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  1. 同步整流BUCK型DC-DC模块TPS54310的平均SPICE模型的建立与应用

  2. 在Dr. Sam Ben-Yaakov开关电感模型概念的基础上,根据DC-DC模块TPS54310的实际工作原理,建立适用于SPICE软件的等效电路模型,从而可以方便地对TPS54310进行直流分析、小信号分析以及闭环大信号瞬态分析。模型的准确性在所建模型的SPICE仿真结果与TI公司提供的专用设计软件SWIFT™ Designer 2.01的设计结果的对比中得到证实
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-08-01
    • 文件大小:314kb
    • 提供者:coldlyxu
  1. 微弧氧化脉冲电源工作原理和优缺点.pdf

  2. 微弧氧化是在金属及其合金表面生成陶瓷膜的一种表面处理技术,微弧氧化生成的陶瓷膜具有耐高温、耐腐蚀、耐磨损、绝缘等优良性能,在航天、航空、汽车、电子、造船等领域具有广阔的应用前景。微弧氧化已经成为一个研究热点,电源是制约微弧氧化发展的一个重要因素,本文针对微弧氧化电源展开研究。 微弧氧化电源的输出电压和电流较大、功率等级高,主电路适合采用全桥结构的拓扑。本文选择了变压器原边串联饱和电感和隔直电容的移相全桥 DCDC 变换器作为研究对象,详细分析了其工作原理。通过对比分析各种控制方式的优缺点,使用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-07-23
    • 文件大小:851kb
    • 提供者:weixin_39840387
  1. 应用于CPU板载开关电源输入端电容的快速选取方法.pdf

  2. 应用于CPU板载开关电源输入端电容的快速选取方法pdf,介绍了应用于CPU 的板载DC/ DC BUCK 降压型连续电感电流模式开关电源电路(VRD)输入端输入电容的 一种快速选取方法。文中阐明了输入端电容的重要作用, 详细分析了其参数, 工作原理等, 并进一步推导出了具体的输入电容选择的工程计算应用公式, 可以帮助工程技术人员根据不同的设计要求快速选取满足要求的输入电容设计方案, 大大简化了整个设计过程。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-12
    • 文件大小:529kb
    • 提供者:weixin_38743481
  1. 一种用于RF供电的混合结构DCDC变换器.pdf

  2. 用于RF供电的混合结构变换器,DC/DC,应用于太阳能发电等等领域596 RE DC-DC 2015 MPl R, MP V LDO MP 10000gm1:0.3pm MP THP MPl SEG 131500-1003 MPS M16 GATL VTHP ⅵP 222 :M7 21 VZ=VDD- VTHP oVI 201 C R I VTHP=O6 R M1& N M1HM15 VTP|/R=6tA。MN2MN3 EAr DC-D LDO CTRI REP THP 2.3 LDO PSRR
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-10-14
    • 文件大小:876kb
    • 提供者:sgw52212125
  1. 谐振变换器的拓扑形式.pdf

  2. 谐振变换器的拓扑形式pdf,近年来,功率变换器由价格昂贵,形式简单的线性电源形式,经历了早期低频的PWM 系统,发展到今天的性能优良,但体积和重量却大幅减小的高频方波变换器。现在,谐振变换器以一种全新的拓扑形式展现在我们面前:它能够以较小的体积和重量承载高性能的功率变换功能,但随之而来的是复杂度的提高。本文将对以往的变换器的拓扑形式进行梳理,同时引进谐振变换器的拓扑形式,希望能够对大家在设计,分析,评价这一新的电源系统时提供帮助。PWM TECHNIQUE DS RESO判 ANT TECHN|
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:481kb
    • 提供者:weixin_38744435
  1. (TI) 认识开关型电源中的BUCK-BOOST.pdf

  2. (TI) 认识开关型电源中的BUCK-BOOSTpdf,开关电源由功率级和控制电路组成,功率级完成从输入电压到输出电压的基本能量转换,它包括开关和输出滤波器。这篇报告只介绍降压–升压(buck-boost)功率级,不包含控制电路。详细介绍了工作在连续模式和非连续模式下buck-boost功率级的稳态和小信号分析,同时也介绍了标准buck-boost功率级的不同变型,并讨论了功率级对组成部件的要求。中 TEXAS STRUMENTS www.ti.com.cn Buck- Boost级稳态分析 2
  3. 所属分类:其它

