全橋變換器的RCD緩沖電路
- 緩沖電路(19925)
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8KW碳化硅全橋LLC解決方案
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BOOST升壓變換器的基本原理是什么
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2021-11-17 06:37:14
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
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FSFR1800電源開(kāi)關(guān)在半橋諧振變換器中的典型應(yīng)用
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LLC變換器設(shè)計(jì)要素(資料下載)
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LLC諧振變換器的研究諧振變換器相對(duì)硬開(kāi)關(guān)PWM變換器,具有開(kāi)關(guān)頻率高、關(guān)斷損耗小、效率高、重量輕、體積小、EMI噪聲小、開(kāi)關(guān)應(yīng)力小等優(yōu)點(diǎn)。而LLC諧振變換器具有原邊開(kāi)關(guān)管易實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍內(nèi)的ZVS
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U/F變換器和F/U變換器
電壓/頻率變換電路簡(jiǎn)稱(chēng)為U/F變換電路或U/F變換器(UFC),頻率/電壓變換電路簡(jiǎn)稱(chēng)為F/U變換電路或F/U變換器(FUC)。集成的U/F變換器和F/U變換器在電子技術(shù)、自動(dòng)控制、數(shù)字儀表
2011-11-10 11:28:24
「分享」移相全橋DC-DC變換器建模及仿真
本篇我們將基于森木磊石自主研發(fā)的PPEC Workbench帶領(lǐng)大家進(jìn)行電路參數(shù)設(shè)計(jì),并利用Simulink進(jìn)行仿真模型搭建,驗(yàn)證移相全橋變換器的工作狀態(tài)。一、電路設(shè)計(jì)(一)拓?fù)湓O(shè)計(jì)之前的課程中
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/DC變換電路,因移相全橋ZVZCS PWM變換器集ZVS PWM變換和ZCS PWM變換的優(yōu)勢(shì)于一身,是目前最成功、應(yīng)用最普遍的一類(lèi)軟開(kāi)關(guān)全橋變換器,故選其作為充電電源的DC/DC變換電路。移相全橋
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【實(shí)操】移相全橋DC-DC變換器快速設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)
前面我們分享了移相全橋電路的設(shè)計(jì)與電路建模仿真,本篇將基于PPEC-86CA3A移相全橋數(shù)字電源控制芯片以及PPEC Workbench開(kāi)發(fā)軟件帶領(lǐng)大家進(jìn)行實(shí)際移相全橋DC-DC變換器的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)
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項(xiàng)目名稱(chēng):基于Sic MOSFET的直流微網(wǎng)雙向DC-DC變換器試用計(jì)劃:申請(qǐng)理由本人在電力電子領(lǐng)域(數(shù)字電源)有五年多的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn),熟悉BUCK、BOOST、移相全橋、LLC和全橋逆變等電路拓?fù)?。?/div>
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不對(duì)稱(chēng)半橋變換器中的高頻變壓器設(shè)計(jì)公式
張興柱-不對(duì)稱(chēng)半橋變換器中的高頻變壓器設(shè)計(jì)公式
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不對(duì)稱(chēng)半橋變換器講義
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為什么推挽變換器不像半橋變換器采取隔直電容的辦法解決磁通不平衡問(wèn)題??
半橋變換器的隔直電容對(duì)變壓器偏磁的自動(dòng)平衡很巧妙,為什么推挽不能采取同樣的措施呢??學(xué)生party一枚剛學(xué)電源求解答??!
