電流驅(qū)動(dòng)同步整流反激變換器的研究 摘要:分析了工作在恒頻DCM方式下的反激同步整流變換器。為了提高電路的效率,采用了一種能量反饋的電流型驅(qū)動(dòng)電路來(lái)控制同步整流管。分析了該驅(qū)動(dòng)電路的工作原理,并給出了設(shè)計(jì)公式。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明該方法提高了反激變換器效率的有效性。 關(guān)鍵詞:反激;同步整流;能量反饋;電流驅(qū)動(dòng)ResearchonaFlybackConverterUsing 1引言 隨著數(shù)字處理電路(data?processingcircuits)的工作電壓的持續(xù)下降,保持電路的高效率受到了很大的技術(shù)挑戰(zhàn)。這是由于在低壓電源中,二極管的正向壓降引起的損耗占了電路總損耗的50%以上。由于MOSFET同步整流管SR(synchronousrectifiers)的低導(dǎo)通電阻,在大量的電路中都用來(lái)代替效率低的肖特基二極管,特別是在低壓電源中[1]。 反激是一種廣泛應(yīng)用于小功率的拓?fù)?,由于只有一個(gè)磁性元件,而具有體積小,成本低的優(yōu)點(diǎn)。但是,目前同步整流在正激電路中的應(yīng)用比較多,而在反激電路中的應(yīng)用卻很少。這是由于正激電路比較適合大電流輸出,能夠更好地體現(xiàn)同步整流的優(yōu)勢(shì);另外一個(gè)原因是可采用簡(jiǎn)單的自驅(qū)動(dòng),而反激電路原邊開關(guān)和副邊開關(guān)理論上會(huì)有共通。但是,如果考慮到實(shí)際電路中變壓器的漏感,則這種情況是不會(huì)產(chǎn)生的,所以當(dāng)輸出電流不是很大時(shí),采用反激電路還是值得考慮的。本文將對(duì)工作在DCM方式下的同步反激電路進(jìn)行分析。 同步整流中最重要的一個(gè)問(wèn)題是同步管的驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)。同步管的驅(qū)動(dòng)大體上可以分為自驅(qū)動(dòng)(self?driv en)和他驅(qū)動(dòng)(control?driven),本文介紹了一種能量反饋的自驅(qū)動(dòng)電路。 2同步整流在反激電路中的應(yīng)用 帶有同步整流的反激電路如圖1所示。一般來(lái)說(shuō),電路可以工作在CCM或DCM方式,開關(guān)頻率可以是恒頻(CF),也可以是變頻(VF)。下面主要對(duì)工作在恒頻DCM方式的工作過(guò)程進(jìn)行分析。主要波形如圖2所示。在DCM方式下工作時(shí),原邊開關(guān)開通時(shí)儲(chǔ)存在變壓器勵(lì)磁電感上的能量在開關(guān)關(guān)斷時(shí)全部傳送到副邊。從圖2可以看出,在原邊開關(guān)開通之前,副邊電流已經(jīng)為零了。由于MOSFET具有雙向?qū)щ娞匦裕詾榱朔乐垢边呺娏髂媪?,必須在其到達(dá)零點(diǎn)時(shí)(即t3)或很短的一小段時(shí)間里關(guān)斷SR。因此,DCM方式下工作的反激電路必須要有一個(gè)零電流檢測(cè)環(huán)節(jié)來(lái)控制電路。 在t3時(shí)刻SR關(guān)斷以后,勵(lì)磁電感Lm和電容Ceq=Csw Zm 直到t5時(shí)刻原邊開關(guān)開通為止。同時(shí),由于VDS的存在,原邊開關(guān)開通時(shí)的開通損耗為:
圖1帶同步整流的反激電路
圖2DCM方式下的反激主要波形
圖3傳統(tǒng)的電流型驅(qū)動(dòng)電路 Pturnon(SW) 其中:Vin-nVo?Von?Vin+nV; Vo為輸出電壓; fs為開關(guān)頻率。 也就是說(shuō),當(dāng)原邊開關(guān)在諧振電壓的峰值開通時(shí),電路的效率最低,相反,在谷值開通時(shí),電路的效率最高。因?yàn)橹C振的時(shí)間tDCM=t5-t4會(huì)隨著輸入電壓的變化而變化,即Von會(huì)隨著輸入電壓的變化而變化,從而電路的效率會(huì)隨著輸入電壓的變化而發(fā)生擾動(dòng)。另一方面,由于SR的輸出電容CSW比一般的肖特基二極管要大,由式(1)可知,采用同步整流的電路的諧振電流要比采用肖特基二極管的電路大,這個(gè)電流流過(guò)SR,從而產(chǎn)生比較大的損耗。