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  1. BUCK变换器的研究与设计

  2. 1 引言 直流斩波电路(DC Chopper)的功能是将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电,也称为直接直流—直流变换器(DC/DC Converter)。直流斩波电路一般是指直接将直流电变为另一直流电的情况,不包括直流—交流—直流的情况,直流斩波电路的种类较多,包括6种基本斩波电路:降压斩波电路,升压斩波电路,升降压斩波电路,Cuk斩波电路,Sepic斩波电路和Zeta斩波电路。利用不同的基本斩波电路进行组合,可构成复合斩波电路,如电流可逆斩波电路,桥式可逆斩波电路等,利用相同结构的基本
  3. 所属分类:软件测试

    • 发布日期:2011-06-20
    • 文件大小:437kb
    • 提供者:zhangzhiwei1989
  1. ewb multisim 仿真实例电路图全集

  2. 多年收集的ewb和multisim电子电路仿真实例文件,压缩后有50多兆。 文件列表 ├─仿真实验 │ 555.ms10 │ Circuit1.ms10 │ Circuit2.ms10 │ CLOCK.ms10 │ FileList.txt │ 实验2.ms10 │ 实验3-一阶有源低通滤电路.ms10 │ 实验3-减法运算电路.ms10 │ 实验3-反相加法运算电路.ms10 │ 实验3-反相比例运算电路.ms10 │ 实验3-反相积分运算电路.ms10 │ 实验3-微分运算电路.ms10
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2015-10-21
    • 文件大小:53mb
    • 提供者:freedom366
  1. 电力电子直流升压斩波电路MATLAB仿真

  2. 直流升压斩波电路MATLAB仿真,版本r2014a
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2015-12-12
    • 文件大小:288kb
    • 提供者:u012821256
  1. 如何进行MOSFET升降压斩波电路设计.doc

  2. 如何进行MOSFET升降压斩波电路设计doc,降压斩波电路的原理图以及工作波形如图2所示。该电路使用一个全控型器件 V,图中为MOSFET。为在MOSFET关断时给负载中电感电流提供通道,设置了续流二极管VD。斩波电路主要用于电子电路的供电电源,也可拖动直流电动机或带蓄电池负载等。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:837kb
    • 提供者:weixin_38743506
  1. 太阳能电池升压电路的设计与仿真全解析.pdf

  2. 太阳能电池升压电路的设计与仿真全解析pdf,针对这个问题,国内也有关于太阳能电池升压控制电路的相关设计,但只给出了主体设计及充电电路,未进行深入的分析与验证。本文根据 DC-DC 变换电路的特点,设计了电源输入电路、脉宽调制电路以及推挽电路,通过 MulTIsim 软件对各部分电路进行仿真,验证了该方案的可行性。1)输出脉冲频率是工作频率,由*脚到接地端的定时电阻RT和7脚连到地 的电容器CT决定,频率值为 181.18 =5.78(1) R?Cr5.1×0.04 其中RT单位为uF,f单位为k
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:492kb
    • 提供者:weixin_38744435
  1. 直流升压电路,电子电路

  2. 直流升压电路,电子电路,单片机直流升压电路
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-12-13
    • 文件大小:261kb
    • 提供者:Fresh24
  1. 电子捕鱼机的制作

  2. 电子捕鱼器是将直流高压电能迅速释放到水中,将鱼击晕后捞捕的器具。捕鱼器电路如下所示。当开关SB按下时,由VT1,VT2,R1,L1,L2组成的自激振荡电路起振,可产生频率约2KHz的方波。由变压器升压,使L3输出约300V的交流电压,然后经VD1,VD2,VD3,VD4进行倍压整流,在C1,C2上可得到近千伏的直流高压,此高压经R2,RP,R3,R4组成的分压电路,可使VT3,VT4饱和导通,继电器K通电吸合,其常开触点闭合,使电容上的电能很快释放到水中,将鱼击晕。电容器放电后,A,B两点电压急
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-16
    • 文件大小:57kb
    • 提供者:weixin_38562392
  1. boost电路原理讲解

