无桥Boost PFC电路省略了传统Boost PFC电路的整流桥,在任一时刻都比传统Boost PFC电路少导通一个二极管,所以降低了导通损耗,效率得到很大提高,本文就常见的几种无桥Boost PFC电路进行了对比分析,并且对两种比较有代表性的无桥电路进行了实验验证和EMI测试分析。
2016-12-08 01:05:114656 本文所述公式皆基于CCM模式下进行,所有元件处于理想的运行状态。BUCK/BOOST电路原理在此不再赘述,如有需要,请前往:开关电源三大基础拓扑解析:BUCK/BOOST/BUCK-BOOST。
2022-03-21 08:46:0053086 上回我们简单介绍了最基本的 boost 升压电路结构,以及它如何利用电感在电流变化率改变时电压极性会反过来的这个特性,造出比输入电压还高的输出电压。
2022-10-08 11:18:5312148 Boost电路是一种开关直流升压电路,作为电力电子设计中的基本电路之一,是一种典型的直流变换电路,被广泛应用于开关电源、新能源发电系统等控制领域。
2023-08-22 14:56:506319 boost电路中的输入电流和输出电流有什么关系?可以给出计算分析过程吗
2017-04-14 11:17:28
想请教一下,BOOST电路如何去做? 如果30V升到150V,用34063外扩流可以实现吗? 如果不能要用什么电路?最简单的BOOST电路,怎么做到稳定输出啊,谢谢
2015-04-28 14:48:38
图中是C2的波形图 ,这个电路是BOOST电路 请问C2和T3,T1的关系是怎么得来的 我通过测定波形 初步判断C2放电时 T3导通,T1截止,C2充电时则相反,因为是正反馈才能自激振荡,请问正反馈是如何反馈的 那个47K的电阻是干什么用的 最后能把这个过程说一下 感激不尽
2020-07-14 21:39:12
速,导通压降小的肖特基二极管。 4、同步类型BOOST电路 以上电路拓扑有个缺陷,就是当电路不工作时,输入电压经过L1电感和D1二极管流向负载,有时候这个电压很讨厌,会产生功耗问题,不得不
2023-03-22 17:25:05
文章目录背景BOOST原理详解原理图元件分析计算过程电感选择电容选择实际设计需求分析参数计算电路基本结构图电感选择输出纹波小于1%输出电阻的选择开关管的选择开关管前级电路设计阻恢复的二极管的选择,其
2021-11-11 06:45:14
Boost工作时,LED 电量显示常量?这不是IC直接输出的么?难道要写程序控制?
2012-06-05 16:25:15
全文框架1.硬件部分1.1理论题目示意图Boost升压电路boost升压电路(boost converter or step-up converter)是一种常见的开关直流升压电路,它通过开关管导
2021-11-11 07:37:09
Boost电路分析及参数设计
2019-09-24 11:39:36
Boost升压电路的英文名称为“theboostconverter”,或者叫“step-upconverter”,是一种开关直流升压电路,它能够将直流电变为另一固定电压或可调电压的直流电,也称为直流
2020-10-19 11:13:31
为啥boost电路会可以降压?
