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  1. 基于buck变换器电路纹波的分析与改进-基于buck变换器电路纹波的分析与改进.rar

  2. 基于buck变换器电路纹波的分析与改进-基于buck变换器电路纹波的分析与改进.rar 基于buck变换器电路纹波的分析与改进 摘要:文章提出了一种低纹波输入电流及低纹波输出电压且开关应力小的buck变换器。首先阐述了buck开关直流电源纹 波产生的原因,推导出纹波电流,电压的计算公式。在此基础上,提出了改进型的三电平电路。 关键词:buck变换器;低纹波;输入纹波电流;输出纹波电压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-13
    • 文件大小:740352
    • 提供者:weixin_39841848
  1. 实现高功率密度的工业电源.pdf

  2. 实现高功率密度的工业电源pdf,工业电源必须满足一些特殊的要求,如低能耗、高功率密度、高可靠性和高耐用性,以及其他在普通电源中不常见的特性。的电阻/电容网络可对输入电压进行样。电感之后是带栅板保护电路的 电源开关,PFC整流器为 StealthTM二极管。接下来使用一个电阻分压 器来感测和调节PFC级的输出电压,反馈回路至此结束。总线电容也如 图2所示,而二极管D1是一个额外的保护器件。 图2PFC级的原理小意图 这里采用的控制器是FAN4810,该器件包含了先进的半均电流“升 压”型功率因薮校
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-12
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 多路输出单端反激式开关电源原理及设计.pdf

  2. 多路输出单端反激式开关电源原理及设计pdf,多路输出单端反激式开关电源原理及设计U3为PC817型线性光耦合器,其电流传输比(CIR)范围为8o%~160%,,能够较好 地满足反馈回路的设计要求,而目前国内常用的4N25、4N26属于非线性光耦合器,不宜 采用。反馈绕组上产生的电压经D4、C9整流滤波,获得非隔离式+12V输出,为PC817接 收管的集电极供电。由于反馈绕组输出电流较小,次级采用D4硅高速廾关管1N4148。光 耦PC817能将+5V输岀与电网隔离,其发射极电流送至TOP22G的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:200704
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 双向Buck_Boost变换器电压纹波的抑制.pdf

  2. 双向Buck_Boost变换器电压纹波的抑制pdf,随着双向直流变换器的广泛应用,对其输出电压的稳定性有了更高的要求。通过对24V/12V双向Buck-Boost变换器进行实验,其输出纹波电压远大于理论计算值,在此指出开关器件导通瞬间受寄生参数影响产生的电压振荡、输出滤波电容等效串联电阻产生的差模干扰以及电路的共模干扰导致了电压纹波过大,为此总结了相应的抑制措施,并给出这些抑制措施的实验波形。通过验证可知这些措施可有效抑制电压纹波双向Buck- Boost变换器电压纹波的抑制 来减小通过每个二极
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38743602
  1. 基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制.pdf

  2. 基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制pdf,通过对Buck电路原理的分析,重点推导出纹波电流、电压的计算公式,并通过公式的分析,找出对纹波的产生有影响的因素以及改善措施
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:824320
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 开关电源PCB电路电磁辐射研究2/2.pdf

  2. 开关电源PCB电路电磁辐射研究2/2pdf,硕士论文-开关电源PCB电路电磁辐射研究4.2.1.2电路实现 电路选择的元器件如下 开关管IRF250;续流二极管MUR860;UC1825控制芯片。 由咸I=59H:电容C=48 芯片的取样电阻由图42中的214592替换为14.5g,其它的外围电路鄱与图 4-2相同 4.2.2仿真与结果分析 对电路进行仿真时,迹线与4.1.3.1中作相同处理。 考虑迹线分布参数后的主电路如下图所示: n003n 03n 1 图49主电路 先对图49中各支路电流进
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:weixin_38744270
  1. 基于Buck电路的开关电源纹波的计算和抑制

  2.  开关电源具有效率高、输出电压可调范围大、损 耗小、体积小、重量轻等特点,得到了广泛的应用. 由 于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同 功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源 应用及制造技术中的一个关键技术难点. 本文通过 对Buck 电路的分析,找出对纹波的产生有影响的 因素及改善的措施.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2012-11-05
    • 文件大小:166912
    • 提供者:yijicheng686
  1. 开关电源的尖峰干扰及其抑制

  2. 介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。产生尖峰的原因很多,以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波尖峰加以分析,并总结出几种有效的抑制措施。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-06-11
    • 文件大小:65536
    • 提供者:wwm541515
  1. 开关稳压器PSRR及信号分析方法

  2. 摘要本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。简介一般而言,与低压差(LDO)稳压器输出相比,人们认为传统开关稳压器的输出电压噪声很大。然而,LDO电压会引起严重的额外热问题,并使得电源设计更加复杂。全面认识开关稳压器噪声很有必要,有助于设计低噪声开关解决方案,使之产生与L
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-13
    • 文件大小:988160
    • 提供者:weixin_38735987
  1. 开关电源纹波产生分析

