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  1. buck电路详解(好!)

  2. 详细介绍了buck电路的原理和相关参数的计算方法!!!
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-06-14
    • 文件大小:487424
    • 提供者:hzz137
  1. BUCK型DCDC变换器中保护电路的设计

  2. 本文分析了一款可 广泛应用于分布式系统、网络通信设备、绿色电气设备和笔记本电脑的降压型 (BUCK)直流(DC—DC)开关变换器,并着重分析和设计了其中的保护电路部分。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-06-02
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:u010655893
  1. 基于LM5117的降压型直流开关稳压电源

  2. 降压型直流开关稳压电源具有功耗小、效率高、输出稳定电压范围宽等优点,使其在当今电子设备中充当着重要角色。本文通过研究降压型直流开关稳压电源的转化机理,对降压型直流开关稳压电源进行建模并进行了电路设计,以及对电路模型进行理论计算和进行电路验证,根据对电路的转换功率、输出电压以及稳压波动的影响。整个电路设计采用LM5117主控芯片,通过TRF640场效应管调节电路,实现电压的稳定输出。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-07-12
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:wttandwmx
  1. 使用模糊滑模控制算法控制的Buck型电路的感应加热电源设计.pdf

  2. 针对感应加热电源存在的精度低、谐波污染高和效率低等问题,传统方法一般是采用PID或者模糊控制法对逆变电路进行优化,很难达到预期效果。基于节能环保的理念,设计了一种模糊滑模控制算法对电路进行优化,通过仿真建立了20 kW/100 kHz 的Buck型感应加热电路,采用模糊滑模控制算法对Buck型电路进行控制,提高了输出电压的稳定性和快速响应性,实现了近似输出恒定功率的控制及较低的谐波含量,使感应加热电源具有更好的鲁棒性和自适应能力;符合IEC61000—3—2ClassA标准。   随着工业加热
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_39840387
  1. 如何以STM32F334单片机设计降压型DC-DC可调压开关电源.pdf

  2. 如何以STM32F334单片机设计降压型DC-DC可调压开关电源pdf,相对于传统的线性稳压电源,开关电源具有效率高、输出功率大、体积小、重量轻、成本低等优点。随着电子元器件工艺的进步和新型元件的出现,开关电源的优势在不断的放大。DC-DC(直流转直流)是开关电源中一个重要的研究方向,本文以BUCK电路为基础,以目前ARM新型高速单片机STM32F334为控制核心,包括信号采集电路、BUCK电路、控制电路、供电电路四部分,设计了一款降压型DC-DC可调压开关电源。详细的阐述了开关电源的原理和各
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:840704
    • 提供者:weixin_38743737
  1. Buck-Boost型本安超声驱动系统设计

  2. 针对常规超声设备非本质安全问题,提出了一种基于降压升压(Buck-Boost)变换器输出与多通道复用高压切换方法相融合的本质安全型超声驱动系统。首先通过计算驱动系统中储能元件的最小点燃能量来分析系统的本安性能,对Buck-Boost电路的元件参数进行了本安化研究,再设计出满足本安要求的供电单元、升压单元、切换单元和控制单元的电路结构,最后通过超声驱动平台实验验证驱动系统的实际效果,并与传统的中频变压器驱动系统进行对比。结果表明,在16~36 V驱动电压下两种系统驱动效果接近,采用灵敏超声探头检测
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-26
    • 文件大小:764928
    • 提供者:weixin_38699551
  1. 最低损耗降压型变换器的研究

  2. 提出一种最低损耗Buck变换器拓扑结构,该拓扑电路运用无源无损缓冲网络,能够实现开关管的零电压关断和零电流开通,辅助网络中续流二极管的反向电流和电压尖峰能够得到有效抑制,提高了变换器的效率和稳定性,同时拓宽了软开关的占空比范围。通过1台1 kW试验样机验证了理论分析的正确性和可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-30
    • 文件大小:257024
    • 提供者:weixin_38580759
  1. 基于DSP降压型DC-DC变换器的设计与实现

  2. 通过对基本buck变换器的设计,采用基于TI公司的DSP芯片TMS320F808实现闭环反馈回路控制。输入电压范围为10V~20V,输出电压为5V,最大输出电流为2A。根据数字电源的原理与特点,合理设计电路,并给出了外围器件参数的计算选取及部分器件计算制作方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-05
    • 文件大小:358400
    • 提供者:weixin_38606206
  1. buck 型电感设计

  2. 关于buck 降压电路电感设计,有兴趣的可以看一下,
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-08-25
    • 文件大小:190464
    • 提供者:huy1111
  1. 电源基础拓扑的组合应用

  2. 1、摘要 开关电源已经深入到国民经济的各个行业当中,设计师或是自行设计电源或是购买电源模块,但是这些电源都离不开电源的各种电路拓扑。本文先介绍了开关电源的三大基础拓扑:Buck、Boost、Buck-Boost,并就这三者拓扑之间进行了简单地组合,得到了非常巧妙的电路,例如:正负输出电源、双向电源等,能够满足诸如运放供电、电池充放电等某些特殊的需求。 2、开关电源基础拓扑 开关电源三大基础拓扑为:Buck、Boost、Buck-Boost,大部分开关电源都是采用这几种基础拓扑或者其对应的隔
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-24
    • 文件大小:73728
    • 提供者:weixin_38706197
  1. 常用有源功率因数校正电路分类及工作原理分析

  2. 常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分,下面对这几种电路的工作原理分别加以介绍。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-19
    • 文件大小:177152
    • 提供者:weixin_38592502
  1. 电源技术中的常用有源功率因数校正电路分类及工作原理分析