所以,如果電路的器件或者參數(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng),用SR來(lái)代替二極管不一定能提高效率。 這個(gè)電路的另一種工作方式VFDCM就是基于這種思想產(chǎn)生的。t3時(shí)刻SR關(guān)斷后,在VDS第一次到達(dá)谷底時(shí)(見圖2的t4時(shí)刻)開通原邊開關(guān),就可以達(dá)到減小開關(guān)損耗的目的,可以從整體上提高電路效率。 3同步整流管的驅(qū)動(dòng) SR的驅(qū)動(dòng)是同步整流電路的一個(gè)重要問(wèn)題。有的電路可以采用自驅(qū)動(dòng),典型的電路比如采用有源箝位的正激電路,這種驅(qū)動(dòng)由于是利用變壓器副邊的電壓來(lái)驅(qū)動(dòng)SR,不必另加電路,即節(jié)約了成本,又提高了電路的效率。而有的時(shí)候?yàn)榱四軌蚋`活地控制SR,則可以采用他驅(qū)動(dòng)。 如前所述,只要采用零電流檢測(cè)技術(shù),反激電路也是可以采用自驅(qū)動(dòng)。傳統(tǒng)的電流驅(qū)動(dòng)電路如圖3所示。這種驅(qū)動(dòng)電路是消耗能量的,為了減小這種損耗,電流檢測(cè)線圈的壓降必須盡可能低。實(shí)際電路中一般要達(dá)到整流管壓降的1/10。比如說(shuō),在圖3中,如果VSR=0.1V,則VCS要在0.01V左右。而SR的驅(qū)動(dòng)電壓至少要5V,這樣會(huì)導(dǎo)致N2和N1的匝數(shù)比非常大。這不僅使得電流檢測(cè)裝置非常笨重,而且會(huì)增大漏感,影響到同步管的迅速開通。這也是這種電路不適合在高頻下工作的原因。 為了解決電流檢測(cè)電路所引起的損耗問(wèn)題,提出了具有能量反饋(energyrecovery)的電流檢測(cè)電路[2],如圖4所示。
這個(gè)電路增加了一個(gè)能量反饋部分,通過(guò)N3和N4的作用,把電流檢測(cè)的能量反饋到一個(gè)直流源里,這個(gè)直流源可以是電路中的任一直流電壓,一般用輸出電壓來(lái)代替。有了這個(gè)電路后,VCS可以設(shè)計(jì)得比VSR還高,而不會(huì)引入額外的損耗。這樣就解決了傳統(tǒng)電流驅(qū)動(dòng)電路匝數(shù)比大的缺點(diǎn)。 電路的基本工作過(guò)程如下,當(dāng)電流從SR的源極流向漏極時(shí),線圈N1上也流過(guò)同方向的電流,折算到線圈N2上的電流給SR的門極電容充電,當(dāng)門極電壓VGS折算到N3等于Vo時(shí),二級(jí)管D1導(dǎo)通并且把能量從N1傳遞到直流源Vo。適當(dāng)設(shè)計(jì)N2和N3的匝數(shù)比,N2上的電壓可以用來(lái)驅(qū)動(dòng)SR,只要SR上的電流持續(xù)流過(guò)N1,直流源Vo保持不變,SR的驅(qū)動(dòng)電壓就不會(huì)隨著輸入電壓的變化而變化。當(dāng)流經(jīng)SR的電流降到零并且要反向流時(shí),二級(jí)管D1關(guān)斷,D2開通進(jìn)行磁復(fù)位。SR的門極電壓為負(fù),從而關(guān)斷。因此沒(méi)有反向電流流過(guò)SR。在這種電流驅(qū)動(dòng)電路中,SR的特性就像一個(gè)理想的二極管一樣。
(a)Vin=40V時(shí)VDS(SW)與ipri波形?????? (b)Vin=40V時(shí)VSR與isec波形
(c)Vin=60V時(shí)VDS(SW)與ipri波形?????? (d)Vin=60V時(shí)VSR與isec波形 圖5實(shí)驗(yàn)波形