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傳統(tǒng)的硬開(kāi)關(guān)反激變換器應(yīng)用設(shè)計(jì)
的硬開(kāi)關(guān)反激變換器功率開(kāi)關(guān)管電壓、電流應(yīng)力大,變壓器的漏感引起電壓尖峰,必須采用無(wú)源RCD吸收電路進(jìn)行箝位限制,RCD吸收電路的電阻R產(chǎn)生額外的功率損耗,降低系統(tǒng)效率,如圖1所示。如果將RCD吸收電路
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使用Multisim對(duì)基于IR2110的全橋DCDC變換器進(jìn)行仿真的問(wèn)題
本人使用Multisim對(duì)DCDC變換器的MOS驅(qū)動(dòng)電路進(jìn)行仿真,如下圖仿真出錯(cuò),使用收斂助手也無(wú)濟(jì)于事報(bào)錯(cuò)為Analysis calculation was unsuccessful
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利用AP的高頻推挽DC-DC變換器設(shè)計(jì)方案
,而電流則是額定電流,所以, 推挽電路一般用在輸入電壓較低的中小功率場(chǎng)合?! D1 推挽逆變-高頻變壓-全橋整流DC-DC變換器的基本電路拓?fù)洹 ‘?dāng)S1開(kāi)通時(shí),其漏源電壓 uDS1只是一個(gè)開(kāi)關(guān)管
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功率變換器中的功率磁性元件分布參數(shù)
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雙向變換器
本人在做雙半橋雙向變換器,當(dāng)變換器工作與BOOST狀態(tài)時(shí),輸出電壓值總是打不到穩(wěn)態(tài)值。低壓側(cè)輸入電壓為24V,高壓側(cè)輸出電壓為100V,現(xiàn)在高壓側(cè)輸出電壓只有96V。不知道什么原因。跪求大俠解答,不勝感激。
2016-04-14 21:18:38
雙管正激變換器有什么優(yōu)點(diǎn)?
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲(chǔ)能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開(kāi)關(guān)電壓應(yīng)力高,為兩倍輸入電壓,有時(shí)甚至超過(guò)兩倍輸入電壓,過(guò)高的開(kāi)關(guān)電壓應(yīng)力成為限制正激變換器容量繼續(xù)增加的一個(gè)關(guān)鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
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變形的半橋式變換器電路圖
變形的半橋式變換器電路圖對(duì)于高壓輸入,大功率輸出的情況下,一般采用如圖所示的電路方式。在電路中,開(kāi)關(guān)器件V1、V2為一組,V3、V4為一組,雙雙串聯(lián),可減少單管耐壓值。在實(shí)際應(yīng)用電路中開(kāi)關(guān)器件V1
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同軸變換器電路就能實(shí)現(xiàn)高效率的電路匹配
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四個(gè)開(kāi)關(guān)管按照兩個(gè)頻率進(jìn)行工作的全橋變換器
四個(gè)開(kāi)關(guān)管按照兩個(gè)頻率進(jìn)行工作的全橋變換器,如下圖,這樣做有什么好處嗎?
2021-09-11 23:34:58
基于DC-DC變換器的推挽逆變車(chē)載開(kāi)關(guān)電源電路設(shè)計(jì)方案
摘要:本文提出了一種推挽逆變車(chē)載開(kāi)關(guān)電源電路設(shè)計(jì)方案。該方案在推挽逆變-高頻變壓器-全橋整流設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,利用24VDC輸入-220VDC 輸出、額定輸出功率600W的DC-DC變換器,并采用
2018-09-29 16:55:57
基于SG3525和DC/DC變換器的大電流低電壓開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)
引言本文介紹了以SG3525為控制核心、全橋變換器為主電路、輸出直流電流45~90A可調(diào)的大電流低電壓直流開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì),其輸出電壓可在5~15V自動(dòng)調(diào)整以適應(yīng)負(fù)載變化,從而保持恒定的輸出電流。1
2018-10-19 16:38:40
基于pwm的buck變換器電路的開(kāi)環(huán)實(shí)驗(yàn)
基于pwm的buck變換器電路的開(kāi)環(huán)實(shí)驗(yàn)怎么做?是使用信號(hào)發(fā)生器給電路送pwm信號(hào)嗎?還是其他方法?我是個(gè)新手,只懂些理論不會(huì)實(shí)踐,還請(qǐng)大佬不吝賜教,感謝!
2020-09-14 19:42:55
基于開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)系統(tǒng)的功率變換器設(shè)計(jì)
摘 要:開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(SRD)是一種新型無(wú)級(jí)調(diào)速系統(tǒng)。文章以開(kāi)關(guān)磁阻電機(jī)的功率變換器為主要研究對(duì)象,重點(diǎn)分析了經(jīng)典的半橋型功率變換電路及一種新型的軟開(kāi)關(guān)功率變換電路,并對(duì)其進(jìn)行了
2018-09-27 15:32:13
如何對(duì)移相全橋諧振ZVS變換器進(jìn)行測(cè)試?
