1引言 由于电流型控制较电压型控制方法有许多优点,所以得到了广泛使用,这已是不争的事实。但在恒频峰值电流检测控制方法中还存在如下问题: ——占空比大于50%时系统的开环不稳定性; ——由于峰值电流而非平均电感电流的原因而产生的系统开环不稳定性; ——次谐波振荡; ——抗干扰能力差,特别当电感中的纹波电流成分很小时,这种情况更为严重。 采用图1所示的在电流波形上加斜坡补偿的方法,可使电流型控制法在占空比大于50%的情况下,使系统稳定工作。实际上,只要电流型变换器采用了斜坡补偿,它的性能能得到很大的改善。 2峰值电流型控制存在的问题 下面主要讨论峰值电流型控制存在的问题及利用斜坡补偿克服所存在问题的方法,并给出斜坡补偿的实施方案。 2.1开环不稳定性 在不考虑外环电压环的情况下,当恒频电流型变换器的占空比大于50%时,就存在内环电流环工作不稳定的问题。然而有些变换器(如双管正激变换器)它本身工作的脉冲占空比就不能大于50%,因此不存在问题。而有些变换器的脉冲占空比不大于50%时,它的输入将会受到许多限制,如果在内环加一个斜坡补偿信号,则变换器可以在任何脉冲占空比情况下正常工作。下面介绍斜坡补偿工作原理。 图2表示了由误差电压Ve控制的电流型变换器的波形,通过一个拢动电流△I加至电感电流IL,当占空比<0.5时,从图2(a)所示可以看出这个拢动ΔI将随时间的变化而减小;但当占空比>0.5时,这个拢动将随时间增加而增加,如图2(b)所示。这可用数学表达式表示: ΔI1=-ΔI0(m2/m1)(1) 进一步可引入斜率为-m的斜坡信号,如图2(c)所示。这个斜坡电压既可加至电流波形上,也可以从误差电压中减去。有下列方程式成立: ΔI1=-ΔI0(m2+m)/(m1+m)(2)
图1采用斜坡补偿的BUCK电流型控制
图2电流型变换器的开环不稳定性 (a)D<0.5(b)D>0.5(c)D>0.5并加斜坡补偿
图3没有斜坡补偿的峰值电流检测与占空比关系图
图4斜坡补偿m=-(1/2)m2时的平均电感电流将和占空 比D、输入电压无关 在100%占空比下求解这个方程有: m>(-1/2)/m2(3) 为了保证电流环路稳定工作,应使斜坡补偿信号的斜率大于电流波形下降斜率m2的1/2。对图1所示的Buck型变换器,m2等于(VO/L)RS。所以补偿波形的幅度A应按下式计算: A>TRS(VO/L)(4) 从而保证变换器的占空比大于50%时变换器能稳定工作。 2.2次谐波振荡 对电流型控制而言,内环电流环峰值增益是个很重要的问题,这个峰值增益在开环频率一半的地方,由于调制器的相移可能在电压反馈环开关频率一半的地方产生振荡,这种不稳定性叫做次谐波振荡。 3峰值电流检测与平均电流检测 在电流型变换器中由平均电感电流产生一个误差电压,这个平均电感电流可用一个电流源来代替,并可以降低系统的一个阶次。然而如图3所示,峰值电流检测方法常使电感的平均电流随占空比而变,致使输入一输出(正向特性)不理想。如选用图4所示m=-(1/2)m2的斜坡补偿率,可以把峰值电流检测转变为平均电流检测,而得到很好的电流型控制效果。但需注意m=-(1/2)m2,占空比接近1时的次谐波振荡现象。 4小纹波电流 从性能的角度总希望纹波电流要小,首先它可以使输出滤波电容的容量减小,并在轻载时的电流连续工作模式下输出纹波小。虽然对电流检测电路的小斜坡补偿量,在许多情况下可以得到小的纹波电流,但将由于随机和同步噪声信号的引入而致使脉冲宽度摆动。并且斜坡补偿加到电流波形上将会产生一个更稳定的开关点,为达到这个目的,相对于电感电流这个补偿量m应大于m2,并且这对次谐波稳定是有必要的。但任何斜坡补偿大于m=-(1/2)m2将使变换器的特性偏离理想电流型变换器而更像一个电压型变换器。 5UC1846的斜坡补偿 UC1846是一种采用斜坡补偿的电流型集成控制芯片,它具有恒频PWM电流型控制所需的控制电路和相关电路。图5(a)和图5(b)表示采用UC1846实施斜坡补偿的两种电路原理图。在第4脚的电流检测信号和斜坡补偿信号直接相加很容易实现,但这又在电流检测电路中引入了误差。另一种方法就是把这个斜坡补偿加至误差放大器的反相输入端,采用这种方法的前提条件是:
