您好,欢迎光临本网站![请登录][注册会员]  

搜索资源列表

  1. 毕业设计---开关电源

  2. 本设计中介绍了由TL494为控制核心的脉宽调制技术,并将其应用于开关电源。分析了该系统的工作原理、实现电路以及PWM控制芯片的结构和具体应用。该系统具有结构简单以及工作稳定可靠等优点。为了有效改善电网供电质量,提高电能利用率,针对功率因数校正的需要,设计了一种有源功率因数校正电路。该电路具有输出过压保护和涌入电流限制等保护电路,在220 V交流输入、满负载情况下可有效地改善功率因数。高频变压器是开关电源的核心部件。因此,介绍了高频变压器设计的一般方法和步骤,并讨论了高频变压器设计基本原则,高频
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-04-13
    • 文件大小:717824
    • 提供者:reasonyy
  1. 半桥式开关电源原理

  2. 半桥式开关电源原理.介绍了SG3525芯片的功能及内部结构,介绍了一款基于SG3525芯片的半桥高频开关电源。给出了高频变压器、PWM 控制电路的设计方法,并给出了实验结果
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-12-15
    • 文件大小:442368
    • 提供者:jianchi123o
  1. 6小时精通反激电源及变压器设计.pdf

  2. TI 第一讲: 反激开关电源基本原理和电路拓扑 1) 小功率AC/DC高频开关电源拓扑 2) 反激型AC/DC开关电源的基本工作原理 3) 反激型开关电源典型控制IC及其设计注意事项    a) 固定频率控制IC及其工作机理    b) 准谐振控制IC及其工作机理 第二讲:反激电源变压器的设计计算 1)  反激电源变压器用磁性材料 2)  变压器设计计算方法的掌握    a) CCM,DCM工作模式    b) CRM工作模式    c)  设计计算实例
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-12-29
    • 文件大小:11534336
    • 提供者:lixinyo
  1. 高频开关电源变压器设计原理

  2. 有关高频开关电源的设计,主要应用于单管反激式开关电源
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-11-15
    • 文件大小:191488
    • 提供者:gzilxh
  1. 开关电源的一些技术资料

  2. 串联式开关电源储能滤波电容的计算 高频开关电源设计中的电磁兼容性问题研究 功率开关对电源效率的影响 集成RCC式开关电源技术方案及应用 解析PRT自激励振方式VRC软开关变换电源技术 开关电源EMI技术方案 开关电源输入EMI滤波器设计与仿真 用双高压型肖特基整流器提高开关电源效率的方法问答 正激式变压器开关电源工作原理
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2010-08-11
    • 文件大小:697344
    • 提供者:a736015
  1. 六款简单的开关电源电路设计原理图详解

  2. 简单的开关电源电路图(一) 简单实用的开关电源电路图 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KHz。输出电压需要稳压。输出电流可以达到500mA.有效功率8W、效率87%。其他没有要求就可以正常工作。 简单的开关电源电路图(二) 24V开关电源,是高频逆变开关电源中的一个种类。通过电路控制开关管进行高速的道通与截止.将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压! 24V开关电源的工作原理是: 1.交流电源输入经整流滤波成直流; 2.通过高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:315392
    • 提供者:weixin_38691194
  1. 开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI

  2. 本文以反激式开关电源为例,在分析其高频变压器形成共模传导EMI 机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI 的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。试验测试表明,屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导EMI。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-27
    • 文件大小:114688
    • 提供者:weixin_38695293
  1. 开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究

  2. 以反激式开关电源为例,在分析其高频变压器形成共模传导EMI 机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI 的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。试验测试表明,屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导EMI。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:792576
    • 提供者:weixin_38710323
  1. 电源技术中的智能数字化开关电源设计

  2. 引言   与线性电源相比,开关电源具有诸多优点:由于主功率晶体管工作在开关状态,其损耗小,整机效率大大提高;采用铁氧体高频变压器,使电源的体积和重量大为减少,成本更低等。一些专用电源芯片如TL494、UC3842的出现,也使开关电源的设计更为简单,同时性能可靠。但只使用专用芯片制作的开关电源输出通常为单一状态,若要改变输出状态要对硬件电路进行修改。笔者设计实现了一种单片机控制的数字化开关电源,有效的改善了上述问题。   1 数字化开关电源的设计原理   笔者设计的数字化开关电源额定功率12
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:164864
    • 提供者:weixin_38611877
  1. 电源技术中的开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究

  2. 摘要: 以反激式开关电源为例,在分析其高频变压器形成共模传导EMI 机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI 的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。试验测试表明,屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导EMI。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可行性。   0 引言   电磁兼容( Electromagnetic Compatibility,EMC)是指电子设备或系统在电磁环境下能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:606208
    • 提供者:weixin_38609002
  1. 开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究

  2. 以反激式开关电源为例,在分析其高频变压器形成共模传导EMI 机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI 的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。试验测试表明,屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导EMI。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:790528
    • 提供者:weixin_38551376
  1. 开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI

  2. 本文以反激式开关电源为例,在分析其高频变压器形成共模传导EMI机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。测试表明,屏蔽层的设置可有效抑制高频开关电源的共模传导EMI。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:790528
    • 提供者:weixin_38683848
  1. 开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI的研究[图]

