今天呢,主要想聊一下关于谐振变换器的自动频率跟踪技术,这里我们主要以LLC谐振变换器为例。
2023-10-25 14:16:02820 150v/5.0sωMOSFET和电源<30mW空载功耗固定5V输出电压高达400mA的输出电流低VCC工作电流频率折返有限最大频率内部偏置的VCCOTP、uvo、OLP、SCP、开放环应用领域储用功率电动自行车应用工业控制消费类电子产品典型电路图
2022-06-17 10:22:35
去耦电容上,如图4中右图所示。图4 输出电压噪声测试方法图5 测试同轴线实验结果实验条件:DCDC变换器:TPS563209输入电压:12V输出电压电流:1V/3A图6是基于较差的PCB layout
2019-03-15 06:45:07
DCDC变换器建模一、开关电源建模基本概念二、CCM下变换器建模1.状态平均的概念2.推导变换器的状态空间平均方程3.对变换器的状态空间平均方程进行线性化处理4.平均开关模型三、DCM下变换器建模
2021-10-29 08:57:11
目录前言:原理:谐振频率:软启动模态分析问题与答案参考和引用前言:随着国家政策的引导和社会发展的大趋势,电力电子行业逐渐的火热起来。特别是新能源产业的兴起(风能,太阳能等),DCDC变换器也变成
2021-12-28 07:48:23
DCDC变换器的发展与应用
2012-08-14 13:09:19
,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
方法即为跳脉冲模式。 同步的Buck变换器检测下管的电流,当下管的电流接近于0时,系统就工作在非同步的方式,也就是下管不工作,依靠下管内部寄生的反并联二极管,提供续流回路。 图1:跳脉冲
2019-03-14 18:00:00
输出电压噪声测试方法图5 测试同轴线实验结果实验条件:DCDC变换器:TPS563209输入电压:12V输出电压电流:1V/3A图6是基于较差的PCB layout和错误的测试方法的测试结果,显示
2021-07-02 07:30:00
稳定性。该器件支持输出电压跟踪,用于完成电源轨排序。LTM4604的故障保护功能包括折返电流保护、热停机和可编程软起动功能。LTM4606 采用符合 RoHS 标准的 15mmx 9mmx 2.32mmLGA 封装工艺。
2021-04-15 06:51:38
恒定频率电流模式架构允许在 250kHz至 770kHz范围内选择固定或可锁相(PLL)开关频率。通过使各级以180度相差工作,最大限度地降低了功率损耗和电源噪声。OPTI-LOOP补偿减小了瞬态
2021-04-14 07:27:33
恒定频率电流模式架构允许在 250kHz至 770kHz范围内选择固定或可锁相(PLL)开关频率。通过使各级以180度相差工作,最大限度地降低了功率损耗和电源噪声。OPTI-LOOP补偿减小了瞬态
2021-04-15 07:35:47
;DC可设定固定频率:150KHz到300kHz;宽Vin范围:4.5V到28V工作;非常低的压降运作:99%占空比;可调的软启动电流上升斜率;折返式输出电流限制;带失效选项的闭锁短路关断;输出过电压保护
2021-04-13 07:05:53
`AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升压芯片概述AP8106 系列产品是一种低功耗、效率高、低纹波、工作频率高的 PFM 同步升压 DC-DC 变换器。AP8106 系列产品仅需要
2021-07-08 11:22:03
频率变送器是将频率转换成按线性输出的直流电流、电压并隔离的模拟信号的仪器。可以精确测量低频、工频、高频信号的频率,是电力系统、远动装置、自动化控制系统等必需的模拟量采集的输入部件。
2019-10-10 09:03:10
AMETEK直流电源的折返功能是什么
2021-05-07 07:07:01
传递函数的波特图,虚线和实线分别示出了轻载和重载的波特图。负载增加时,负载电阻降低,负载极点低频移到高频,同时,开环传递函数直流增益随负载的增加而降低。 图3:BUCK变换器功率级波特区图2、补偿
2016-10-10 13:12:34
的BUCK,主要采用PSIM仿真,适用于需要设计此变换器的课设同学。一、设计指标及要求BUCK变换器有关指标为: 输入电压:标称直流48V,范围: 43V~53V 输出电压:直流25V, 4A 输出电压纹波: 100mV 电流纹波: 0.25A 开关频率: 250kHz
2021-11-16 07:22:02
。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
了倍频效应,而且谐振工作方式又使得开关频率的提高成为可能,因而对该类整流级电压进行滤波,所用的滤波元件往往具有最小的体积。但产生第4类和第5类电压波形的谐振变换器主要缺点是变换器的循环能量较大,使得变换
2013-01-22 15:54:30
具有广泛的保护功能,可增强系统的安全性和可靠性。当驱动器温度高于内置热折返保护触发点时,AL1697开始降低输出电流。
特性
两种内部高压MOSFET选项:用于超级结的RDSON 4Ω和1.8
2023-10-12 15:09:18
LTM4638中的数据手册只说明如何升高工作频率,麻烦问一下,如何降低频率,有计算的公式吗,谢谢!