图5UC1846采用不同斜坡补偿方法的电路原理图 (a)斜坡补偿信号和电流检测信号相加 (b)斜坡补偿信号直接和误差信号相加 ——开关频率固定(这种情况下R1/R2固定),并且误差放大器增益固定; ——计算所需斜坡补偿量时要把电压误差放大器,电流误差放大器的增益都考虑进去。在任何一种情况下,一旦R2的值确定后,负载对CT的影响也可以确定。 6结论 本文主要讨论了电流型变换器的斜坡补偿原理及实现方法、电路。由于双环电流型变换器性能好,输出性能可以和线性稳压器相比,并可用于系统并联均流,所以得到了广泛应用。本文对如何正确实现斜坡补偿有一定实际意义。 |
电流型变换器工作原理和斜坡补偿
- 变换器(108177)
相关推荐
斜坡补偿电路——改善传统电流模式缺陷的方案
不同应用情况下,(5)式中的m2和D也会不同,所以很难对所有可能的情况作最好的补偿。由( 5)式 可以看出,开关电源稳定工作时占空比D和电感电流下降沿斜率m2越大,那么它所需的斜坡补偿的量也就越大。在连续
2019-10-11 07:00:00
电流模式LLC控制器中斜坡补偿的意义
变换器的峰值电压(电容)控制方法必然也会遇到不稳定的情况。 虽说谐振变换器就是50%占空比工作,不会存在大于50%的问题,但是从PWM变换器在峰值电流模式控制上进入不稳定的情况时候是电感的放电电流
2023-03-23 14:32:38
电流模式向电压模式转变
收敛于平均电感电流,因而合成波形信号要有斜坡补偿信号与实际电感电流信号两部分合成构成,从而促使变换器从电流模式向电压模式转化。所加的斜坡补偿越大,变换器越接近电压模式,当外加补偿斜坡信号的斜率增加到一定
2016-08-31 13:55:27
电流模式开关电源中斜坡补偿电路的分析与设计
本文分析了一种应用于电流模式开关电源的斜坡补偿电路。该电路利用内部振荡器输出的锯齿波顺序开启四条电流通路,不仅实现了内部同步补偿,而且能随占空比变化自动调节补偿量。电路分析和仿真结果表明,该电路能弥补传统电流模式的不足,有效地稳定开关电源的输出电压。
2021-03-23 15:52:10
电流型变换器工作原理和斜坡补偿
2012-08-15 10:42:01
补偿斜坡的斜率需要大于下斜坡斜率的1/2的原因
的下降斜坡斜率的1/2。如前项所述,电流模式降压转换器的线圈(电感)电流波形为图10。对于图10,加入补偿后的 PWM 输入波形用图 12 表示。电流感应增益则将由RS,纹波电流引起的斜率倾斜度表示为Sn
2018-11-28 14:41:55
BUCK变换器反馈设计手册
。误差放大器A1输出电压称为控制信号,实际上是控制开关电流的大小和输出电压。图1:PCMC Buck变换器框图 电感的电流纹波信号,也就是高边开关的电压降,由电流放大器A2放大后变成斜坡电压信号,此斜坡
2016-10-10 13:12:34
Buck变换器的工作原理结构及其过程分析
变换器基本工作原理的分析,我们首先作以下几点合理的假设: 1)开关元件M1和二极管D1都是理想元件。它们可以快速的导通和关断,且导通时压降为零,关断时漏电流为零; 2)电容和电感同样是理想元件
2023-03-15 16:20:45
DCDC变换器建模
1.DCM下变换器的状态空间平均方程2.对状态空间平均方程进行线性化处理四、基于电流峰值控制的CCM变换器建模1.电流峰值控制的概念2.峰值电流控制的稳定性问题3.一阶模型五、基于电流峰值控制的DCM变换...