  1. 基于Boost变换器的DC-DC可调电源设计.pdf

  2. 基于Boost变换器的DC-DC可调电源设计pdf,提供电子工程最新解决方案和设计趋势 oFweek Ec, ofweek. com 电子工程网 中国领先的电子工程专业媒体 EE.ofweek. com 图2主电路及UC3842控制电路图 以UC3842为基础构成的电压申流双环控制的 Boost变换器当脉冲占空比 人于0.5时,存在不稳定现象。为使系统稳定,要么降低控制环的低频増益, 要么采取斜坡补偿的办法,前者使输岀电压的控制精度降低,后者实现上要求比 较严格。鉴于系统已设置单片机以满足监测显
  3. 所属分类:其它

  1. 电力电子技术课程设计

  2. 二 BUCK型开关电源主电路 1 2.1 BUCK型开关电源主电路 1 2.2 BUCK型开关电源稳态分析 2 2.3临界电感LC 4 2.4纹波电压与最小滤波电容值 5 2.5 PWM控制方式 5 2.5.1电压控制型PWM开关电源 6 2.5.2峰值电流控制PWM开关电源 7
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2012-01-01
    • 文件大小:249kb
    • 提供者:x2339931
  1. buck 型电感设计

  2. 关于buck 降压电路电感设计,有兴趣的可以看一下,
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2011-08-25
    • 文件大小:186kb
    • 提供者:huy1111
  1. 一种矿用本安型负载设备高可靠电源电路的设计

  2. 提出了一种基于BUCK开关电源控制芯片LM22671的矿用本安型负载设备高可靠电源电路的设计方案,详细介绍了该电路中输入抗浪涌与本安化处理部分、软启动电路、本安型BUCK开关电源的硬件设计及工作原理,给出了电路中关键元器件参数的优化方法及实验数据。当BUCK开关电源的电感值不小于47μH时,开关频率保持在500kHz且不会出现频率交叉,纹波电压基本保持在10mV且不会突然增大,开关电源关键负载点的测试效率均不低于80%,电源电路的最大短路电流、最大容性负载、最大感性负载均符合GB3836.4—2
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-17
    • 文件大小:178kb
    • 提供者:weixin_38747211
  1. 如何将开关电源输出纹波噪声减小

  2. 1、加大电感和输出电容滤波 根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。 同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co&TImes;f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。 通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。 同时,开关电源工作时,输入端
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:67kb
    • 提供者:weixin_38744778
  1. 12V,3A电流模同步Buck DC-DC转换器功率级设计

  2. 采用0.35 m 18 V DPTM BCD工艺技术给出电流模降压型DC-DC转换器的功率级设计,该功率级可以输出3 A负载电流,转换效率可达到94.5%。主要针对转换器中核心部分功率级进行设计,其中包括同步开关功率晶体管设计、片上电感电流检测电路、功率晶体管驱动电路设计以及功率级的版图设计考虑,最后给出了该功率级设计的测试结果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-29
    • 文件大小:88kb
    • 提供者:weixin_38733333
  1. 电源技术中的汽车电子系统降压型BUCK 变换器的设计技巧

  2. 摘要:本文主要探讨了降压型BUCK 变换器应用于汽车电子系统时的一些设计技巧。文中详细讨论了在最小稳态输入电压时如何选取最大占空比以及在最大稳态输入电压时如何选取最小占空比的方法。同时还讨论了最大瞬态输入电压的产生的原因以及抑止最大瞬态输入电压的设计方法。最后介绍了计算系统功耗的方法和芯片散热设计的注意事项。   目前高频高效的DCDC 变换器在汽车电子系统中的应用越来越多。   高的开关频率可以使用较小的功率电感和输出滤除电容,从而在整体上减小的系统的尺寸,提高系统的紧凑性,并降低系统的成
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:295kb
    • 提供者:weixin_38593723
  1. 12V,3A电流模同步Buck DC-DC转换器功率级设计

  2. 采用0.35 m 18 V DPTM BCD工艺技术给出电流模降压型DC-DC转换器的功率级设计,该功率级可以输出3 A负载电流,转换效率可达到94.5%。主要针对转换器中核心部分功率级进行设计,其中包括同步开关功率晶体管设计、片上电感电流检测电路、功率晶体管驱动电路设计以及功率级的版图设计考虑,最后给出了该功率级设计的测试结果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:636kb
    • 提供者:weixin_38685882
  1. LCL滤波器型双Buck并网逆变器