  2. 常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Fly back)之分,下面对这几种电路的工作原理分别加以介绍。   1.升压型PFC电路   升压型PFC主电路如图1所示,其工作过程如下:当开关管Q导通时,电流IL流过电感线圈L,在电感线圈未饱和前,电流线性增加,电能以磁能的形式储存在电感线圈中,此时
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:144384
    • 提供者:weixin_38611796
  1. 电源技术中的基于脉冲序列控制技术的降压型开关电源

  2. 摘要: 在分析开关电源脉冲序列( Pulse T rain, PT) 控制方法的原理和工作过程的基础上, 设计了一种简单实用的脉冲序列控制电路。利用PSpice 对PT 控制DCM Buck 变换器进行了仿真研究, 并通过实验验证了脉冲序列控制器的可行性和正确性, 为PT 控制开关电源提供了一种有效的实施方案。   0  引言   近年来, 随着电子技术和信息技术迅速发展,开关电源成为了电子工程领域应用和研究的热点。与线性电源相比, 开关电源在效率、功率密度、成本等方面显示出了明显的优势,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:297984
    • 提供者:weixin_38631225
  1. 有源功率因数校正电路工作原理分析

  2. 常用有源功率因数校正电路分为连续电流模式控制型与非连续电流模式控制型两类。其中,连续电流模式控制型主要有升压型(Boost)、降压型(Buck)、升降压型(Buck-Boost)之分;非连续电流模式控制型有正激型(Forward)、反激型(Flyback)之分,下面对这几种电路的工作原理分别加以介绍。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:168960
    • 提供者:weixin_38659646
  1. 电源技术中的降压/升压/升降压模式的LED驱动芯片—SD42560

  2. SD42560是PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。可提供降压型(buck)/升压型(boost)/升降压型(buck-boost)三种模式的驱动。内置温度保护电路,限流电路,过压保护电路和PWM调光电路,在较宽输入电压范围内,具有良好的线性调整率和负载调整率。   SD42560采用电流模式控制,环路结构简单稳定,具有快速的瞬态响应,恒流特性好。SD42560具有出色的转换效率:降压模式最高可达96%,升降压模式最高可达到83%,升压模式最高可达95%。   特性:   ·5~36
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-05
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38587130
  1. 电源技术中的非隔离型降压式电源设计方法概论

  2. 非隔离降压型电源是现在普遍使用的电源结构,几乎占了日光灯电源百分之九十以上。很多人都以为非隔离电源只有降压型一种,每每一说到不隔离,就想到降压型,就想到说对灯不安全(指电源损坏)。其实降压型不只是一种,还有两种基本结构,即升压,和升降压,即BOOST AND BUCK-BOOST,后两种电源即使损坏。不会影响到LED的好处。降压式电源也有其好处,它适合用于220,但不适用于110,因为110V本来电压就低,一降就更低了,那样输出的电流大,电压低,效率做不太高。 降压式220V交流,整流滤波后约三
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:58368
    • 提供者:weixin_38663036
  1. 电源技术中的降压型DC - DC 转换器斜率补偿设计案例

  2. 摘 要: PWM 电流模控制方式在DC - DC 转换器设计电路中得到了广泛应用,也带来了斜率补偿问题。讨论了降压型   DC - DC 转换器中斜率补偿技术的原理,分析了传统的线性补偿技术并详细介绍了一种改进的分段线性补偿电路,给出了在1. 6 MHz 降压转换器中的实际应用电路。电路基于CSMC 0. 5μm CMOS 工艺设计,通过Cadence Spect re 仿真验证,该斜坡补偿电路有效解决了子谐波振荡以及过补偿问题。   1  引 言   Buck 型DC - DC 转换器设
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:274432
    • 提供者:weixin_38500090
  1. 电源技术中的升压/降压型电流源对电池充电

  2. 对于电池充电来说,高效率的降压(buck)接法是常用的选择。但是,如果发生特殊情况,那么就需要不同的方法,这些特殊情况有:电源电压小于电池电压,或者(更差的情况是)电源电压在高于电池电压与低于电池电压的范围变化。充电器可能需要适应多个电压源,这取决于哪一个正在工作,它也可能需要向具有不同节数的电池充电。图1的电路可以符合所有这些要求,它从4V至15V的输入向1至15节电池充电。 图1. 此通用的电池充电器围绕控制器IC构成,使之产生幅度由运放调整的平均电流。   所示的结构是单端、初级电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:132096
    • 提供者:weixin_38705014
  1. 电源技术中的电压调整器模块VRM的SR-Buck转换器

  2. 同步整流一降压型(SR-Buck)PWM转换器是低电压输人VRM的最常用电路形式之一,其同步整流的工作原理已在前面第7章中做过介绍,它的特点是主电路和控制电路简单,体积小。图1是SR-Buck型PWM转换器的原理电路图,其中V为Buck开关,对其要求是开关功耗要小。V1是同步整流MOS管,对其要求是通态功耗要小。V和Vl按照一定的顺序开关,在V导通时,电感L的储能增加,在V1导通时,电感L释放能量。图1中的电流波形分别是重载和轻载时的VRM输出电流Io。轻载时,由于V1的导通损耗、门极驱动损耗、
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:75776
    • 提供者:weixin_38519660
  1. 电感型升压DCDC转换器的工作过程和工作原理详细说明

  2. 很多电子工程师都会接触到各种各样的电路,根据不同的要求来设计不同的电路,那么很多时候也会接触到DC-DC电路,那么你知道怎么设计吗?那就让我带领大家来学习一下吧。  DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图  对于刚刚开始接触和学习电路设计
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:79872
    • 提供者:weixin_38630571
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