  2. 随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH 同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR 有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-09
    • 文件大小:81920
    • 提供者:weixin_38538312
  1. 电源技术中的Buck电路开关电源纹波的抑制方法

  2. 开关电源具有效率高、输出电压可调范围大、损耗小、体积小、重量轻等特点,得到了广泛的应用。由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的产生有影响的因素及改善的措施。   1 纹波的定义   Buck类型开关电源的拓扑结构如图1所示。   通常情况下,开关电源首先把电网电压全波整流变为直流电,经高频开关变换由变压器降压,经高频二极管整流滤波后,得到稳定的直流电压输出。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:194560
    • 提供者:weixin_38689027
  1. 电源技术中的开关电源的尖峰抑制

  2. 1 引言   电源纹波会干扰电子设备的正常工作,引起诸如计算机死机、数据处理出错及控制系统失灵等故障,给生产和科研酿成难以估量的损失,因此必须采取措施加以抑制。   产生尖峰的原因很多,以下着重说明滤波电路对二极管反向恢复时间所产生的纹波尖峰加以分析,并总结出几种有效的抑制措施。   2 滤波电路   为减小电源尖峰干扰需要在电源进线端和电源输出线端分别加入滤波电路。   2.1 电源进线端滤波器   在电源进线端通常采用如图1 所示电路。该电路对共模和差模纹波干扰均有较好抑制作用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:142336
    • 提供者:weixin_38530536
  1. 电源技术中的开关电源谐波的研究

  2. 摘要:为了提高开关电源电能质量,通过高频大功率整流和逆变开关电源理论分析可知,开关电源是影响电能质量的主要污染源,同时通过专用谐波测试仪可得,在开关电源中3次、4次、5次谐波的含量最大,其他高次谐波虽然也存在,但是其能量很低,在抑制时可以忽略,因此在开关电源中3次、4次、5次谐波是影响系统污染的主要原因。针对开关电源产生的谐波给电网造成的污染以及影响自身控制系统带来的危害,设计出一个通用的三相无源滤波器装置,该装置不仅能抑制谐波还能够提高系统功率因素。通过试验表明,应用这种方法能达到理想的效果,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:65536
    • 提供者:weixin_38651661
  1. 开关电源纹波产生分析

  2. 随着SWITCH 的开关,电感L 中的电流也是在输出电流的有效值上下波动的。所以在输出端也会出现一个与SWITCH 同频率的纹波,一般所说的纹波就是指这个。它与输出电容的容量和ESR 有关系。这个纹波的频率与开关电源相同,为几十到几百KHz。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:81920
    • 提供者:weixin_38651507
  1. Buck电路中分析开关电源纹波抑制

  2. 由于开关电源体积小,输出直流电压的纹波含量比同功率线性电源大,如何降低纹波含量成为开关电源应用及制造技术中的一个关键技术难点。本文通过对Buck电路的分析,找出对纹波的产生有影响的因素及改善的措施。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:210944
    • 提供者:weixin_38717574
  1. 正弦波输入电流的开关电源

  2. 本文提出的电路由于将输入滤波电容取消,故得到高的功率因数,但由于同时输入滤波电容的储能作用也消失,使交流电压脉动输入直接影响输出,使输出端产生较大的工频纹波。经理论分析与实际测试表明,即使输出滤波电容达2100μF/A,其输出电压的工频纹波也约为1VPP(电压峰峰值)。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:84992
    • 提供者:weixin_38725426
  1. 电子测量中的分析如何准确测量电源纹波

  2. 测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。   在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:94208
    • 提供者:weixin_38620099
  1. 电源技术中的准确测量电源纹波的方法分析

  2. 测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。   在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:112640
    • 提供者:weixin_38674124
  1. 电源技术中的开关电源在模拟量采集系统中的应用

  2. 尽管在模拟量采集系统中,对ADC芯片等的供电一般建议最好不用开关电源,以避免其固有的纹波大、噪声等问题,但开关电源仍以其高效率、低价格等优点得到广泛应用,尤其是在工业控制等领域。本文介绍开关电源在模拟量采集系统中的应用,并对可能出现的一些问题进行分析。   开关电源对ADC芯片工作的影响及解决方法   电源对ADC芯片的影响,除了体现在电源抑制比(PSRR)参数上,还表现在,当ADC芯片对输入的模拟信号进行采样、保持、转换时,电源电压、参考地的变化,都会对ADC芯片内部采样电路、比较器等的工
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:118784
    • 提供者:weixin_38616809
  1. 分析如何准确测量电源纹波

  2. 测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。   在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:120832
    • 提供者:weixin_38656103
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