  2. 提出利用LCL滤波器对双Buck并网逆变器滤波。LCL滤波的双Buck并网逆变器既有LC滤波的无桥臂直通、可靠性高、器件耐压应力要求低等优点,又保证滤除系统的高次谐波,减小总电感体积。首先分析了LCL型双Buck并网逆变器的工作模态,然后设计LCL的参数等,最后分析了系统稳定性。并且用实验进行验证。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:538kb
    • 提供者:weixin_38544978
  1. 基础电子中的主转换电路设计

  2. ACESFW系统分为三个部分,飞轮本体部分(包括转子和电机)、升速控制器和能量释放控制器。这里只设计能量释放控制器部分。   能量释放控制器首先将电机输出的三相反电动势经过三相二极管整流桥整流为脉动的直流,经过低通滤波电路滤去高频纹波并稳压之后,再通过BUCk直流降压斩波器控制为稳定的直流电压,其电路如图所示。   图 二极管整流桥及BUCk电路图   采用的降压斩波器为单开关BUCk型(降压型),输出电流恒定,输出电压较低,工作于断续电流模式(DCM)。转换电路主要由电感、电容、MO
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-15
    • 文件大小:70kb
    • 提供者:weixin_38750003
  1. 全国大学生电子设计竞赛(五)–开关电源的设计

  2. 开关电源的设计方法5.1 开关电源基本原理与分类5.1.1 简介5.1.2 脉宽调制技术(PWM)5.1.3 基本组成以及设计选型电容电感5.1.4 拓扑以及衍生拓扑5.2 BOOST升压型开关电源设计5.2.1 BOOST电路原理5.2.2 功率器件选型5.2.3 设计技巧5.3 BUCK降压型开关电源设计5.3.1 BUCK电路原理5.3.2 器件选型5.3.3 设计技巧5.4 常见开关电源拓扑简介5.4.1 升压-降压型Boost-Buck电路5.4.2 隔离型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:870kb
    • 提供者:weixin_38644233
  1. 电感型升压DCDC转换器的工作过程和工作原理详细说明

  2. 很多电子工程师都会接触到各种各样的电路,根据不同的要求来设计不同的电路,那么很多时候也会接触到DC-DC电路,那么你知道怎么设计吗?那就让我带领大家来学习一下吧。  DC-DC转换器分为三类:Boost升压型DC-DC转换器、BUCK降压型DC-DC转换器以及Boost-BUCK升降压型DC-DC转换器三种,如果电路低压采用DC-DC转换电路,应该是Boost升压型DC-DC转换电路,并且输入电压、输出电压都是直流电压,而且输入电压比输出电压低,基本拓扑结构如图  对于刚刚开始接触和学习电路设计
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:78kb
    • 提供者:weixin_38630571
  1. 改进型ZVT-PWM Buck变换器的参数设计与实验

  2. 为了克服典型零电压转换ZVT(Zero Voltage Transition)PWM降压型(Buck)变换器存在的辅助开关硬关断和内部循环电流的问题,提出一种改进型变换器,增加了缓冲电容和与谐振电感串联的二极管。分析了改进电路的工作原理,简要介绍了其各阶段的工作情况,设计了电路的参数,并进行了实验研究。结果证明改进措施能够使辅助开关实现近似零电压关断,同时能有效地截止原电路中存在的循环电流,提高了变换器的性能。
  3. 所属分类:其它

  1. Buck型变换器固定时间自适应控制

  2. 针对Buck型DC/DC变换器系统,提出一种固定时间自适应降压控制方法.首先,针对系统参数已知的情况,设计固定时间滑模面和控制器,保证系统输出电压误差在固定时间内收敛到平衡点,且其收敛时间上界与系统初始状态无关,仅由控制参数决定.针对电阻、电感等参数值受温度及外部干扰影响发生变化且无法准确获取的问题,进一步设计自适应更新律估计系统所有未知参数,并在此基础上设计固定时间自适应控制器,保证输出电压误差在固定时间内收敛到平衡点附近的邻域内.最后通过仿真和实验对比结果验证所提出控制方法的有效性.
  3. 所属分类:其它

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