通过最大限度地减少功率驱动级中的高频谐波,该电路的谐振 Royer 拓扑结构在 250V 输出条件下实现了 100μVP-P 噪声。自振荡谐振 Royer 电路由 Q2、Q3、C1、T1 和 L1 组成。流过 L1 的电流导致 T1、Q2、Q3、C1 电路以谐振的形式振荡,并为 T1 的主端提供正弦波驱动,最终在副端的两端上出现类似正弦波的高压波形。T1 的整流和滤波输出被反馈至放大器基准 A1,这给 Q1 电流宿施加了偏置,从而在 Royer 转换器的周围构成了一个控制环路。L1 可确保 Q1 在高频条件下维持恒定的电流。μA 级的输出电流允许在输出滤波器中使用 10k 电阻器。这极为有助于以非常少的功率损耗来提升滤波器性能。至 A1 负输入的 RC 通路与 0.1μF 电容器相结合以补偿 A1 的环路。D5 和 D6 (低漏电箝位器) 用于在启动及瞬变过程中保护 A1。尽管图 2 的集电极波形发生失真,但不存在高频成分。
Royer 拓扑结构在 250V 输出条件下实现了 100μVP-P 噪声
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反激拓扑结构原理是什么 反激拓扑输出纹波太大的原因
反激拓扑电路是一种用于转换电源的拓扑结构,主要用于将直流电压转换为需要的输出电压。然而,反激拓扑电路在输出电压上可能存在纹波(ripple)问题,即输出电压的波动。
2023-08-11 17:17:472349
buck电路的拓扑结构 buck电路临界条件怎么来的
的基本原理。Buck电路通过周期性开关控制,将输入电压降低为较低的输出电压,并在输出端稳定地提供所需的电力。接着,详细剖析了Buck电路的拓扑结构,包括主要组成部分——功率开关、电感和滤波电容。 Buck电路的临界条件 选择合适的开关频率 讨论如何选择适当的
2024-02-14 17:31:002576
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