2017-07-08 21:10:13
3路boost 各10kw 开关频率15k是否太低
2017-06-21 15:01:46
不必害怕未知,无需恐惧犯错,做一个Creator!一、BC26工作模式机制工作模式工作模式工作状态描述正常Connected所有功能正常收发空闲DRX/eDRX寻呼窗口内可接收寻呼,周期性监听睡眠
2022-02-23 07:11:05
比较粗略的BUCK/BOOST电路的分析 http://tech.hqew.com/fangan_522451 http://blog.csdn.net/u011388550/article
2021-12-28 08:20:55
变换器。开关管Q也为PWM控制方式,但最大占空比Dy必须限制,不允许在Dy=1的状态下工作。电感Lf在输入侧,称为升压电感。Boost变换器也有CCM和DCM两种工作方式。Buck/Boost变换器也
2021-03-18 09:28:25
《利用Python进行数据分析》101 GroupBy机制
2019-10-22 15:34:42
Keil C动态内存管理机制分析及改进,不看肯定后悔
2021-04-25 08:48:42
在buck模式下工作表现正常,但在boost模式下时,输出电压电流会随输入电压减小而减小,且输入输出电压能通过示波器看到明显的扰动和尖峰,通过修改输入输出滤波电容组合无法完全消除,反馈引脚波形也存在
2024-03-04 06:18:49
走入 Linux 的殿堂已经有一年有余了,在这里我想将 Linux 的各种实现机制分析一遍,一方面对自己来说也是温故而知新,另一方面,促进大家的交流,最好能够给大家一些抛砖引玉的启迪。我是硬件出身
2016-05-21 09:51:16
MOS 管的半导体结构MOS 管的工作机制
2020-12-30 07:57:04
黑猴子的家:ReduceTask工作机制
2019-04-23 08:12:42
`TI的关于BUCK-BOOST电路的分析,讲解很详细,需要的可以看看啊`
2015-05-23 10:04:07
(ConTInuousConducTIon Mode, CCM)"。下面对Boost DC-DC开关变换器的两种工作模式分别进行分析,以便于进行系统设计。boost变换器的工作范围假设Boost DC-DC开关
2018-08-22 14:00:53
关buck-boost的拓扑很简单,如下图。对于四开关buck-boost,它本身有一种非常传统简单的控制方式。那就是Q1和Q3同时工作,Q2和Q4同时工作。并且两组MOS交替导通,如上图。如果把Q2和Q4
2019-02-27 06:30:00
Simulink建立了Buck电路的仿真模型,在此基础上对Buck电路及Boost―Buck电路进行了较详细的仿真分析。结果表明,仿真波形与常规分析方法得到的结果具有一致性,证实了Matlab软件在电力电子技术教学...
2021-07-08 07:21:10
C++Boost库介绍C++Boost库按功能分类有哪些?常用的C++Boost库有哪些?
2020-11-04 07:34:18
关于CAN总线位定时和同步机制的简要分析
2021-05-28 06:05:24
关于嵌入式网络接入的安全通信机制的分析
2021-06-04 06:59:01
单级BUCK-BOOST变换器实现APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST电路和反激变换器隔离实现单级功率因数校正的原理和变换过程,给出了电路的Matlab仿真分析的模型。通过对变换器工作在DCM模式下的电路仿真,验证了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
Boost PFC电路的整流桥,在任一时刻都比传统Boost PFC电路少导通一个二极管,所以降低了导通损耗,效率得到很大提高,本文就常见的几种无桥Boost PFC电路进行了对比分析,并且对两种比较有代表性的无桥电路进行了实验验证和EMI测试分析。
2020-10-30 08:58:16
开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCK、BOOST进行
2019-01-12 16:09:48
。很容易看出,电感连接到输入电压位置,这是判断Boost拓扑的简单方法。下面是一个集成芯片组成的的一个升压电路,很容易识别出这就是Boost 拓扑构成的。先熟悉一下Boost电路输出电压公式:CCM工作
2019-12-11 16:23:09
电压公式:CCM工作模式时,Vout = Vin/(1-D),D为占空比 从公式就可看出输出电压一定比输入电压大。 Boost的原理其实也不复杂,要分析原理还得是要看波形图。 1)MOS管Q1
2018-11-21 16:03:11
有谁来解释一下怎样利用PSpice去仿真分析BOOST电路?
2021-05-06 09:34:36
Boost电路的原理是什么?Boost电路的工作模式有哪些?怎样去设计在CCM模式下Boost电路的元件参数呢?
2021-10-22 07:55:08
boost拓扑的工作原理是什么?boost拓扑是怎样进行工作的?怎样在multism上去设计boost电路?