  2. boost电路原理讲解 Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章针对新手,将为大家介绍Boost升压电路的工作原理。 首先我们需要知道: 电容阻碍电压变化,通高频,阻低频......
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-18
    • 文件大小:60kb
    • 提供者:weixin_38502292
  1. 直流节能回馈型电子负载的设计与实现

  2. 设计实现了一个由MC9S08AW60单片机控制的输出可调的高效直流节能回馈型电子负载。介绍了Boost升压电路与电流型PWM控制器相结合的控制方法、单片机最小系统及上位机显示设定界面。实验结果表明,该设计实现了将3~35 V范围内的电压升压到36~58 V范围内并回馈到直流电源的输入端,且实现了对节能老化实验电源老化电流的精确控制,达到了经济、环保、节能、高效的目的,具有广阔的实用价值。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-26
    • 文件大小:93kb
    • 提供者:weixin_38626858
  1. 开关直流升压电子电路工作原理剖析

  2. 电容阻碍电压变化,通高频、阻低频,通交流、阻直流;电感阻碍电流变化,通低频、阻高频,通直流、阻交流。开关直流升压电路(即所谓的boost或者step-up电路)原理,the boost converter,或者叫step-up converter,是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。本文介绍的是直流升压电子电路的工作原理。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-10
    • 文件大小:121kb
    • 提供者:weixin_38670318
  1. 从充电和放电角度谈Boost电路的基本原理

  2. Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章针对新手,将为大家介绍boost升压电路的工作原理。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-15
    • 文件大小:122kb
    • 提供者:weixin_38626984
  1. 电子维修中的联想LXB-L15C彩显电源板及逆变板电路原理介绍与检修资料(二)

  2. 二、逆变板电路工作原理   Inverter即逆变器,又叫电压升压板。图4为逆变板原理框图,是专为Panel的背光灯提供工作电源的。Panel的背光灯采用冷阴极荧光灯管(CCF),工作电压很高,正常工作时的电压为600V~800V,启动电压高达1500V-l800V,工作电流5mA~9mA。 图4 逆变板原理框图   1.输入接口部分   电路参见图5, Inverter输入部分有3个信号,分别为:12V直流输人VIN、工作使能电压ON/OFF及Panel亮度调节信号。其中,12V直
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:905kb
    • 提供者:weixin_38652058
  1. 电源技术中的一种低压DC-DC升压电路的实现

  2. 摘要: 针对某些特殊场合下需要的低压直流输入、高压直流输出供电设备, 提出了一种采用双端推挽变化原理实现的低压DC-DC 升压变换的电路, 并给出了具体的方案和电路设计。对具体电路元器件的选型, 电路参数的计算, 电路的可靠性分析及对其性能指标都进行了优化设计。最后结合当今国际低压DC-DC 变换技术现状, 对未来电源技术的做出了一些探讨。   0 引言   随着电力电子技术的飞速发展, 开关电源技术也同步得到提高, 现在它已经基本取代线性稳压电源, 成为目前最为广泛使用的直流稳压电源, 这
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:207kb
    • 提供者:weixin_38612095
  1. 基础电子中的简洁而不简单 BUCK\BOOST 原理讲解

  2. 导读:升压和降压电路,就是指电力电子设计当中常说的BUCK/BOOST电路。这两种电路经常一起出现在电路设计当中,BUCK电路指输出小于电压的单管不隔离直流变换,BOOST指输出电压高于输入电压的单管不隔离直流变换。作为最常见也比较基础的两种电路,本篇文章就主要对这两种电路的原理进行了讲解。     首先让我们从BUCK变换器的概念开始讲起,Buck变换器也称降压式变换器,是一种输出电压小于输进电压的单管不隔离直流变换器。     图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Puls
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:181kb
    • 提供者:weixin_38661466
  1. 电源技术中的从充放电两方面讲解Boost电路的基本原理