2021-10-29 08:57:11
DCDC变换器轻载时三种工作模式
,有些产品如AOZ3015,12V-5V/10mA的轻载效率已经达到85%以上。目前高频高效的DCDC变换器的应用越来越广泛。通常在满输出负载时,DCDC变换器工作于CCM即连续电流模式。但是,当系统
2016-08-31 17:01:16
DCDC变换器轻载时的三种工作模式
目前高频高效的DCDC变换器的应用越来越广泛。通常在满输出负载时,DCDC变换器工作于CCM即连续电流模式。但是,当系统的输出负载从满载到轻载然后到空载变化的过程中,系统的工作模式也会发生相应的改变
2019-03-14 18:00:00
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?
ZCS-PWM Buck变换器的工作原理是什么?与功率场效应管(MOSFET)相比,绝缘栅双极晶体管有什么优点?通过Saber仿真软件对新型ZCS PWM Buck变换器进行的仿真分析如何?
2021-04-07 07:02:40
【设计技巧】开关变换器及其环路补偿
上图是Boost变换器从功率级、补偿模块、比较器、驱动电路的Pspice整体仿真,可以实现5v/10v电压转换,开关频率Fs为100K hz,负载特性良好。下面,我将从功率级传递函数、补偿模块
2019-08-12 08:00:00
【转帖】boost变换器的工作原理和工作模式
。可以证明,Vo=Vi*[T/(T-Ton)],T是开关脉冲周期,Ton是导通时间。boost变换器的工作原理Boost变换器工作于CCM和DCM时的主要关系式及其临界电感根据流过电感的最小电流是否为
2018-08-22 14:00:53
一步步为你解析反激变换器设计
主路输出电压,Rs 为初级侧检流电阻,D 为变换器的占空比,n 为初级线圈NP与主路反馈线圈Ns1 的匝比,m 为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率,Esr 为输出电容的等效串联电阻,Cout
2021-07-02 06:00:00
串联谐振变换器
都会产生冲击;轻载时,不需通过大幅改变频率来稳住输出电压。与串联谐振相比变换器工作范围更大,可工作至空载;当轻载时输入电流变化不大,开关管的通态损耗相对固定。在轻载时的效率比较低,较为适合工作于
2020-10-13 16:49:00
双向变换器
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
反激变换器原理
反激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在反激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
反激变换器的设计步骤
,对于峰值电流模式的反激变换器,使用Dean Venable Type II 补偿电路即可,典型的接线方式如下图所示:通常,为降低输出纹波噪声,输出端会加一个小型的LC 滤波器,如图 10 所示,L1
2020-11-27 15:17:32
各种开关变换器的稳态工作过程
(nT),v((n+1)T)=v(nT),这样的状态就称为稳态。有两个非常重要的原理来描述变换器的稳态工作,那就是电感的伏秒平衡和电容的电荷平衡。这两个特性被用来分析各种开关变换器的稳态工作过程。1、...
2021-11-12 09:03:25
图文实例讲解:反激变换器的设计步骤
阻,D 为变换器的占空比,n 为初级线圈 NP 与主路反馈线圈 Ns1 的匝比,m 为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率,Esr 为输出电容的等效串联电阻,Cout 是输出电容之和。注意
2020-07-11 08:00:00
基于24V电源的双环电流型PWM控制器的设计方案
的电压调整率、负载调整率和瞬态响应特性都有提高,是目前比较理想的新型PWM控制器。 1 双环电流型PWM控制器工作原理 双环24V电源电流型脉宽调制( PWM) 控制器是在普通电压反馈PWM 控制环
2018-09-28 11:17:07
基于DC/DC变换器的LED驱动电路设计
工作周期,振荡器输出的时钟信号再次打开功率管。 4 结 论 本文设计了一种基于DC/DC变换器的LED驱动电路,包括电感电流采样电路、斜坡信号产生电路、误差放大器和PWM 比较器。采样电路采样电感上
2018-09-26 14:25:02
基于UC3842的电源变换器设计
是将飞机发电机输出的三相交流电变换成直流电源,供飞机上某些直流负载使用。飞机发电机发出的三相交流电经整流、滤波后,输入到DC/DC模块,利用电流型脉宽调制器UC3842,完成稳定直流输出,同时结合
2018-10-19 16:41:22
多电平双向DCDC变换器的工作原理是什么
多电平双向DCDC变换器的工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平的工作原理1.3 多电平的优点二,一些注意点2.1 电感电流
2021-11-16 07:09:50
如何在数字控制系统中实现 LLC 的电流型控制?