2021-10-09 07:06:06
先挂几个链接:比较粗略的BUCK/BOOST电路的分析[url=http://tech.hqew.com/fangan_522451http://blog.csdn.net/u011388550
2021-10-29 09:01:01
传统单象限Buck、Boost、Buck-Boost电路的基础上不断摸索与研发,最终衍生了双象限的Buck、Boost、Buck-Boost电路,基于双象限特性分析了每一步的工作过程,具体现象有着直接话语权,为双象限电路及直流变换电路的进一步完善提供了新思路。
2019-06-16 08:00:00
在实时嵌入式操作系统中,VxWorks以其高可靠性、高实时性、高性能特性而著称。该文在概述它的图形用户接口WindML基础上,着重分析了WindML的事件驱动机制。该机制是一个基于C/S结
2009-03-25 10:49:4524 Linux与VxWorks任务调度机制分析
2009-03-28 09:52:3419 摘要:提出了一种自耦式Boost变换电路,并进行了理论分析和实验研究。关键词:自耦;升压;DC/DC变换Self-couple Boost DC/DC ConversionZHOU Jian-hong, LIU GangAbstract:A kind of self-co
2009-04-24 22:17:4840 本文在业务规则管理技术的概念基础上,用ILOG JRules 引擎与目前流行的开源Drools引擎的比较,并且对照JSR94 标准分析ILOG JRules 工作引擎的工作过程,阐述了ILOGJRules 作为目前国
2009-08-10 09:49:5527 本文分析了几种高效率的Dual Boost PFC共模噪声的产生和传播,由于Dual Boost PFC省略了整流桥,效率明显提高,但是由于输入母线直接与电感相连,导致很大的EMI。文中推导出了不同Dual Boost
2009-10-15 11:11:0831 根据开关器件的物理模型,分析了开关器件在Boost 电路中的损耗,并计算了Boost PWM 和PFC 两种不同电路的开关损耗,给出了开关器件的功耗分布。最后对一台3kW的Boost 型PFC 整流电源进
2009-10-17 11:06:0671 Boost电路(图一)分两个工作阶段,阶段一功率开关导电阶段,其等电路如图二所示,阶段二功率开关关断阶段,其等效电路如图三所示
2009-11-02 11:55:2821 本文通过状态空间平均法得到了Boost变换器的占空比到输出的传递函数,从而进一步得到了Boost变换器的开环传递函数,并初步探讨了这类开关电源的稳定性分析方法,对Bost变换器的
2009-12-08 15:23:5133 耦合电感式的Boost电路分析研究摘 要:提出了耦合电感式Boost电路的控制策略,用状态空间平均法建立了该电路拓扑的数学模型,给出了小信号模型。结合小信号
2010-05-11 16:11:2968 摘要:为提高变换器的效率,利用现代计算机仿真技术详细分析了有源功率因数校正(APFC)装置中常用的几种Boost变换器的损耗来源,并对这几种变换器的损耗仿真结果进行了比较。结
2010-05-17 08:56:5862 分析Boost变换器工作于连续导电模式(CCM)和不连续导电模式(DCM)时的电感电流,指出当输入电压为最低,负载电阻为最小时,且变换器工作在CCM下的最大电感电流就是该变换器在
2010-12-25 17:03:4523 Cortex-M3的异常处理机制分析
详细阐述CortexM3异常的分类、优先级、进入和退出,以及在CortexM3异常处理机制中使用的新技术——迟到(late?arriving)和
2009-03-29 15:07:381780 电压双象限Buck?Boost电路拓扑及分析
0 引言
在直流
2009-07-04 12:13:081578
自耦式Boost DC/DC变换
摘要:提出了一种自耦式Boost变换电路,并进行了理论分析和实验研究。
关键词:自耦;升
2009-07-15 08:10:181711 WLAN与WPAN的QoS机制对比分析
一、 引言
无线局域网(WLAN,即Wireless Local Area Network)和