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2021-04-22 06:25:56
如何用MC34152實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān)變換器高速驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)計(jì)?
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿足以上要求的軟開(kāi)關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-22 06:09:47
如何設(shè)計(jì)一款低壓大電流直直變換器?
低壓大電流直直變換器的設(shè)計(jì)推挽正激電路應(yīng)用于變換器有什么優(yōu)點(diǎn)?
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實(shí)用電源技術(shù)叢書(shū)分享之 脈寬調(diào)制DC/DC全橋變換器的軟開(kāi)關(guān)技術(shù)
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2019-11-17 22:25:04
把全橋電路輸出的方波變成正弦波
現(xiàn)在我采用全橋式變換器拓?fù)?,輸出的脈沖方波,波形為峰峰值200伏特的方波,既有正半方波,也有負(fù)半方波那種,脈寬為1ms,頻率為390khz,現(xiàn)在想把輸出的方波變成正弦波,如何辦到?如果利用兩個(gè)rc并聯(lián)組成的濾波器,參考公式f=1/2π√rc可以辦到嗎?如果可以,如何選擇rc各自的參數(shù)?
2017-07-23 14:52:54
求一種基于升壓ZVT-PWM的軟開(kāi)關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路設(shè)計(jì)
本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設(shè)計(jì)了一種可滿足以上要求的軟開(kāi)關(guān)變換器驅(qū)動(dòng)電路。
2021-04-21 06:03:59
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電池驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的DC-DC變換器選擇
的變換器類(lèi)型之一,這一大類(lèi)型中又可以分為半橋、全橋兩種小分類(lèi),下面我們來(lái)分別進(jìn)行介紹?! ∈紫葋?lái)看電壓型半橋DC-DC變換器。半橋變換器具有電路簡(jiǎn)單,而且與推挽和全橋相比,可利用輸入電容的充、放電特性
2023-03-03 11:32:05
看高手談電源制作經(jīng)驗(yàn)!
漏感主要與哪些因數(shù)有關(guān)?屏蔽繞組對(duì)變壓器的工作影響?反激電源的開(kāi)關(guān)過(guò)程分析?整流管RC吸收回路的設(shè)計(jì)?RC吸收電路設(shè)計(jì)?反激變換器中RCD嵌位電路設(shè)計(jì)?簡(jiǎn)易法測(cè)試傳導(dǎo)輻射?變壓器技巧?電源的電流模式和電壓模式?如何設(shè)計(jì)控制環(huán)路?單端反刺激變壓器和全橋變換器?
2012-08-12 11:27:56
論文分享《LLC詳談細(xì)談-新型LLC自驅(qū)動(dòng)半橋諧振變換器研究》
=oxh_wx3、【周啟全老師】開(kāi)關(guān)電源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 論文分享《LLC詳談細(xì)談-新型LLC自驅(qū)動(dòng)半橋諧振變換器研究》資料來(lái)自網(wǎng)絡(luò)
2019-07-02 21:43:00
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1.4.2 移相全橋變換器與 LLC 比較存在的缺陷 1.5 本課題研究的內(nèi)容 第二章 LLC 諧振變換器的工作原理和主要波形 2.1 主電路結(jié)構(gòu) 2.2 LLC 諧振變換器的工作原理和主要波形
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反激式變換器中箱位電路的設(shè)計(jì)
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摘要在反激式變換器中, 籍位電路采用形式具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單, 成本低廉等優(yōu)點(diǎn)。詳細(xì)論述了采用籍位的反激式變換器電路的設(shè)計(jì)方
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可編程電源的D/A變換器和MC1408非倒相緩沖器之間的(motorola4N27光電隔離電路)
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反激式變換器中RCD箝位電路的設(shè)計(jì)
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在反激式變換器中,箝位電路采用RCD 形式具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低廉等優(yōu)點(diǎn),本文詳細(xì)論述了該種電路
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RCD箝位反激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