补偿来解决占空比大于 50%后不稳定的问题。电流模式最大的好处就是大幅度提升音频抗扰度,使得输出电压中的 AC 输入纹波大幅度降低,这一点对 LLC 变换器来说就非常有吸引力。众多工程经验和理论无不
2020-07-09 09:15:45
峰值电流模式功率级小信号
初级线圈NP与主路反馈线圈Ns1 的匝比,m 为初级电流上升斜率,ma 为斜坡补偿的补偿斜率,Esr 为输出电容的等效串联电阻,Cout 是输出电容之和。注意:CCM 模式反激变换器,从控制到输出的传函
2020-07-21 07:51:20
开关电源变换器工作模式--常规峰值电流模式
大小变化相一致,但是峰值并不能和平均电感电流大小相对应,在占空比不同的情况下,相同的峰值电感电流可能对应着不同的平均电感电流,而平均电感电流才真正决定输出电压值。 DCDC变换器可以工作于电流连续模式
2016-11-17 15:58:38
开关电源变换器工作模式--平均电流、滞回电流模式
1 平均电流模式的工作原理及特点图1为平均电流模式的控制系统图,K为检测电流放大器,CEA为电流误差放大器,VEA为电压误差放大器。输出电压通过分压电阻器接到电压误差放大器的反相端,VEA同相端接
2016-10-28 13:35:23
最佳的开关式DC/DC变换器
DC/DC转换器是利用MOSFET开关闭合时在电感器中储能,并产生电流。当开关断开时,贮存的电感器能量通过二极管输出给负载。如下图所示。所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量
2021-11-16 07:54:48
环路补偿难懂?看资深工程师如何攻破电源设计(多年经验+实例)
升压型DC-DC变换器。给出了一种结构简单、易于集成的电流环路补偿电路的设计方法。该电路的斜坡产生电路可对片内振荡器充放电电容上的电压作V/I转换,其所得到的斜坡电流具有稳定、斜率易于调节等特点;而电流
2020-07-29 14:57:20
电池驱动系统的DC-DC变换器选择
DC-DC变换。同时三相全桥中的开关管也可以获得软开关管工作条件。可以说,电压型的DC-DC变换器是非常适合电动汽车电池的分布式并网发电系统进行选用的。 隔离电流型DC-DC变换器 在介绍了隔离电压
2023-03-03 11:32:05
直流变换器怎么实现3P3Z补偿器
你好,alli正在尝试为直流变换器实现3P3Z补偿器,我已经完成了编程,我的补偿器也在工作,但在较高负载下有更多的纹波。我使用的PWM开关频率在20kHz左右,反馈滤波器(低通RC)频率裕度在22kHz左右,所有导出的A和B系数都是正确的。有谁能告诉我什么是问题模式:电压模式控制不连续模式
2019-09-09 16:12:46
设计反激变换器:补偿电路设计
。前文提到,对于峰值电流模式的反激变换器,使用Dean Venable Type II 补偿电路即可,典型的接线方式如下图所示:通常,为降低输出纹波噪声,输出端会加一个小型的LC 滤波器,如图 10 所示
2020-07-20 08:21:48
资料分享:LLC 谐振变换器的研究
进行了对比,对其基本分类和工作过程进行了归纳,总结出 LLC 谐振变换器的主要优点;2.分析了 LLC 谐振变换器在各个开关频率范围的工作原理以及具体的工作波形;3.利用基频分量近似法建立变换器的大信号
2019-09-28 20:36:43
一种自适应斜坡补偿电路
基于CMOS工艺设计了一种能够自动调节补偿斜率的斜坡补偿电路。该电路可以跟随输入和输出信号的变化,相应地给出适当的斜坡补偿量,不仅使得峰值电流模式BOOST变换器可以稳
2008-12-14 11:01:3731
电系统的应用于燃料电池发逆阻型IGBT 的电流型
本文探讨了一种应用于燃料电池发电系统的DC/DC 变换器,该DC/DC 变换器采用电流型结构和逆阻型IGBT。分析了逆阻型IGBT 电流型DC/DC 变换电路的工作原理和参数设计,介绍在燃料
2009-04-03 10:31:5427
峰值电流控制模式中斜坡补偿的分析
本文介绍了电流控制型开关电源中峰值电流控制模式的原理及优点,指出了功率管的占空比大于50%时必须进行斜坡补偿,否则电路不能稳定工作。分析了斜坡补偿的基本原理和设计
2009-08-13 10:06:3637
PT功率变换器补偿网络设计
PT功率变换器补偿网络设计:本文基于PT等效电路模型的基础上,对PT功率变换器补偿网络进行了研究,提出了双极点—双零点补偿网络;并对PT功率变换器的补偿网络进行了设计, 给
2009-10-14 10:35:3019
峰值电流控制DC DC变换器的恒值限流方法
讨论了峰值电流控制 DC/DC 变换器中的稳定性问题分析了解决稳定性问题的斜坡补偿原理及实现方法研究了斜坡补偿对开关管电流峰值限流保护点的影响揭示了过流保护值随占空比
