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  1. 开关电源中的磁性元件

  2. 几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端 采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压 和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率器件电流变化率;在升压式变换器中,储能和传 输能量;有时还用电感限制电路的瞬态电流等。而变压器用来将两个系统之间电气隔离, 电压或阻抗变换,或产生相位移(3 相 Δ—Y 变换),存储和传输能量(反激变压器),以 及电压和电流检测(电压和电流互感器)。可以说磁性元件是电力电子技术最重要的组成部 分之一。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-06-09
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:crwwrc1218
  1. 開關電源的原理與設計

  2. 内容简介本书系统论述dc-dc高频开关电源的工作原理与工程设计方法。主要包括:pwm变换器和软开关pwm变换器的电路拓扑、原理、控制、动态分析及稳定校正;功率开关元件mosfet、igbt的特性及应用;智能功率开关变换器的原理与应用;磁性元件的特性与设计计算方法;开关电源中有源功率因数校正;同步整流与并联均流等技术;pwm开关电源的可靠稳定性与制作问题;开关电源的数字仿真方法、计算机辅助优化设计和最优控制方法等。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-03-14
    • 文件大小:15728640
    • 提供者:heavenzheng
  1. 开关电源中磁性元器件

  2. 几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端 采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压 和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率器件电流变化率;在升压式变换器中,储能和传 输能量;有时还用电感限制电路的瞬态电流等。而变压器用来将两个系统之间电气隔离, 电压或阻抗变换,或产生相位移(3 相 Δ—Y 变换),存储和传输能量(反激变压器),以 及电压和电流检测(电压和电流互感器)。可以说磁性元件是电力电子技术最重要的组成部 分之一。
  3. 所属分类:硬件开发

  1. 开关电源中磁性元器件

  2. 几乎所有电源电路中,都离不开磁性元器件 电感器或变压器。例如在输入和输出端 采用电感滤除开关波形的谐波;在谐振变换器中用电感与电容产生谐振以获得正弦波电压 和电流;在缓冲电路中,用电感限制功率器件电流变化率;在升压式变换器中,储能和传 输能量;有时还用电感限制电路的瞬态电流等。而变压器用来将两个系统之间电气隔离, 电压或阻抗变换,或产生相位移(3 相 Δ—Y 变换),存储和传输能量(反激变压器),以 及电压和电流检测(电压和电流互感器)。可以说磁性元件是电力电子技术最重要的组成部 分之一。 磁
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2014-06-24
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:tantian_168
  1. 电力电子高频磁元件关键技术与发展

  2. 功率变换器中的软磁材料  磁性材料基本电气特性  磁性材料损耗特性  磁性材料的性能评价指标  磁性材料的组合应用技术
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2018-04-23
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:lizeke2017
  1. 新型MOSFET在升压变换器中减少开关损耗的解决方案

  2. 在开关电源设计中,效率是一个关键性的参数。输入和输出滤波电容器、变压器磁芯的几何图形与特性及开关器件等,都会影响系统的效率。为减小滤波电容和磁性元件的尺寸,开关电源的频率在不断提高。因此,功率器件的开关损耗在整个系统损耗中占有更大的比重。本文回顾了升压型变换器的基本工作原理,作为QFET的一个应用实例,介绍了FQP10N20型QFET在70W彩色监视器升压变换器电源中作为开关使用的优点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-27
    • 文件大小:56320
    • 提供者:weixin_38594252
  1. 元器件应用中的正激变换器磁性元件的设计

  2. 正激变换器磁性元件除了变压器外,还有一个电感器,即扼流圈。一般的资料上都是从变压器开始算起的,但本人认为应该从电感器开始算起比较好,这样比较明了,思维可以比较清楚。因为正激变换器起源于BUCK变换器,而BUCK变换器,其功率的心脏是储能电感,因此,正激变换器的功率心脏是扼流圈,而不是变压器,变压器只有负责变电压,并没有其它的功能,功率传输靠得是电感。当然一般书上从变压器算起,也未尝不可,但这样算,思路不是很明确,也不容易让读者理解。下面我演示一下我的算法,希望对读者能有所帮助。     电感器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:59392
    • 提供者:weixin_38590541
  1. 电源技术中的开关电源“有噪音”可以这样解决

  2. 凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。 音频噪声一般指开关电源自身在工作的过程中产生的,能被人耳听到频率为20-20kHz的音频信号。电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌的交流噪声。如果负载以音频元件调制,以恒定超声频率工作的开关功
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:264192
    • 提供者:weixin_38673235
  1. 电源技术中的全固态电视发射机中的高性能开关电源

