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推挽电路 Saber仿真实例.doc
推挽电路 Saber仿真实例.doc
所属分类:
硬件开发
发布日期:2012-04-10
文件大小:1mb
提供者:
common3141
推挽式开关电源工作原理及电路图.pdf
推挽式开关电源工作原理及电路图.pdf 推挽式开关电源工作原理及电路图.pdf
所属分类:
其它
发布日期:2012-05-18
文件大小:613kb
提供者:
common3141
GOOD3.1自激型推挽式开关电源电路.pdf
GOOD3.1自激型推挽式开关电源电路.pdfGOOD3.1自激型推挽式开关电源电路.pdfGOOD3.1自激型推挽式开关电源电路.pdf
所属分类:
硬件开发
发布日期:2012-04-10
文件大小:613kb
提供者:
common3141
反激、正激、推挽电路的自偏置同步整流电路
这里给出反激、正激及推挽三种电路的同步整流电路。在正常输入电压值附近工作时,效果十分明显,在高端时,效率变坏而且容易损坏MOSFET。其电路如图1所示。输出电压小于5V时才适用。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-16
文件大小:17kb
提供者:
weixin_38642636
单片机IO口科普:推挽输出、开漏输出详解
在学和选用逻辑器件的时候我们常别人说这款芯片是推挽输出驱动能力强,这个引脚是开漏输出需要加上拉电阻。是不是有时候感觉一头雾水?今天就详解一下推挽和开漏,以后你买芯片的时候就可以和别人大声理论了。 1.什么是推挽输出 推挽输出既可以输出低电平,也可以输出高电平,可以直接驱动功耗不大的数字器件。 2.推挽输出电路的结构 推挽电路是由两个三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,电路工作时,两只对称的开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高、既提高电路的负载能力,又提高开关速度。其示
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-13
文件大小:98kb
提供者:
weixin_38507923
基于UC3846的推挽正激DC-DC变换器的设计
本文设计了一款基于UC3846的推挽正激DC—DC变换器,分析了变换器的电路控制原理。样机的实验波形及数据表明该变换器克服了传统推挽电路的不足,具有变换效率高,功率开关管电压尖峰小、动态响应快等优点。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-12
文件大小:480kb
提供者:
weixin_38600432
基于自激推挽式小型化二次电源的设计
在数模混合电路系统中,需要多个电源供电,为了减小外界供电电源的数量,实现系统供电电路的小型化。本文基于电流反馈型自激推挽电路设计出了+10V,200mA和-10V,100mA输出的电源,+10V除了给电路系统的模拟芯片供电外还要给单片及供电的电压调节芯片供电,-10V给模拟芯片供电,实现了供电系统的小型化和低成本。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-12
文件大小:224kb
提供者:
weixin_38706455
推挽电路在并网型MIC系统中的仿真与应用
随着光伏产业的高速发展,如何提高光伏逆变器的整体发电效率被广泛关注。本文主要基于一种并网型小模块集成逆变器(AC module),其主要优势主要在于发电效率可以得到很大的提高。它对每一个PV 模块进行控制,可以不用考虑每一个PV 模块之间的相互影响,可以保证每一个PV 模块输出最大的功率。本文介绍了一种由推挽构成的前级高倍升压电路,并且对原理进行分析,对电路就行仿真,并给出实际电路和调试结果。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-21
文件大小:372kb
提供者:
weixin_38659159
模拟电路中推挽电路简单介绍
本文主要简单介绍推挽电路
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-19
文件大小:55kb
提供者:
weixin_38703787
推挽电路-模拟技术常见问题
要介绍推挽电路,首先介绍功放的一些基本知识。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-26
文件大小:57kb
提供者:
weixin_38733676
如何实现开环推挽逆变器软开关
电池供电的逆变器,为了减少回路中串联的功率管数量,多采用推挽电路,其中的MOSFET多工作在硬开关状态,硬开关状态有以下弊端: 1、功率管开关损耗大,如图1所示。MOSFET关断时,D极电压上升,沟道电流下降,存在着VI同时不为零的时间,由此带来了开关损耗,并且这个损耗随着工作频率的提高而加大,限制了更高频率的采用。 2、为了避免两管同时导通,设置了较大的死区时间,也因此而带来了占空比的损失,其产生的后果是,功率管利用率降低,需要更大电流的功率管,电源脉动电流增大,引起滤波电解过热。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-23
文件大小:106kb
提供者:
weixin_38607552
开环推挽逆变器软开关如何实现
电池供电的逆变器,为了减少回路中串联的功率管数量,多采用推挽电路,其中的MOSFET多工作在硬开关状态,硬开关状态有以下弊端。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-25