2009-12-10 15:46:3748
电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
介绍了一种大功率电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现,并提出了一种更简洁的储能式变压器的设计方法,设计并研制成功1kW27
2010-04-13 08:46:1833
Flyback正激变换器的工作原理
有隔离变换器的DC/DC变换器按照铁芯磁化方式,可分为双端变换器(全桥、半桥、推挽等)和单端变换器(正激式、反激式等)。和双端变换器比较,单端变换器线路简单、无功率管共导
2010-10-04 17:51:37117
HID中反激变换器工作原理
HID中反激变换器工作原理
车用HID灯电子镇流器中的DC/DC变换大部分采用反激电路来实现,如图1所示。由于第二级的全桥逆变电路工作在400
2009-02-08 11:37:471055
电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现
摘要:介绍了一种大功率电流型控制反激DC/DC变换器的设计与实现,并提出了一种
2009-07-07 10:49:391655
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理
图1示出三相PFC矩阵变换器电路拓扑。该矩阵变换器的开关是由两个背靠背的IGBT组成的。这样组成的开关可对正负两个
2009-10-17 09:01:357420
倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
倍流同步整流在DC/DC变换器中工作原理分析
在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验
2009-10-29 17:36:062568
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
控压型DC-DC变换器电流环路补偿设计
O 引言固定频率峰值电流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC变换器同传统的电压模式控制相比,具有瞬态响应好,输出精度高,带载能
2010-04-13 10:20:57752
HID中反激变换器工作原理
HID中反激变换器工作原理车用HID灯电子镇流器中的DC/DC变换大部分采用反激电路来实现,如图1所示。由于第二级的全桥逆变电路工作在4
2010-05-07 22:30:172044
峰值电流模控制中的斜坡补偿技术
PWM 反馈技术在现代DC-DC芯片中得到了广泛的应用。本文详细介绍了PWM 峰值电流模控制中斜坡补偿技术的原理。并在此基础上结合峰值电流模控制方式,介绍了几款常用、典型的斜坡补
2011-09-19 17:34:2434
峰值电流模升压转换器的动态斜坡补偿电路设计
基于HHNEC 0.35um BCD工艺设计了一种应用于峰值电流模升压转换器的动态斜坡补偿电路。该电路能够跟随输入输出信号变化,相应给出适当的补偿量,从而避免了常规斜坡补偿所带来的系统
2013-09-26 14:36:2434
电流馈入双向DC-DC变换器综合
双向DC/DC变换器广泛应用于电动汽车等领域。本文利用对偶原理从电压型变换单元得到一系列电流型变换单元,与电压型变换单元组合成电压电流馈双向DC/DC 变换器。以buck/boost电压型变换单元
2016-05-11 14:54:564
开关电源技术之反激式变换器拓扑的工作原理与实用参考设计
本文主要详细讲解开关电源技术之反激式变换器拓扑的工作原理、工作模式、以及反激变压器设计模板,并着重说明反激变换器的设计注意事项。本文实用性比较强,在确定设计条件后,依据变压器设计模板一步步计算,新手
2017-12-08 14:30:4555
电流型双脉冲跨周期调制Buck变换器研究
一种断续导电模式Buck变换器的电流型双脉冲跨周期调制DPSM技术。与电压型DPSM技术比较,电流型DPSM技术采用双环控制技术,克服电压型DPSM开关DC-DC变换器无法检测电感电流的问题,有效防止启动过程中电感电流过冲现象发生。
2018-01-08 19:50:154381
buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析
本文介绍了buck变换器工作原理_Buck变换器的降压原理分析。Buck变换器主要包括:开关元件,二极管,电感,电容和反馈环路。而一般的反馈环路由四部分组成:采样网络,误差放大器,脉宽调制器PWM
2018-01-10 17:00:3363533
零电压零电流开关PWM DC/DC全桥变换器的分析