2024-01-05 06:48:49
产品概述LZC8650 是一款集成输入过压保护、温度折返功能的原边恒流控制器。支持隔离型反激、非隔离型 Buck-Boost 拓扑电路。该芯片采用先进的原边恒流控制策略,通过原边信息控制次级输出电流
2020-11-02 16:28:46
LZC8650 是一款集成输入过压保护、温度折返功能的原边恒流控制器。支持隔离型反激、非隔离型 Buck-Boost 拓扑电路。该芯片采用先进的原边恒流控制策略,通过原边信息控制次级输出电流的大小
2019-11-22 09:23:09
NCP1611增强型高效功率因数控制器的典型应用。 NCP1611设计用于基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法驱动PFC升压级
2019-05-07 09:26:44
进行适当的限带滤波,你可以最大限度地降低其它用户信号或发射器干扰所形成的带外干扰源。你无法过滤掉带内干扰源。频率规划确保来自带内干扰源的谐波含量不会折返回所需频带的内部。与发射器的情况不同,恰恰折返回频带
2018-09-03 16:08:31
TDA1543数模变换器的特性:具有双路数模变换器的单片集成电路;高保真;最高可达16比特的高分辨率;采用5V电源供电;不需外接元件;有4倍过取样功能,使取样频率提高4倍;由于输出电流要快速还原
2021-05-10 06:46:39
NCP1615GEVB,带电流控制频率折返评估板的高压PFC控制器。 NCP1615C是一款高压PFC控制器,设计用于基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法驱动PFC升压级。在此模式下,当电感电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作
2020-07-24 07:55:22
处开始下降,积分器的输出值的斜率开始减低,对应着系统的开关频率逐渐降低,直到重新达到新的稳态工作点。 当变换器的输出电压降低到30V以下时,仅依靠谐振半桥正激变换器(LLC)的频率调节功能很难实现低
2023-03-23 14:19:33
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
为什么llc谐振变换器在工作频率大于谐振频率时刻?
2023-04-25 14:23:36
温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达
2019-03-01 09:52:39
几个大电流的DCDC变换器直接由输入的直流电压供电。由于DCDC变换器的工作频率高,形成一个很强的骚扰源,会产生很高的开关噪声,从而会在电源的输入端产生差模与共模干扰信号。对于共输入多路DC/DC变换器
2017-01-23 16:03:11
预知的输出纹波。频率折返和热停机功能提供了针对故障状况的保护作用。LT3507A 可提供的输出电流高于 LT3507。采用耐热性能增强型38引脚TSSOP封装和5mmx7mmQFN封装工艺。
2021-04-15 07:36:01
,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
四个开关管按照两个频率进行工作的全桥变换器,如下图,这样做有什么好处吗?