  2. 为了建设低碳可持续型社会,人们对环保节能低耗绿色能源提出了更高的要求。随着各种功率开关元件的研制、应用,随着各种类型专用集成电路、磁性元件、高频电容研制成功,应用功率电子学技术理论研究不断深化,功率变换器拓扑及其对偶理论日益完善。如今开关电源的工作频率从20KHz 提高到500KHz 甚至到1MHz ,功率也从最初的几瓦、几十瓦提高到了几千瓦、几十千瓦甚至更高,效率可以达到90%以上。完全适应当今高效率、小型轻型化、低功耗的技术要求,从而取代了笨重的工频变压器。在现阶段各种输入输出设备有90%以
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:191488
    • 提供者:weixin_38740130
  1. 电源技术中的基于分布式电源并网逆变器控制策略与仿真研究

  2. 1 分布式电源并网逆变器系统设计   1.1 DC-DC变换器   DC-DC变换器是通过半导体阀器件的开关动作将直流电压先变为交流电压,经整流后又变为极性和电压值不同的直流电压的电路,这里要阐述的是中间经过变压器耦合的直流间接变换电路。DC-DC变换器在将直流电压变换为交流电压时频率是任意可选的,因此使用高频变压器能使变压器和电感等磁性元件和平波用电容器小型轻量化。如今,随着半导体阀器件的进步,输出功率为100 W以上的电源实际上采用的开关频率都在20~500kHz范围内,MHz级高频变换
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:155648
    • 提供者:weixin_38590309
  1. 电源技术中的正激磁性元件的设计

  2. 正激变换器磁性元件除了变压器外,还有一个电感器,即扼流圈。一般的资料上都是从变压器开始算起的,但本人认为应该从电感器开始算起比较好,这样比较明了,思维可以比较清楚。因为正激变换器起源于BUCK变换器,而BUCK变换器,其功率的心脏是储能电感,因此,正激变换器的功率心脏是扼流圈,而不是变压器,变压器只有负责变电压,并没有其它的功能,功率传输靠得是电感。当然一般书上从变压器算起,也未尝不可,但这样算,思路不是很明确,也不容易让读者理解。下面我演示一下我的算法,希望对读者能有所帮助。   电感器的设
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-03
    • 文件大小:81920
    • 提供者:weixin_38562725
  1. 电源技术中的开关型DC/DC变换器中的储能元件

  2. 高频开关稳压电源利用无源磁性元件和容性元件的能量存储特性,从输入电压源获取能量,并暂时把能量以磁场形式存储在电感器中,或以电场形式存储在电容器中,然后将能量转换到负载,以实现DC/DC变换。  实现能量从源到负载的变换需要复杂的控制技术。现在的大多数高频开关稳压电源多采用PWM(脉冲宽度调制)控制技术。DC/DC变换器工作时的输入端能量随脉宽变化,在一个固定周期内保持平均能量的转换。PWM的占空比D是“ton”时间(ton为从电源提取能量的时间)与总开关周期(T)之比。对于高频开关稳压电源,其稳
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:43008
    • 提供者:weixin_38563176
  1. 功率变换器中的功率磁性元件

  2. 功率变换器中的功率磁性元件的作用起到磁能的传递和储能作用,是必不可少的元件。特点是体积大、重量大、损耗大、对电路性能影响大。并且具有一定的挑战性,就是对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈。   功率变换器中的功率磁性元件   作用:起到磁能的传递和储能作用,是必不可少的元件。   特点:体积大、重量大、损耗大、对电路性能影响大。   挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈。   功率变换器技术与磁性元件   拓扑:正激、反激、推挽、全桥移相、LLC
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:281600
    • 提供者:weixin_38623000
  1. 开关电源“有噪音”可以这样解决

  2. 凡是做过开发工作的人员都有这样的经历,测试开关电源或在实验中有听到类似产品打高压不良的漏电声响或高压拉弧的声音不请自来:其声响或大或小,或时有时无;其韵律或深沉或刺耳,或变化无常者皆有。 音频噪声一般指开关电源自身在工作的过程中产生的,能被人耳听到频率为20-20kHz的音频信号。电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌的交流噪声。如果负载以音频元件调制,以恒定超声频率工作的开关功
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:300032
    • 提供者:weixin_38721405
  1. 相关开关电源拓扑结构及应用

  2. 什么是拓扑呢?所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。  下面简单介绍一下常用的开关电源拓扑结构。  Buck电路  首先我们要讲的就是Buck电路。  Buck电路也成为降压(step-down)变换器。它的电路图是下面这样的:  晶体管,二极管,电感,电容和负载构成了主回路
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-12
    • 文件大小:237568
    • 提供者:weixin_38719564