jīng)典的降壓型轉(zhuǎn)換器,也稱為降壓轉(zhuǎn)換器。然而,也有一些少為人知的開關模式DC-DC轉(zhuǎn)換器,包括Zeta拓撲。這些拓撲分為基本拓撲和擴展拓撲
2020-07-09 14:37:56684

一些SMPS PCB布局技巧及噪聲和熱量問題

沒有解決之道:由于晶體管驅(qū)動器的開關動作,任何SMPS都會產(chǎn)生中等程度的高頻噪聲。實際上,您是在將低頻紋波(即,在AC-DC轉(zhuǎn)換過程中從全波整流器產(chǎn)生)轉(zhuǎn)換為高頻開關噪聲。
2021-01-20 12:40:501074

PROFINET環(huán)型拓撲中的介質(zhì)冗余性

介質(zhì)冗余性(環(huán)形拓撲) 為了提高具有光纖或電氣線形總線型拓撲結(jié)構(gòu)的工業(yè)以太網(wǎng)的網(wǎng)絡可用性,可以通過將終端設備連接在一起,將線性總線形拓撲轉(zhuǎn)換為環(huán)形拓撲。 環(huán)型拓撲中的介質(zhì)冗余性?? 環(huán)形拓撲結(jié)構(gòu)
2021-01-03 09:30:003042

SMPS控制器TEA1721FT的主要特點及應用

反激式轉(zhuǎn)換拓撲進行了優(yōu)化,以在整個負載范圍內(nèi)提供高效率,并且在空載條件下具有超低功耗。它提供了一個電路,可直接從整流后的市電電壓啟動,而無需任何外部泄放電路。
2021-03-14 10:00:332936

具 15μA Iq 的 42V 多拓撲 DC/DC 控制器 在高達 10A 輸出電流提供 5 種轉(zhuǎn)換拓撲

具 15μA Iq 的 42V 多拓撲 DC/DC 控制器 在高達 10A 輸出電流提供 5 種轉(zhuǎn)換拓撲
2021-03-19 04:58:439

開關電源(SMPS)的拓撲結(jié)構(gòu)(第一部分)

本文是由兩部分應用筆記組成的系列介紹中的第一部分。文中對不同拓撲結(jié)構(gòu) SMPS 的基本工作原理進行了介紹,并詳細討論了不同結(jié)構(gòu)的應用和優(yōu)缺點。該應用筆記將指導用戶如何針對特定應用選擇合適的拓撲結(jié)構(gòu),并提供了如何為給定的 SMPS 設計選擇合適的電氣電子元器件的有用信息。
2021-05-10 10:25:0039

LT8471:帶2A開關和同步數(shù)據(jù)表的雙多拓撲DC/DC轉(zhuǎn)換

LT8471:帶2A開關和同步數(shù)據(jù)表的雙多拓撲DC/DC轉(zhuǎn)換
2021-05-17 09:42:412

dsPIC30F SMPS閃存編程規(guī)范

dsPIC30F SMPS閃存編程規(guī)范免費下載。
2021-05-20 10:32:1619

三種DC/DC降壓轉(zhuǎn)換拓撲的優(yōu)缺點

本報告描述了三種 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換拓撲:電流模式、電流模式-恒定導通時間和立锜高級恒定導通時間拓撲。解釋了三種拓撲之間的差異,并針對最終應用列出了每種類型的優(yōu)缺點。
2022-04-20 16:29:334355

測試SMPS電路的方法

在本文中,我們將學習如何測試 SMPS 電路,并討論一些最基本的 SMPS測試以及輕松有效地測試SMPS 電路需要遵循的安全規(guī)范。以下考試讓您了解最基本的電源架構(gòu)及其測試過程。
2022-07-07 17:15:371312

電源設計說明:常見的開關模式拓撲

% 的效率。關于開關穩(wěn)壓器,我們已經(jīng)介紹了兩種經(jīng)典方案,即正向穩(wěn)壓器和反激式穩(wěn)壓器。在本文中,我們將通過檢查用于多種應用(包括高功率應用)的 SMPS 電源的其他方案或拓撲來深化討論。
2022-08-05 09:11:07508