2009-08-04 14:28:40727 单相Boost型AC-AC交流变换器工作原理及控制
概述:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。通过对输入电压的极性判断,并结
2010-03-23 09:46:174504 用Boost与Buck-Boost实现LED驱动
不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负
2010-04-21 10:41:512570 解析BOOST电路的PSpice仿真
摘要:本文应用PSpice对BOOST 电路的全部工作过程进行了仿真,对电路中储能元件的各种工作状态进行了分析,并从能量传递
2010-05-11 09:09:163717 分析了单相Boost 功率因数校正 (PFC)开关变流器的工作原理,并在Lyapunov稳定性理论的基础上,提出了一种新的Boost PFC非线性控制方法。该方法算法简单,易于实现,并具有大范围渐进稳
2011-08-09 17:01:4843 文章提出在双向DC/DC 变换器中用到的一种推挽式Boost DC/DC 变换器,全面分析这种变换器的工作原理并阐述其缺点,利用PSPICE 仿真软件对其进行建模仿真。
2011-08-15 09:39:4412659 本内容介绍了dde与opc技术的工作机制,详细分析了DDE技术的工作原理与机制,及OPC技术的知识
2012-02-02 15:30:582314 目前,iOS 安全研究主要在应用程序安全性检测、安全模型剖析、漏洞和数据保护机制分析等方面,对于iOS 备份机制的安全性缺乏深入系统地研究。备份是iOS 系统中惟一合法获得设备内
2012-04-23 10:22:513248 文中研究基于Pspice 软件的交错并联BOOST变换器的拓扑结构,并对其建立仿真模型,进而延伸到N个相同的BOOST拓扑结构的并联,从中分析了此种拓扑结构的优点,进而得出此种拓扑结构适
2012-07-02 13:54:410 BOOST变换器设计
一、基本工作原理
二、Boost变换器的主要应用以及参数选择
三、小信号模型的建立
2016-05-10 10:36:2381 本文分析研究了一种新颖的结构简单的无源无损软开关BUCK/BOOSI' 电路。 首先重点分析了该主电路 BOOST 拓扑结构的工作原理,并且考虑到中点电压平衡问题,提出了其控制的实现方法。 然后分析了无源无损软开关在该电路中的应,给出了换流过程的状态图及相关波形。
2016-05-11 15:26:2114 无桥Boost PFC电路省略了传统Boost PFC电路的整流桥,在任一时刻都比传统Boost PFC电路少导通一个二极管,所以降低了导通损耗,效率得到很大提高,本文就常见的几种无桥Boost PFC电路进行了对比分析,并且对两种比较有代表性的无桥电路进行了实验验证和EMI测试分析。
2016-11-30 11:23:4313398 开关电感Boost变换器建模与仿真分析_高嵩
2017-01-08 10:30:2912 Boost变换器的参数选择与非最小相位分析_皇金锋
2017-01-08 13:58:485 飞思卡尔S12X存储器分页机制分析_李翠霞
2017-03-19 11:29:007 基于滑动模控制的Buck-Boost变换器及动态品质分析
2017-09-12 09:35:429 基于ARMCortex_M4的MOX中断机制分析与中断程序框架设计
2017-09-28 09:13:064 软中断分析最近工作繁忙,没有时间总结内核相关的一些东西。上次更新博客到了linux内核中断子系统。这次总结一下软中断,也就是softirq。之后还会总结一些tasklet、工作队列机制。
2018-01-15 12:55:353636 提出了一种新型的LED驱动电源,分析了其工作原理和工作特性。主电路拓扑基于二次型Buck和Buck-boost变换器,通过级联,共用一个开关管,简化了拓扑结构和控制策略,降低了控制成本。
2018-02-07 08:56:217324 分析了电感L1工作于DCM的二次型Boost PFC变换器PF值表达式,指出可通过适当增大变换器中间电容电压vc.以提高PF值。其次,研究了电感L2取值对中间电容电压及其电压纹波的影响。研究结果表明,当L2工作于DCM时,可以通过设置较大的电感OL1L2.比值,以实现变换器更高的功率因
