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  1. 开关电源技术的技术详解

  2. 开关电源是一个具有低输出阻抗的放大器。在大学控制系统课程所学的所有理论,都适用于线性和开关稳压器。在上面的实例中,输出电压高于电源电压,通常,这是做不到的。但是,放大器的输出级是一个DC/DC 升压稳压器,所以这是可能的。如果置输出到4.5V,此电路称之为低压降稳压器,若输出是2.5V,可把它称之为NPN 线性稳器,如LM317。将首先综术开关稳压器的基本工作原理,包括开关波形和元件选择准则;然后论述开关稳压器的控制方法;最后综述关电容器变换器和线性稳压器。DC/DC 变换器只是一个具有大动率
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-05-20
    • 文件大小:10mb
    • 提供者:hitanglixian
  1. 电容器 开关电源 选择问题

  2. 电容器与开关电源的选择,配比好电容与整个电路,对于一个开关电源是非常关键的。不仅是滤波,使电路的性能变好。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-04-12
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:liuduanliang
  1. 开关电源中的电磁干扰与抑制——陶显芳.pdf

  2. 开关电源中的电磁干扰与抑制——陶显芳pdf,电源 PWM 设计 拓扑EM与电磁感应 ■电磁干扰EMI( Electro- magnetic Interference)分电场干扰E ( Electro Interference)和磁场千扰MI( magnetic Interference)两种 国电场和磁场分别是两种性质不同,可携带能量的介质,它们的分 布充满整个宇宙空间,并且两者之间的能量可以互相转换;当某 处电、磁场的位能产生变化时,整个宇宙空间中的电、磁场都需 要重新进行分布,并以每秒钟30
  3. 所属分类:其它

  1. 电容器与开关电源

  2. 开关电源中大量应用的电容器: 第一类:电解电容器 主要用于输入整流滤波、输出整流滤 波、辅助电源的旁路等 第二类:薄膜电容器 主要用于耦合、缓冲、电源旁路、定 时、电源滤波器 第三类:陶瓷电容器 与薄膜电容器作用相似1. 铝电解电容器主要用于工频整流滤波、开关电源输出整流滤 波、辅助电源的旁路。 2. 钽电解电容器主要用于 DC/DCDC/DC变换器的电源输入旁路、DC/DCDC/DC变换器或高可靠电源的输出整流滤波、辅助电源的旁路。3. 聚合物电解电容器高频开关电源的输出整流滤波、高电流变化率
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2012-12-19
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:kent_
  1. 开关电源中选取滤波电容的三个主要参数

  2. 许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-21
    • 文件大小:46kb
    • 提供者:weixin_38736011
  1. 开关电源输入EMI滤波器设计与仿真

  2. 开关电源中常用EMI滤波器抑制共模干扰和差模干扰。三端电容器在抑制开关电源高频干扰方面有良好性能。文中在开关电源一般性能EMI滤波器电路结构基础上,给出了使用三端电容器抑制高频噪声的滤波器结构。并使用PSpice软件对插入损耗进行仿真,给出了仿真结果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-28
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:weixin_38608055
  1. 基于开关电源的整流滤波中超级电容器的理论分析

  2. 本文将超级电容器用于整流滤波,并进行设计和具体实现,测试证明,超级电容器可以用于电源输出端的整流滤波,而且其滤波效果俱佳。其与电解电容器相比,具有其很大的优势。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-31
    • 文件大小:282kb
    • 提供者:weixin_38613330
  1. 电源技术中的电容储能的自动化终端备用开关电源设计

  2. 摘要:为了在失电情况下继续维持智能终端设备短暂工作,提出了一种基于电容储能的自动化终端备用开关电源解决方案。论述了电路组成、下限工作电压选取和储能电容器容量设计方法。根据能量平衡关系,分析了负载突然增大和负载突然减轻情况下的最严重电压凹陷和电压骤升,并得出输出滤波电容容量的设计考虑。以一个具体的电容储能FTU电源为例,详细说明了电路参数的设计方法,并进行了实验研究。实验结果表明所设计的电容储能备用电源能够满足在失去正常供电电源后自动化终端待机、操作和通信的需要,并且所进行的理论分析与实际情况相符
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:578kb
    • 提供者:weixin_38646645
  1. 元器件应用中的开关电源对电解电容性能的基本要求

  2. 一  引言     电解电容器是开关电源中一次和二次回路滤波电路中最重要的器件之一。通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。     图1  电解电容器的等效电路     众所周知,开关电源是当今信息家电设备的主要电源,为电子设备小型轻便化作出不可磨灭的贡献。开关电源不断的小型化、轻量化和高效率,在电子设备中使用量越来越大,普及率越来越高。相应的就要求电解电容器小型大容量化,耐纹波电流,高频低阻抗化
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:157kb
    • 提供者:weixin_38606811
  1. 开关电源输入EMI滤波器设计与Pspice仿真

  2. 文中在开关电源一般性能EMI滤波器电路结构基础上,给出了使用三端电容器抑制高频噪声的滤波器结构。并使用PSpice软件对插入损耗进行仿真,给出了仿真结果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:689kb
    • 提供者:weixin_38663151
  1. 电源技术中的以超低电感器 DCR 采样的电流模式开关电源

  2. 当电流模式开关电源与电压模式开关电源相比时,前者有几种优势: (1) 高可靠性,具快速、逐周期电流采样和保护能力; (2) 简单和可靠的环路补偿,全部用陶瓷输出电容器就可稳定; (3) 在大电流多相 (PolyPhase。) 电源中易于实现准确的均流。在大电流应用中,电流采样组件中的功率损耗是一个令人担忧的问题,因此采样组件的电阻必须尽可能低。问题是低电阻采样组件会使信噪比降低,因此在大电流和高密度应用中,开关抖动就成了问题。   凌力尔特的 LTC3866 就解决了这个问题,使用该器件可以建
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:435kb
    • 提供者:weixin_38703866
  1. 开关电源原理与设计(连载7)反转式串联开关电源储能滤波电容的计算