如何構(gòu)建一個12v SMPS電路

在本教程中,我們將學習如何構(gòu)建一個 12v SMPS 電路,該電路將交流電源轉(zhuǎn)換為 12V DC,最大額定電流為 1.25A。該電路可用于為小負載供電,甚至可以改裝成充電器為鉛酸充電,鋰電池。如果這個 12v 15watt 電源電路不符合您的要求,您可以檢查不同額定值的各種電源電路。
2022-08-25 14:56:031296

SMPS設計中功率開關器件的選擇MOSFET還是IGBT

本文確定了以下方面的關鍵參數(shù)注意事項:比較IGBT和MOSFET的具體性能SMPS(開關電源)應用。在這兩種情況下都研究了開關損耗等參數(shù)硬開關和軟開關ZVS(零電壓切換)拓撲。三個主電源開關
2022-09-14 16:54:120

AN4978_STM32L4外部SMPS設計推薦

AN4978_STM32L4外部SMPS設計推薦
2022-11-21 08:11:340

利用耦合扼流圈拓撲改善兩相降壓轉(zhuǎn)換器性能

交錯式多相轉(zhuǎn)換器或同步降壓轉(zhuǎn)換器通常用于為微處理器供電。然而,這些設計的電感中通常具有較大的紋波電流,因此轉(zhuǎn)換器的開關損耗相對較高。降低開關損耗的一種替代方法是在多相轉(zhuǎn)換器中使用耦合扼流圈拓撲。耦合
2023-04-11 11:27:49689

低輸出電壓紋波Zeta DC/DC轉(zhuǎn)換拓撲

在開關DC/DC轉(zhuǎn)換器領域,Zeta拓撲是SEPIC拓撲中鮮為人知的相對拓撲。兩個轉(zhuǎn)換器均提供可大于、等于或小于 V 的正輸出電壓在同時避免了降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的復雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)點。
2023-04-19 11:17:281546

采用Zetex遲滯轉(zhuǎn)換器的通用陽極拓撲

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《采用Zetex遲滯轉(zhuǎn)換器的通用陽極拓撲.pdf》資料免費下載
2023-07-26 14:19:530

反激拓撲是什么意思 反激拓撲結(jié)構(gòu)原理

 在反激拓撲中,能量的傳輸是通過變壓器來實現(xiàn)的。通過控制開關管的導通時間和關斷時間,可以在變壓器中儲存能量,并以所需的輸出電壓進行轉(zhuǎn)換。
2023-08-03 14:41:422471

反激拓撲結(jié)構(gòu)原理是什么 反激拓撲輸出紋波太大的原因

反激拓撲電路是一種用于轉(zhuǎn)換電源的拓撲結(jié)構(gòu),主要用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為需要的輸出電壓。然而,反激拓撲電路在輸出電壓上可能存在紋波(ripple)問題,即輸出電壓的波動。
2023-08-11 17:17:472345

應用在SMPS中的GaN/氮化鎵

開關模式電源(Switch Mode Power Supply,簡稱SMPS),又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉(zhuǎn)換裝置,是電源供應器的一種。
2023-10-11 09:49:18238

SMPS設計的規(guī)格

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SMPS設計的規(guī)格.pdf》資料免費下載
2023-11-27 10:31:370

較高升壓比升壓轉(zhuǎn)換器的新型受測拓撲結(jié)構(gòu)

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《較高升壓比升壓轉(zhuǎn)換器的新型受測拓撲結(jié)構(gòu).pdf》資料免費下載
2023-11-27 10:21:490

移相全橋和llc拓撲的區(qū)別

移相全橋和LLC拓撲是兩種常見的電源轉(zhuǎn)換拓撲結(jié)構(gòu),它們在電源拓撲應用領域具有廣泛的應用。這兩種拓撲結(jié)構(gòu)在工作原理、電路特性、性能指標等方面存在明顯差異。下面將詳細介紹移相全橋和LLC拓撲的區(qū)別
2024-03-11 17:36:29454

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