2018-03-06 11:12:250 升压斩波电路(Boost Chopper)是一种通过控制开关管T的导通比,使输出电压等于或高于输入电压的单管非隔离直流变换器,又称为Boost变换器(Boost Converter)。
2019-04-03 08:00:0028 根据开关器件的物理模型 ,分析了开关器件在 Boost 电路中的损耗 ,并计算了 Boost PWM 和 PFC 两种不同电路的开关损耗 ,给出了开关器件的功耗分布。最后对一台 3kW 的 Boost 型 PFC 整流电源进行了优化设计。
2019-08-08 08:00:0015 的真实状态。本文应用PSpice 对BOOST 电路的全部工作过程进行了仿真, 对电路中储能元件的各种工作状态进行了分析, 并从能量传递角度阐述了电路状态转换的本质原因, 加深了对BOOST 电路全部工作状态的理解。
2019-10-17 16:56:2923 为了分析 flyback 电路,我们从 flyback 的源头开始说吧。Flyback 是从最基本的三种电路中的buck-boost 演变而来的。所以对 buck-boost 的分析,一定有助于对 flyback 的分析,而且buck-boost 看起来似乎要比 flyback 简单,至少它没有变压器。
2020-07-05 10:22:404729 Boost电路定义 Boost升压电路的英文名称为“theboostconverter”,或者叫“step-upconverter”,是一种开关直流升压电路,它能够将直流电变为另一固定电压或可
2021-11-10 10:36:1127 根据Boost架构类型不同,Boost可分为同步和异步两个大类,实际应用的时候,会结合工作电压和应用场景不同来选型,因此在此基础上,微源Boost会有更细致的分类,主要分为四类:超低电压输入Boost、低电压输入Boost、宽电压输入Boost、外置MOS大电流Boost。
2022-07-12 09:36:373451 根据boost电感的电流状态,可以把Boost变换器分为三种模式1、CCM(电感连续模式)2、BCM(电感电流临界连续模式)3、DCM(电感电流断续模式)。
2023-03-16 11:17:006498 由于在工作中遇到了某翻译so中有多线程调用,因此使用unidbg分析(基于unidbgMutilThread)并增加阻塞唤醒机制(futex系统调用),但仍未调用成功
2023-05-20 17:23:271767 在boost电路的工作过程中,输入电容随着Boost电源不断的进行充电和放电,当mos打开时,电流突然增大,输入电容辅助提供电流,处于放电状态,当mos关闭时,电流突然减小为0,电容处于充电状态。
2023-08-14 16:15:312836 BUCK-BOOST 拓扑电源原理及工作过程解析
2023-11-24 17:47:37725 双向buck-boost电路是一种特殊的电源转换器,它可以根据输入电压的高低来自动调整输出电压的大小,从而实现电源的升降压功能。本文将详细介绍双向buck-boost电路的工作原理及其
2023-12-20 09:24:131692 Buck-boost电路是一种常用于DC-DC转换器中的拓扑结构,可用于将一个电源电压转换为另一个电压级别。它的工作原理是通过切换器、电感和电容组成的滤波网络来实现电能的存储和转换。在此文章中,我们
2024-01-10 13:40:01431 Boost电路是一种基本的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将低电压的直流电源提升为高电压。在本文中,我们将详细解释Boost电路的工作原理以及输出电压与输入电压之间的关系。 一、Boost电路
2024-02-14 14:11:001588 DC-DC转换器电路图 Boost升压型DC-DC转换器的工作原理
Boost升压型DC-DC转换器是一种常用的电源管理电路,它可以将较低的直流输入电压转换成较高的直流输出电压。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
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