2021-09-11 23:34:58
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
温度是汽车发光二极管(LED)前照灯和尾灯应用中的一大问题。LED可承受高环境温度,同时在大电流下驱动以产生必要的亮度。这些高环境温度与大工作电流相结合,会使LED的结温升高,通常仅额定温度就高达
2017-04-01 15:14:54
出现在变换器的基础开关频率处,各个高次谐波上的辐射强度则逐步降低,大部分辐射能量只限于基波和较低次谐波。通过对电源变换器工作频率的调整与抖动,可将 EMI 扩散到更宽的频率上,从而降低峰值辐射。[/hide]
2009-10-13 15:16:53
电流的大小,应用电路无需光耦及其次级控制电路,简化应用电路。特有的四段式温度折返功能,可根据应用现场,仅通过单电阻灵活设定。LZC8650B 全工作过程都在准谐振(QRM)模式,可降低 MOSFET
2019-07-13 14:35:11
可以较好的解决移相全桥PWM ZVS DC/DC变换器存在的缺点。从实现上来说,谐振变换器相对 PWM 变换器,具有开关工作频率高、开关损耗小、允许输入电压范围宽、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声
2019-09-28 20:36:43
/DC变换器:频率调制(PFM)电感式DC/DC变换器是静态电流最小的开关式DC/DC变换器,通过频率调制进行电压调节可在小负载电流下使供电电流最小。 ②无电压调节的电荷泵:电荷泵的静态电流与工作频率
2014-06-05 15:15:32
压调节电荷泵。 3. 对于静态电流这个方面,最佳DC/DC变换器的选择是:电感式DC/DC变换器,特别是频率调制(PFM)开关式。 4.对于最小工作电压这个方面,最佳DC/DC变换器的选择
2018-09-28 16:03:17
DIN 11 V/F电压电流转频率信号变换器主要特性« 将直流电压或电流信号转换成单位脉冲信号。« 精度等级:0.1 级、0.2 级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接
2022-06-13 10:00:24
本文详细介绍了美国Burr - Brown 公司生产的 VFC32电压 - 频率、频率- 电压变换器的工作原理和典型应用电路,并对元件的选取进行了详细的讨论。
2009-04-23 14:35:01101
亮光度频率变换器电路图
2009-03-25 09:06:38403
微微安频率变换器电路图
2009-03-25 09:07:12747
温度频率变换器电路图
2009-03-25 09:07:32347
DC-10kHz频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:54:42617
简单的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:57:29802
精密的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:57:56734
频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:58:30530
频率-电压变换器原理图
2009-03-31 09:59:191018
齐纳稳定的频率-电压变换器电路图
2009-03-31 09:59:48570
频率变换器
2009-04-11 10:23:32417
温度一频率变换器电路图
2009-04-14 10:19:26393
电压 频率变换器的计数显示电路图
2009-05-18 15:50:33636
线性电压 频率变换器电路图1
2009-05-18 16:08:33517
线性电压 频率变换器电路图2
2009-05-18 16:08:53618
线性电压 频率变换器电路图3
2009-05-18 16:09:13442
线性电压 频率变换器电路图4
2009-05-18 16:09:47425
微功耗热电偶温度、频率变换器电路图
2009-06-22 11:24:191594 固定频率谐振式DC/DC变换器设计
Design of Constant Freguency Resonant Mode DC/DC Converter
摘要:介绍一种三元件谐振变换器在很宽的输入电压和输出负载的
2009-07-23 17:31:421186 输出4A开关频率550KHz的变换器 LTC1872这一款电流模式升压DC/DC控制器,其工作频率550KHz、输入电压范围2.5V~9.8V、负载电流高达2A。图2 为3.3V 到5V的升压变换器电
2009-11-01 08:48:40736 频率变换电路的概要
频率变换电路也称之为频率变频器(Converter),为高频率电路独特的电路方式。如大家所详知的超外差(Superheterodyne)方式,便为频率变换的一种方式。