提出了一种零电压零电流开关PWM DC/DC全桥变换器,该变换器实现了超前桥臂的零电压开关和滞后桥臂的零电流开关。本文中分析了它的工作原理和参数设计,并给出了实验结果。
2018-05-30 08:46:0820
反激变换器工作波形和工作原理的介绍以及吸收电路工作原理资料概述
本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器工作波形,理想反激变换器,实际反激变换器工作原理,带吸收电路的反激变换器,以及吸收电路工作原理的详细资料概述
2018-07-16 08:00:0048
boost变换器工作原理
基本工作原理是在输入电压变化、内部参数变化和外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关管的导通(或截止)时间,使得开关变换器的输出电压或电流相对稳定。
2018-08-20 14:00:5625055
基于UC3825B控制器实现电流型PWM DC/DC变换器的设计
开关变换器通常采用电压型和电流型两种控制方式。电压型控制器只有电压反馈控制,电流型控制器增加了电流反馈控制,电流型控制比电压型控制的 PWM 具有许多优点,它能自动对称校正、可实现逐周限流、输出并联工作方便、更快的负载动态响应及简单的回路补偿等特性。
2020-07-24 11:06:325395
基于单周期控制技术在开关变换器中的应用
才能达到稳态。电流型反馈控制利用了变换器的脉冲和非线性特点,当占空比D大于O.5时,若采用的斜坡补偿很精确,能使系统在一个开关周期内达到稳态,但是往往实际中斜坡补偿不能完全匹配,所以仍然需要多个开关周期才能达到稳态。
2020-07-27 14:22:242431
buck变换器的工作原理和降压原理等资料详细概述
对于变换器,大家自然较为熟悉。为增进大家对变换器的认识,本文将对buck变换器进行全面讲解。本文中,你将学到buck变换器的工作原理、buck变换器的降压原理、buck变换器的工作过程以及如何进行buck变换器设计。如果你对变换器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2020-11-07 11:30:334842
Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是Buck变换器的工作原理与设计的学习课件免费下载包括了:Buck变换器的工作原理,Buck变换器的主电路设计,Buck变换器的建模,Buck变换器的补偿网络设计
2020-12-07 08:00:0039
升压式变换器的工作原理是什么?
升压式DC/DC变换器,简称升压式变换器,英文为BoostConverter,也称Boost变换器,也是常用的DC/DC变换器之一。
2021-06-13 09:08:236474
升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计
升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司大吗)-升压型DC—DC变换器电流环路补偿设计
2021-09-18 11:07:0326
多电平双向DC/DC直流变换器的工作原理(以三电平为例子)
多电平双向DCDC变换器的工作原理一、所用论文和参考文献1.1 主要是中文的文献二、工作原理和重要概念2.1 飞跨电容的作用2.2 三电平的工作原理1.3 多电平的优点二,一些注意点2.1 电感电流
2021-11-09 17:21:0136
LLC谐振变换器的工作原理
上图所示为LLC谐振变换器的工作原理图,由图中我们知道LLC即为谐振槽参数:谐振电感Lr,谐振电容Cr,激磁电感Lm;其中,谐振电感和激磁电感都可以整合到变压器T中;理想的LLC谐振变换器工作波形如下图所示。
2023-03-22 14:06:5912309
buck变换器的工作原理
Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:111133
反激变换器连续导通模式和断续导通模式的工作原理
反激变换器连续导通模式和断续导通模式的工作原理 反激变换器是一种电力转换设备,它能够将一种特定电压和电流的直流电能转化为另一种电压和电流的直流电能。反激变换器是在电感和电容响应之间转换,以实现电压
2023-10-18 15:38:041204
电流变换器是一次输入电流二次输出
电流变换器是一种将一次输入电流转化为二次输出电流的电器设备。它广泛应用于各个领域,如电力系统、工业自动化、机器人技术等。本文将介绍电流变换器的工作原理、类型、应用领域以及未来发展趋势等方面。 首先
2024-01-19 14:32:05262
评论
查看更多