如上所述,流過(guò)N1上的電流除了折算到N2給門極電容充電外,還要有額外的電流來(lái)導(dǎo)通D1,這樣才可以把N2的電壓箝住。從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō),也就是流過(guò)N2的勵(lì)磁電流不能太大,這可以通過(guò)適當(dāng)設(shè)計(jì)勵(lì)磁電感來(lái)實(shí)現(xiàn)[2]: Lm 式中:D為SR的占空比; Ts為開關(guān)周期; ISR-P為流過(guò)SR的電流峰值; Vo為輸出電壓。 文獻(xiàn)[2]對(duì)這個(gè)電路的穩(wěn)態(tài)過(guò)程,瞬態(tài)過(guò)程進(jìn)行了詳細(xì)的分析,考慮到電路的具體參數(shù)以及電路的損耗,電流驅(qū)動(dòng)電路的匝數(shù)比可以由式(4)~式(6)決定: Vg(on) D 式中:Vg(on)為SR的柵極驅(qū)動(dòng)電壓; N1~N4為對(duì)應(yīng)線圈的匝數(shù); VF?D1為二極管D1的正向?qū)▔航担? Vth為SR的柵極門檻電壓; VF?BD為SR的體二極管正向?qū)▔航怠? 4實(shí)驗(yàn)結(jié)果 設(shè)計(jì)了一個(gè)開關(guān)頻率為100kHz的反激電路,其輸入電壓為40~60V,輸出電壓5V,輸出電流2.5A。同步整流管采用STP40NF03L,電壓30V,電流40A,導(dǎo)通電阻<0.022Ω,柵極電容約為750pF。電流驅(qū)動(dòng)變壓器的匝數(shù)比為2:58:29:25(N1~N4)。圖5為實(shí)驗(yàn)波形。圖5(a)是輸入電壓為40V時(shí)原邊開關(guān)的漏源極電壓和流過(guò)開關(guān)的電流波形。圖5(b)是輸入電壓為40V時(shí)SR的驅(qū)動(dòng)電壓和流過(guò)SR的電流波形。圖5(c)和圖5(d)是輸入電壓為60V時(shí)相應(yīng)的波形。 5結(jié)語(yǔ) 同步整流在反激電路中的應(yīng)用雖然不多,但是當(dāng)輸出電流不大時(shí),反激電路還是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。同時(shí),采用能量反饋驅(qū)動(dòng)電路來(lái)控制反激同步整流管,提高了電路的效率。這種驅(qū)動(dòng)電路還具有適合于各種拓?fù)涞葍?yōu)點(diǎn)。 |
電流驅(qū)動(dòng)同步整流反激變換器的研究
- 變換器(108177)
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2020-07-22 07:39:08
設(shè)計(jì)反激變換器步驟 Step6:確定各路輸出的匝數(shù)
濾波器的轉(zhuǎn)折頻率要大于1/3 開關(guān)頻率,考慮到開關(guān)電源在實(shí)際應(yīng)用中可能會(huì)帶容性負(fù)載,L 不宜過(guò)大,建議不超過(guò)4.7μH。10. Step10:鉗位吸收電路設(shè)計(jì)如圖 8 所示,反激變換器在MOS 關(guān)斷的瞬間
2020-07-21 07:38:38
設(shè)計(jì)反激變換器步驟Step1:初始化系統(tǒng)參數(shù)
取0.2 即可。一般在整流后的最小電壓Vinmin_DC 處設(shè)計(jì)反激變換器,可由Cbulk 計(jì)算Vinmin_DC:3. Step3:確定最大占空比Dmax反激變換器有兩種運(yùn)行模式:電感電流連續(xù)模式
2020-07-20 08:08:34
設(shè)計(jì)反激變換器:補(bǔ)償電路設(shè)計(jì)
。前文提到,對(duì)于峰值電流模式的反激變換器,使用Dean Venable Type II 補(bǔ)償電路即可,典型的接線方式如下圖所示:通常,為降低輸出紋波噪聲,輸出端會(huì)加一個(gè)小型的LC 濾波器,如圖 10 所示
2020-07-20 08:21:48
資料分享:LLC 諧振變換器的研究
的電流電壓分析3.8.1 副邊整流二極管3.8.2 變壓器原邊勵(lì)磁電感3.8.3 諧振槽路3.9 本章小結(jié)第四章 LLC 諧振變換器的小信號(hào)分析 4.1 開關(guān)電源小信號(hào)建模的方法概述 4.2 擴(kuò)展描述
2019-09-28 20:36:43
輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
零電壓開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。圖1:輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器圖2:輸出反灌電流零電壓軟開關(guān)反激變換器