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摘要:論述了峰值電流控制RCD箝位反
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RC正激變換器緩沖電路圖
圖所示是由RC組成的正激變換器的緩沖電路。圖中,當(dāng)Q關(guān)斷時(shí),集電極電壓開(kāi)始上升到2Vdc,而電容C限制了集電極電壓的上升速度,同時(shí)減小了上升電壓和下降電流的重疊,從而減低
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電路圖設(shè)計(jì):RCD箝位反激變換器
電路圖設(shè)計(jì):RCD箝位反激變換器 反激變換器具有電路拓?fù)浜?jiǎn)潔、輸入輸出電氣隔離、電壓升/降范圍寬、易于多路輸出等優(yōu)點(diǎn),因而是逆變器輔助開(kāi)關(guān)電源理想的電路拓?fù)洹?然而,反激
2012-05-14 12:47:24
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一種反激式變換器的無(wú)損耗緩沖電路
本文提出一種反激式變換器的無(wú)損耗緩沖電路,描述了電路工作原理,分析其電路性能和適用范圍,最后給出應(yīng)用實(shí)例。
2016-05-11 15:26:21
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RCD箝位反激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
電子設(shè)計(jì)研發(fā)部分的研發(fā)人員常用資料,RCD箝位反激變換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn),感興趣的可以瞧一瞧。
2016-11-03 14:53:17
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如何設(shè)計(jì)反激變換器的RCD吸收回路
當(dāng)MOSFET關(guān)斷時(shí),就會(huì)有一個(gè)高壓尖刺出現(xiàn)在其漏極上。這是由于主變壓器的漏感和MOSFET輸出電容諧振造成的,在漏極上過(guò)高的電壓可能會(huì)擊穿MOSFET,為此就必須增加一個(gè)附加電路來(lái)鉗制這個(gè)電壓。在此技術(shù)范圍,我們介紹反激變換器的RCD吸收回路。
2019-04-19 08:09:00
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反激式RCD緩沖器設(shè)計(jì)指南資料免費(fèi)下載
當(dāng)MOSFET關(guān)斷時(shí),由于主變壓器的漏感器(Llk)和MOSFET的輸出電容器(COSS)之間發(fā)生共振,漏極引腳上出現(xiàn)高壓尖峰。漏極引腳上的過(guò)大電壓可能導(dǎo)致雪崩擊穿,并最終損壞MOSFET。因此,有必要增加一個(gè)附加電路來(lái)鉗制電壓。本文提出了反激變換器RCD緩沖電路的設(shè)計(jì)原則。
2020-06-09 08:00:00
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反激變換器中RCD參數(shù)定性分析和定量設(shè)計(jì)
RCD構(gòu)成的鉗位電路在開(kāi)關(guān)變換器中運(yùn)用廣泛,RCD參數(shù)設(shè)計(jì)對(duì)于變換器性能尤其重要。下面以反激變換器為例,介紹下RCD參數(shù)定性分析和定量設(shè)計(jì),歡迎大家討論。
2023-03-09 15:09:58
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直流變換器的緩沖技術(shù)
為了降低開(kāi)關(guān)損耗是提高電力變換器工作頻率增加功率密度的重要措施。兩位DC/DC專(zhuān)家在文中研究了用緩 沖電路方式實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)的軟化,并設(shè)計(jì)出一些較實(shí)用 的緩沖電路形式。
2023-05-08 09:39:33
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IGBT的RCD緩沖電路各元件參數(shù)選擇?
IGBT的RCD緩沖電路各元件參數(shù)選擇? IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是一種用于控制高電壓和高電流的功率半導(dǎo)體器件。它由一對(duì)PNP
2023-11-20 17:05:44
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分析rcd緩沖電路中各元件的作用
RCD緩沖電路是一種常用的電子電路,主要用于保護(hù)電子設(shè)備或電路免受電壓沖擊或電流過(guò)載的損害。它由電阻(R)、電容(C)和二極管(D)等元件組成。本文將詳細(xì)分析每個(gè)元件的作用,以及RCD緩沖電路
2024-03-11 15:46:56
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SiC MOSFET非放電型RCD緩沖電路的設(shè)計(jì)
與放電型RCD緩沖電路不同,非放電型RCD緩沖電路的RSNB消耗的功率僅為浪涌能量,因此RSNB的容許損耗可以較小。這可以擴(kuò)大RSNB的選擇范圍,使得能夠增加CSNB的電容量,因而可以提高鉗位的效果。
2024-03-13 14:01:51
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評(píng)論