文件大小:129kb
提供者:
weixin_38744902
制作FU-50推挽功放电路的方法
本机电压放大由6N2T组成经典的SRPP单端并联推挽电路,SRPP电路的动态范围大,音质趋向于音响型,用在推挽功放电路中比较合适。由于此电路上管的阴极电位较高,故需从高压端引入一正电压接入灯丝端以提高灯丝电位防止
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-25
文件大小:290kb
提供者:
weixin_38675777
基于自激推挽式小型化二次电源的设计
在数模混合电路系统中,需要多个电源供电,为了减小外界供电电源的数量,实现系统供电电路的小型化。本文基于电流反馈型自激推挽电路设计出了+10V,200mA和-10V,100mA输出的电源,+10V除了给电路系统的模拟芯片供电外还要给单片及供电的电压调节芯片供电,-10V给模拟芯片供电,实现了供电系统的小型化和低成本。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-25
文件大小:218kb
提供者:
weixin_38528939
2kW新型推挽正激直流变换器的研制
本文在传统推挽电路的基础上增加了一个箝位电容,便可以解决上述传统电路存在的两个缺点。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-24
文件大小:1mb
提供者:
weixin_38681082
模拟技术中的制作FU-50推挽功放电路的方法
本机电压放大由6N2T组成经典的SRPP单端并联推挽电路,SRPP电路的动态范围大,音质趋向于音响型,用在推挽功放电路中比较合适。由于此电路上管的阴极电位较高,故需从高压端引入一正电压接入灯丝端以提高灯丝电位防止损管。当然如用6N11、ECC88管则可不考虑这个问题,且声音会有更佳表现。 胆机制作选管很重要,一些天价名胆让人望而却步,我们身处电子管生产大国,在众多的胆管中不乏一些性价比极高的靓胆,Fu-50便是其中的佼佼者。此管为旁热式束射五极管,以前主要应用在通讯设备中作高频振荡或射频功
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-05
文件大小:227kb
提供者:
weixin_38692928
电源技术中的推挽电路成为逆变升压拓扑首选的原因分析
从解剖大多数身边的UPS产品来观察,无一例外地选择了推挽拓扑,难道Boost、全桥、正激就不能担当此任? 推挽是最人性化的低压设计 电压不够,把管串起来,于是有了桥式;电流不够,把管并起来,于是推挽出来了。 从本质上讲,推挽是把正负2个半波拆开工作,用变压器合并起来。不光管子是分开的,绕组也是分开的。就和全波整流那样。 低压用桥式,同样功率,变压器匝数少一倍,但截面积要大一倍,总用铜量一定(相比推挽)。但是管子要4*N个,每2个串,增高了耐压,但是增加了内阻! 推挽
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-03
文件大小:43kb
提供者:
weixin_38670433
模拟技术中的由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器
电路的功能 本电路使用了面接型N沟道FET,是一种由完善的推挽电路组成的缓冲放大器,能够缩短上升和下降的时间,及用在要求频带宽、转换速度快、输入阻抗高、输出阻抗低的电路中。 电路工作原理 TT1和TT2为N沟道、P沟道的FET,他们的VGB与ID关系特性必须相同,否则输出、输入之间就会产生失调电压。如果本电路用在OP放大器等的反馈电路中,失调电压则可忽略不计。 面接型FET的栅-源电压直接成为输出电路基极射极间的偏压。输出电路基极-基极之间大约需要1.5V,因此必
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-07
文件大小:74kb
提供者:
weixin_38500090
适合高速驱动电路的推挽电路
图1是使用NPN/PNP型晶体管的互补推挽电路,适于驱动功率MOSFET的门极。此电路虽然具有门极电流的驱动能力,但射极输出波形不能比输人信号快。 图2是此电路的开关波形。它表示出tf、tr都快,且响应极好.进一步观测门极电流,如图3所示,流过 ±0.5A(PEAK)的电流,此微分波形的面积与门极所消耗的功率成比例. 图1晶体管推挽驱动电路 图2 晶体管推挽驱动的开关特性 图3晶体管推挽驱动时的栅极电流波形 来源:ks99
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-17
文件大小:168kb
提供者:
weixin_38668225
由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器
电路的功能 本电路使用了面接型N沟道FET,是一种由完善的推挽电路组成的缓冲放大器,能够缩短上升和下降的时间,及用在要求频带宽、转换速度快、输入阻抗高、输出阻抗低的电路中。 电路工作原理 TT1和TT2为N沟道、P沟道的FET,他们的VGB与ID关系特性必须相同,否则输出、输入之间就会产生失调电压。如果本电路用在OP放大器等的反馈电路中,失调电压则可忽略不计。 面接型FET的栅-源电压直接成为输出电路基极射极间的偏压。输出电路基极-基极之间大约需要1.5V,因此必
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:95kb
提供者:
weixin_38663595
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