2021-05-21 06:00:00
連續(xù)電流模式反激變壓器的設(shè)計(jì)
反激式變換器以其電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低廉而深受廣大開發(fā)工程師的喜愛(ài),它特別適合小功率電源以及各種電源適配器.但是反激式變換器的設(shè)計(jì)難點(diǎn)是變壓器的設(shè)計(jì),因?yàn)檩斎腚妷悍秶鷮?特別是在低輸入電壓,滿負(fù)載
2023-09-28 07:07:09
零基礎(chǔ)如何入門學(xué)習(xí)電源?帶你從反激變壓器開始了解
公式 41 可知,如果不加斜坡補(bǔ)償(ma=0),當(dāng)占空比超過(guò) 50%時(shí),電流環(huán)震蕩,表現(xiàn)為驅(qū)動(dòng)大小波,即次諧波震蕩。因此,設(shè)計(jì) CCM 模式反激變換器時(shí),需加斜坡補(bǔ)償。對(duì) DCM 模式反激,控制到輸出
2020-07-11 07:00:00
高效率反激變換器設(shè)計(jì)技巧分享
漏感問(wèn)題是反激變換器的基本問(wèn)題。漏感是硬傷。要實(shí)現(xiàn)高效率,控制漏感是重頭戲。先做好漏感,再說(shuō)其余。漏感有多大?意味著能量傳遞損失多大,變換器效率損失有多大,鉗位電路熱損耗有多大。這都是額外的,其他變換器沒(méi)有的。
2023-09-19 07:44:19
高頻共模電流、電壓和阻抗的測(cè)量 —— 以反激變換器為例
為例,來(lái)談?wù)撛鯓拥玫綔?zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果。02反激變換器高頻共模電流的測(cè)量下圖左圖為反激變換器的拓?fù)浼肮材?b class="flag-6" style="color: red">電流路徑。在共模路徑上,原邊主要有共模濾波器,整流橋,電解電容等;共模電流通過(guò)變壓器流到副邊,并流到
2021-12-21 07:00:00
一種新型反激變換器的研究
本文基于NCP1205 芯片設(shè)計(jì)了一種新型準(zhǔn)諧振反激變換器。在分析該變換器工作原理的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了電路設(shè)計(jì)和工作頻率計(jì)算。由實(shí)驗(yàn)結(jié)果,新型反激變換器具有良好的負(fù)載調(diào)整
2009-05-30 14:42:50
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不對(duì)稱半橋同步整流DC DC變換器
簡(jiǎn)要介紹了不對(duì)稱半橋同步整流變換器的5--作原理,對(duì)同步整流管的驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行了比較和選擇,并在分析變換器的整流損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了影響整流損耗和變換器效率的各
2009-10-16 10:23:41
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一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(jì)
對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)洌⑼ㄟ^(guò)樣機(jī)試驗(yàn)
2009-10-19 09:17:32
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正激變換器簡(jiǎn)明設(shè)計(jì)
正激變換器簡(jiǎn)明設(shè)計(jì)1、優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)1、優(yōu)點(diǎn):結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,驅(qū)動(dòng)電路簡(jiǎn)單,輸出紋波電流小適用于低電壓大電流輸出,易于多路輸出,可靠性高。2、缺點(diǎn):變壓器單向勵(lì)磁
2010-03-20 16:13:29
41