  2. 以反激式开关电源为例,在分析其高频变压器形成共模传导EMI机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。试验测试表明,屏蔽层的设置可以有效地抑制高频开关电源的共模传导EMI。由此进一步研究了屏蔽层在其他类型开关电源中应用的可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:420864
    • 提供者:weixin_38622983
  1. DSP中的基于DSP的大功率开关电源的设计

  2. 本文介绍的基于DSP的大功率高频开关电源,充分发挥了DSP强大功能,可以对开关电源进行多方面控制,并且能够简化器件,降低成本,减少功耗,提高设备的可靠性。  1、电源的总体方案  本文所设计的开关电源的基本组成原理框图如图1所示,主要由功率主电路、DSP控制回路以及其它辅助电路组成。  开关电源的主要优点在“高频”上。通常滤波电感、电容和变压器在电源装置的体积和重量中占很大比例。从“电路”和“电机学”的有关知识可知,提高开关频率可以减小滤波器的参数,并使变压器小型化,从而有效地降低电源装置的体积
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:150528
    • 提供者:weixin_38659527
  1. 电源技术中的容性负载的中小功率高频高压电源的研究与设计

  2. 0 引言   由于臭氧发生片负载性质呈电容性,双高变压器的高压线圈呈电感性,连接在一起构成谐振回路,谐振回路都有自己固有的谐振频率,只有在固有的谐振频率下臭氧发生片才能获得最大的能量。另高压线圈存在分布电容,该电容一方面与负载的固有电容并联,增大谐振回路的电容量,同时又要消耗电路一部分能量。并且该回路交变电流产生的电磁场又要耦合到双高变压器的初级,影响功率开关管的工作状况。为能达到臭氧发生片的技术要求,可以借鉴开关电源的部分资料和电路基本原理来进行高频高压电源的设计。运用优异的脉宽调制器采用结
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-10
    • 文件大小:117760
    • 提供者:weixin_38702931
  1. 电源技术中的基于一种2KW高频开关电源的设计

  2. 摘要:本文介绍了移相控制全桥型零电压变换电路的工作原理,该电路将移相控制技术和全桥变换电路结合在一起,有效地减少了开关损耗,提高了工作效率,并且不会发生开关应力过大的问题,同时介绍了UC3875的应用。   0  引言   近年来,随着电子技术的发展,邮电通信、交通设施、仪器仪表、工业设施、家用电器等越来越多地应用开关电源,随着科学技术的不断进步,对大功率电源的需求也就越来越大。与此同时大量集成电路、超大规模集成电路等电子通信设备日益增多,要求电源的发展趋势是小型化、轻量化。通常滤波电感、电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:203776
    • 提供者:weixin_38629274
  1. 电源技术中的一种自激式开关稳压电源的设计

  2. 摘要:介绍了一种自激式开关稳压电源设计,详细说明了开关电源的工作原理及各部分的功能.1  引   言  开关电源是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源.它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源.开关电源又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-18
    • 文件大小:167936
    • 提供者:weixin_38628990
  1. 元器件应用中的30kHz高频开关电源变压器的设计

  2. 在传统的高频变压器设计中,由于磁心材料的限制,其工作频率较低,一般在20kHz左右。随着电源技术的不断发展,电源系统的小型化,高频化和高功率比已成为一个永恒的研究方向和发展趋势。因此,研究使用频率更高的电源变压器是降低电源系统体积,提高电源输出功率比的关键因素。本文根据超微晶合金的优异电磁性能,通过示例介绍30kHz超微晶高频开关电源变压器的设计。    1、变压器的性能指标   电路形式:半桥式开关电源变换器原理见图1:    工作频率f:30kHz   变换器输入电压Ui:DC300V  
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-07
    • 文件大小:122880
    • 提供者:weixin_38710127
  1. 电源技术中的一种高压开关电源的设计

  2. 1 引 言   在复印设备、医学仪器等精密电子系统中,广泛使用高电压、低电流的小功率电源[1]。同时要求电源系统具有重量轻、响应速度快、稳定性好、可靠性高等特点。为了上述满足精密电子系统的要求,设计制作了一种新型高压开关电源。该电源具有稳定性好、响应速度快等优点,能广泛应用于复印设备、医学仪器等精密电子系统中。 2 电路原理   系统原理框图如图1所示。高压电源的输入信号来自220V的交流市电,经整流滤波后与PWM脉冲调制器的输出信号一起驱动高频变压器,通过高频变压器得到的高压电源再经整流滤波后
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38743968
  1. 电源技术中的基于TOP247Y的多路开关电源的设计

  2. 摘 要:本文介绍了一种多路开关稳压电源及TOP247Y的工作原理,重点讨论了开关电源和高频变压器的设计。 关键词:开关电源;电磁干扰概述在三相逆变器用开关电源中,电源的工作方式有两种,一种是应用工频变压器供电,另一种是应用开关稳压电源供电。随着微电子和电力电子技术的发展,它们都毫无例外地使用开关电源。开关电源具有重量轻、体积小、效率高、稳压范围宽等优点,正朝着短、小、轻、薄、单片集成化、智能化的方向发展。美国PowerIntegrations公司在2001年初开发的单片开关电源集成芯片TOP24
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:151552
    • 提供者:weixin_38637918
« 12 3 4 »