  2. 转式串联开关电源储能滤波电容参数的计算,与串联式开关电源储能滤波电容的计算方法基本相同。但要注意,即使是在占空比D等于0.5的情况下,滤波电容器充、放电的时间都不相等,滤波电容器充电的时间小于半个工作周期,而电容器放电的时间则大于半个工作周期,但电容器充、放电的电荷是相等的,即电容器充电时的电流大于放电时的电流。这是整流滤波电路的普遍规律。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:138kb
    • 提供者:weixin_38683930
  1. 开关电源EMC设计中电容特性

  2. 许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫兹,充放电时间是毫秒数量级。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:45kb
    • 提供者:weixin_38624332
  1. 电源技术中的反转式串联开关电源储能滤波电容的计算

  2. 开关电源原理与设计(连载七)   1-3-3.反转式串联开关电源储能滤波电容的计算   反转式串联开关电源储能滤波电容参数的计算,与串联式开关电源储能滤波电容的计算方法基本相同。但要注意,即使是在占空比D等于0.5的情况下,滤波电容器充、放电的时间都不相等,滤波电容器充电的时间小于半个工作周期,而电容器放电的时间则大于半个工作周期,但电容器充、放电的电荷是相等的,即电容器充电时的电流大于放电时的电流。这是整流滤波电路的普遍规律。   从图1-8可以看出,在占空比D等于0.5的情况下,电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:78kb
    • 提供者:weixin_38529486
  1. 电源技术中的开关电源输出整流滤波电容器选择

  2. 前言   开关电源的输出整流滤波电容器的作用主要是通过利用滤波电容器吸收开关频率及其高次谐波频率的电流分量而滤除其纹波电压分量。也就是说是利用电容器的低阻抗而将交流电流分量的绝大部分,更希望是全部分流到滤波电容器上,使输出电流没有或非常小的交流电流分量。   无论正激式开关电源工作输出的矩形波电流,还是反激式开关电源的锯齿波电流,均含有极其丰富的高次谐波电压与电流。这些高次谐波电流是不允许作为输出电流成分流入负载,需要采用高频阻抗低的电容器对其分流短路。这要求滤波电容器应具有很好的阻抗频率特
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:92kb
    • 提供者:weixin_38745003
  1. 单片机与DSP中的开关电源输入EMI滤波器设计与仿真

  2. 摘要:开关电源中常用EMI滤波器抑制共模干扰和差模干扰。三端电容器在抑制开关电源高频干扰方面有良好性能。文中在开关电源一般性能EMI滤波器电路结构基础上,给出了使用三端电容器抑制高频噪声的滤波器结构。并使用PSpice软件对插入损耗进行仿真,给出了仿真结果。   1 开关电源特点及噪声产生原因   随着电子技术的高速发展,电子设备种类日益增多,而任何电子设备都离不开稳定可靠的电源,因此对电源的要求也越来越高。开关电源以其高效率、低发热量、稳定性好、体积小、重量轻、利于环境保护等优点,近年来取
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:229kb
    • 提供者:weixin_38628310
  1. 电源技术中的开关电源怎样选用滤波电容

  2. 许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有 100 赫芝,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切什以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。   在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-22
    • 文件大小:47kb
    • 提供者:weixin_38516658
  1. 元器件应用中的PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器在开关电源中的应用实验

  2. PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器在开关电源中的应用实验 福建国光电子科技股份有限公司 陈由雄 PA-Cap简介 PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器,在材料和核心工艺上有重大创新。它在研究聚吡咯薄膜电聚合生长规律基础上,开发了在复杂多孔的绝缘体表面原位均匀生长高电导率聚吡咯膜技术,解决了聚合电解液长期使用过程中的自聚合难题;提出并实现了铝箔阳极阴极隔离阻断工艺、引入补形成过程新技术,保证了PA-Cap产品的优异电气特性。 PA-Cap主要性能与特点 PA-Cap聚合物固体片式铝电
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:75kb
    • 提供者:weixin_38591291
  1. 开关电源对电解电容性能的基本要求

  2. 一  引言     电解电容器是开关电源中和二次回路滤波电路中重要的器件之一。通常,电解电容器的等效电路可以认为是理想电容器与寄生电感、等效串联电阻的串联,如图1所示。     图1  电解电容器的等效电路     众所周知,开关电源是当今信息家电设备的主要电源,为电子设备小型轻便化作出不可磨灭的贡献。开关电源不断的小型化、轻量化和高效率,在电子设备中使用量越来越大,普及率越来越高。相应的就要求电解电容器小型大容量化,耐纹波电流,高频低阻抗化,高温
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:146kb
    • 提供者:weixin_38575536
  1. 开关电源PCB排版基本规则和原理

  2. 为了适应电子产品飞快的更新换代节奏,产品设计工程师更倾向于选择在市场上很容易采购到的AC/DC适配器,并把多组直流电源直接安装在系统的线路板上。由于开关电源产生的电磁干扰会影响到其电子产品的正常工作,正确的电源PCB排版就变得非常重要。开关电源PCB排版与数字电路PCB排版完全不一样。在数字电路排版中,许多数字芯片可以通过PCB软件来自动排列,且芯片之间的连接线可以通过PCB软件来自动连接。用自动排版方式排出的开关电源肯定无法正常工作。所以,没计人员需要对开关电源PCB排版基本规则和开关电源工作
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-19
    • 文件大小:814kb
    • 提供者:weixin_38502239
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