一種有源鉗位同步整流DC-DC變換器的研究
摘要:介紹了同步整流的工作原理,根據(jù)自驅(qū)動(dòng)同步整流電路的要求,選擇出適合與之結(jié)合使用的高效拓?fù)洹性淬Q位正激變換器,分析了其工作原理并對(duì)其作了詳細(xì)的損耗分析,通過(guò)樣機(jī)
2010-06-03 09:10:31
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一種反激同步整流DC-DC變換器設(shè)計(jì)
對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)?,并通過(guò)樣機(jī)試
2006-03-11 13:00:26
2135


不對(duì)稱半橋同步整流DC/DC變換器
不對(duì)稱半橋同步整流DC/DC變換器
0 引言
目前,對(duì)低壓大電流輸出變換器的研究已經(jīng)成為重要的課題之一,如何提高這類變換器的效率
2009-07-04 11:34:36
1264


反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(2)
摘要:為大幅度提高小功率反激開關(guān)電源的整機(jī)效率,可選用副邊同步整流技術(shù)取代原肖特基二極管整流器。
2009-07-06 09:09:12
1538


零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
零電流零電壓開關(guān)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
1 引言
雙管正激變換器具有開關(guān)管
2009-07-07 10:15:45
1926


諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
諧振復(fù)位雙開關(guān)正激變換器的研究
摘要:推薦了一種諧振復(fù)位雙開關(guān)正激型DC/DC變換器。它不僅克服了諧振復(fù)位單開關(guān)正激變換器開
2009-07-11 09:29:47
1304


反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1)
反激變換器副邊同步整流控制器STSR3應(yīng)用電路詳解(1)
摘要:為大幅度提高小功率反激開關(guān)電源的整機(jī)效率,可選用副邊同步整流技
2009-07-11 09:52:07
1440


雙管反激變換器研究分析
雙管反激變換器研究分析
摘要:研究了基于峰值電流模式的雙管反激變換器,分析了它的工作原理,說(shuō)明了它在高壓輸入場(chǎng)合的優(yōu)點(diǎn)。
2009-07-11 10:25:45
9895


準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究
摘要:介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端
2009-07-15 09:03:57
5366


低壓輸入交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
低壓輸入交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器的研究
摘要:針對(duì)航空靜止變流器的直流環(huán)節(jié),對(duì)交錯(cuò)并聯(lián)雙管正激變換器進(jìn)行了
2009-07-16 08:49:54
910


倍流同步整流在DC/DC變換器中工作原理分析
倍流同步整流在DC/DC變換器中工作原理分析
在低壓大電流變換器中倍流同步整流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)已經(jīng)被廣泛采用。就其工作原理進(jìn)行了詳細(xì)的分析說(shuō)明,并給出了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)
2009-10-29 17:36:06
2568


基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
基于NCP1200A的多路反激變換器的研究
介紹了低功率通用離線式電源的脈寬調(diào)制電流型控制器NCP1200A的原理,并且通過(guò)所研制出的多路隔離反激變換器
2009-10-29 17:45:23
1809

二極管整流的正激變換電路及無(wú)源復(fù)位電路
并-串組合型雙管正激變換器的研究
提出了一種新型并串雙管正激變換,該組合變換器可以大幅度減少次級(jí)整流二極管的電壓應(yīng)力,同時(shí)改善次級(jí)續(xù)流二極管的反向恢復(fù)問(wèn)題。
2011-05-19 17:12:55
31

新型自驅(qū)動(dòng)同步整流技術(shù)研究
研究了一種基于諧振變換器的新型自驅(qū)動(dòng)同步整流電路,介紹了其工作原理,研制出基于全橋諧振變換器的同步整流電源裝置,給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果
2011-05-19 17:29:59
57

同步整流實(shí)現(xiàn)反激變換器設(shè)計(jì)
詳細(xì)分析了同步整流反激變換器的工作原理和該驅(qū)動(dòng)電路的工作原理,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了100V~375VDC 輸入,12V/4A 輸出的同步整流反激變換器,工作于電流斷續(xù)模式,控制芯片選用UC3842,
2011-08-30 14:35:36
6067