  2. 本篇文章从充放电两个方面来对Boost电路的原理进行了讲解。并在最后补充了一些书本上没有的知识,整体属于较为新手向的文章,希望大家在阅读过本篇文章之后,能对Boost电路的基本原理有进一步了解。     Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章针对新手,将为大家介绍Boost升压电路的工作原理。     首先我们需要知道:     电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;     电感阻碍电流
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:106kb
    • 提供者:weixin_38617436
  1. 基础电子中的解读低功耗移动电源系统硬件电路

  2. 移动电源是一种采用可充电电池作为储电单元,通过升压或者降压的方式输出能量,可以通过用电器直流电源输入接口直接对用电器供电或者充电,以达到为便携式电子产品续航的目的。移动电源的基本构成一般由可充电电池、升压或降压电路、充电管理电路、电池保护电路、控制电路等组成,基本架构示意图如图1所示。      从移动电源的基本构架上看,可以把移动电源的结构简化为电池和电路保护板。电池的材料、体积、容量等都直接影响移动电源的质量。目前手机等随身携带的电子产品移动电源的电芯多为聚合物电池
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:292kb
    • 提供者:weixin_38644780
  1. 直流节能回馈型电子负载的设计与实现

  2. 设计实现了一个由MC9S08AW60单片机控制的输出可调的高效直流节能回馈型电子负载。介绍了Boost升压电路与电流型PWM控制器相结合的控制方法、单片机最小系统及上位机显示设定界面。实验结果表明,该设计实现了将3~35 V范围内的电压升压到36~58 V范围内并回馈到直流电源的输入端,且实现了对节能老化实验电源老化电流的精确控制,达到了经济、环保、节能、高效的目的,具有广阔的实用价值。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:206kb
    • 提供者:weixin_38697579
  1. 电子维修中的高压板电路维修技巧

  2. (1)高压板电路类似于CRT显示器的行输出电路,它把输入的低压直流电压(一般为12V)转换成500V~1kV的高频高压电,供给背光灯管使用。检修高压板的主要工具是示波器和万用表。因为高压逆变电路的工作频率高(50~80kHz),所以可采用示波器进行测量;万用表可用普通的高内阻机械指针式万用表(如常用的MF47、500型)和数字式万用表。这里强调的是万用表的内阻要高,尽量避免对被测电路的影响;不要用万用表去测量高压输出端,因为:①高压输出端的电压是交流电,万用表测不准;②电压较高,容易对仪表造成损
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:52kb
    • 提供者:weixin_38730821
  1. 电源技术中的1-V直流升压转换器的启动电路设计

  2. 摘要:针对目前直流升压转换器输入电压越来越低的要求,本文提出了一种基于0.35-?m 3.3/5-V CMOS工艺的直流升压转换器的新颖的1-V启动电路。这种启动电路能将一个低的输入电压提升到一个能为转换器的主控电路所用的比较高的电压。这个启动电路最小的输入电压可以低至1V。仿真结果表明当输入电压低至1V时启动电路也可有效的将输出电压提升到高电压。并且此启动电路可应用于多种需要低压启动的直流升压转换器中。   1 介绍   在许多大众电子产品:如手机,数码相机,以及其它的多媒体娱乐产品中,便
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-09
    • 文件大小:239kb
    • 提供者:weixin_38663193
  1. 从充放电两方面讲解Boost电路的基本原理

  2. 本篇文章从充放电两个方面来对Boost电路的原理进行了讲解。并在补充了一些书本上没有的知识,整体属于较为新手向的文章,希望大家在阅读过本篇文章之后,能对Boost电路的基本原理有进一步了解。     Boost电路是一种开关直流升压电路,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本篇文章针对新手,将为大家介绍Boost升压电路的工作原理。     首先我们需要知道:     电容阻碍电压变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;     电感阻碍电流变化
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-13
    • 文件大小:167kb
    • 提供者:weixin_38685876
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