正激變換器同步整流驅(qū)動(dòng)方法分析
本文對(duì)正激變換器同步整流的內(nèi)驅(qū)動(dòng)、外驅(qū)動(dòng)方法的工作原理進(jìn)行了比較分析。討論了提高同步整流效率應(yīng)采取的措施。 并得出結(jié)論,同步整流是低壓、大電流電源中提高效率的有效方法。
2016-05-11 15:26:21
9

全橋倍流同步整流軟開關(guān)變換器的研究
目前,對(duì)全橋變換器的研究大多集中在移相控制領(lǐng)域,而移相控制不能解決輸出側(cè)同步整流管的軟開關(guān)問(wèn)題。
2018-05-30 08:54:50
28

ZVS軟開關(guān)反激變換器的工作原理分析
開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2018-10-10 08:32:00
23299


基于輸出反灌電流的ZVS軟開關(guān)反激變換器的原理和應(yīng)用
開通,電路的結(jié)構(gòu)如圖1所示,和傳統(tǒng)的采用同步整流的反激變換器完全相同,只是控制的方式不一樣,工作的原理分析如下。
2022-03-25 09:43:00
13941

LT8311:用于正激變換器的帶光耦合器驅(qū)動(dòng)器的同步整流控制器數(shù)據(jù)表
LT8311:用于正激變換器的帶光耦合器驅(qū)動(dòng)器的同步整流控制器數(shù)據(jù)表
2021-05-07 15:01:50
3

LTC3900:用于正激變換器的同步整流驅(qū)動(dòng)器數(shù)據(jù)表
LTC3900:用于正激變換器的同步整流驅(qū)動(dòng)器數(shù)據(jù)表
2021-05-22 09:04:28
6

LT3752LT8311演示電路-帶同步整流的有源箝位正激變換器(36-72V至12V@12A)
LT3752LT8311演示電路-帶同步整流的有源箝位正激變換器(36-72V至12V@12A)
2021-06-02 14:30:18
3

LTC3765LTC3766演示電路-120W隔離正激變換器,帶同步整流(9-36V至12V@10A)
LTC3765LTC3766演示電路-120W隔離正激變換器,帶同步整流(9-36V至12V@10A)
2021-06-05 16:03:19
8

不對(duì)稱半橋同步整流DC/DC變換器.pdf
不對(duì)稱半橋同步整流DC/DC變換器.pdf(移動(dòng)電源顯示fu)-:簡(jiǎn)要介紹了不對(duì)稱半橋同步整流變換器的5--作原理,對(duì)同步整流管的驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行了比較和選擇,并在分析變換器的整流損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了影響整流損耗和變換器效率的各種參數(shù)。
2021-07-26 14:40:00
28

反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計(jì).pdf
反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計(jì).pdf(12v 20a電源)-摘 要: 對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)?,并通過(guò)樣機(jī)試驗(yàn),驗(yàn)證了該電路的實(shí)用性。
2021-07-26 14:43:37
34

一種同步整流升壓型DC-DC變換器的設(shè)計(jì)與研究
一種同步整流升壓型DC-DC變換器的設(shè)計(jì)與研究(安徽理士電源技術(shù)有限公司招聘)-首先對(duì)變換器的功率級(jí)部分元件的選取進(jìn)行了分析,考慮到損耗的部分,決定應(yīng)用同步整流模式來(lái)提高效率。同步整流方法是由功率
2021-09-17 11:54:34
2

反激變換器PSIM仿真案例
特殊,它兼起儲(chǔ)能電感的作用,稱為儲(chǔ)能變壓器(或電感-變壓器)。為防止負(fù)載電流較大時(shí)磁心飽和,反激變換器的變壓器磁心要加氣隙,降低了磁心的導(dǎo)磁率,這種變壓器的設(shè)計(jì)相對(duì)復(fù)雜些。
2022-12-23 16:18:11
5277


反激變換器的整流二極管上面為什么要并聯(lián)電容和電阻?
反激變換器的整流二極管上面為什么要并聯(lián)電容和電阻? 反激變換器(Flyback Converter),又稱反激式開關(guān)電源,是一種常見的開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其主要特點(diǎn)是采用一個(gè)能量存儲(chǔ)元件(如變壓器
2023-09-12 18:19:08
2242

評(píng)論