2010-05-15 10:09:473302 图中所示是用通用I型F008运放组成的电压-频率变换器电路.电压-频率变换器,由于其电路的简单,工作可靠,而
2010-10-06 14:24:363421 全波零电流准谐振DCDC变换器设计
2011-01-13 18:09:3046 文中提出了基于快速傅里叶变换算法的频率细化技术。通过复调制频率细化,将某一局部频谱放大,以便对低频电磁信号的频谱进行快速、准确的分析。利用复调制频率细化方法,对低频电
2011-11-30 16:51:3341 利用正态频率调制技术从噪声产生源头上降低了开关变换器的电磁干扰。简单地分析了具有不变概率密度分布的离散随机信号频率调制降低开关变换器EMI噪声的原理,并试制了一台正态
2012-04-20 11:49:4833 电压一频率、频率一电压变换电路介绍
2016-05-11 17:33:190 基于DSP频率跟踪式串联谐振变换器的研究_程静静
2017-01-08 14:36:357 的电压钳也包括在内。框图和主要特征的ucc3884将在操作部分提出的理论。接下来,推导的振荡器频率折返,并伏二夹方程。最后,设计细节,比如在400khz RCD箝位正激变换器的测试结果显示操作。
2017-06-26 10:49:337 在开关器件可以在许多开关电源的启动和过载条件下发生电流功耗过大。许多复杂的PWM控制器提供了保护这些条件的手段;然而,简单的低成本控制器将需要额外的电路。电路描述低只利用一个额外的电阻和晶体管提高
2017-07-04 10:17:269 电流控制技术反激dcdc变换器
2017-09-14 09:21:2220 低压大电流dcdc变换器
2017-09-14 09:32:3122 低频电路相对于高频电路而言,由电路工作频率来区分。模拟电路相对于数字电路而言。由电路(器件)工作方式来区分。属于两个不同区分方式。谈不上什么差异问题,是可以同时定义于一个电路上的概念。比如音频电路就属于低频模拟电路
2017-11-10 11:46:2412195 TIDA-01382 参考设计是一种适用于日间行车灯 (DRL) 的高精度脉宽调制 (PWM) 调光解决方案,具有无需微控制器 (MCU) 即可实现热折返的特性。该设计包括电磁干扰 (EMI) 滤波、电磁兼容 (EMC) 滤波、电压调节(并联稳压器)、热折返、高精度时钟生成和 LED 驱动器等关键外设。
2017-11-29 17:32:3151 低频电路相对于高频电路而言,由电路工作频率来区分。模拟电路相对于数字电路而言。由电路(器件)工作方式来区分。属于两个不同区分方式。谈不上什么差异问题,是可以同时定义于一个电路上的概念。比如音频电路就属于低频模拟电路。
2018-03-09 10:31:1738373 电力电子变换器是频域内典型的单输入多输出系统,当输入某一频率的扰动信号时,变换器各状态变量既包含扰动频率分量,也包含与扰动相关的边带频率成分。在包含多个电力电子变换器的分布式供电系统中,一个变换器
2018-03-09 13:55:190 本资料为SW2016绘制的折返式电动缸参考模型及使用caxa2013绘制的参考图纸,有助于大家对其了解及设计。
2018-06-10 08:00:007 下述文章将着眼于XC6219电流折返工作状态。此外,因为XC6219电流折返电路有时与XC6219的限定电流功能同时使用,我们也将介绍限定电流功能。
2018-07-03 17:52:199455 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(六)通过频率抖动有效降低EMI
2019-04-08 06:07:001621 本文档的主要内容详细介绍的是实现频率VF变换器的C51例程免费下载。
2020-07-23 18:27:5017 Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换到CV模式 或 CV切换到CC模式,可以根据设定的参数立即关闭或延时关闭电源输出的功能。直流电源的折返功能对于任何测试系统来说,直流电源都是重要设备之一
2020-12-26 05:32:011009 限流和电流折返保护是过载保护的扩展。如果负载从电源吸收的电流超过设计极限,那么电流折返就会将输出电流和相关的电压降低到低于正常工作极限的值。在极端情况下,如果负载发生短路,那么电流就会被限制在最大值的一小部分,而输出电压显然就会变为零。
2021-04-14 09:43:432788 数字频率计 风力摆 双向DC-DC变换器(服务器电源a类)-数字频率计、风力摆、双向DC-DC变换器
2021-07-26 14:16:3912 全桥DCDC变换器平均电流控制模式控制分析(电源技术及应用各章总结)-全桥DCDC变换器平均电流控制模式控制分析
2021-08-31 19:36:0436 内置折返式限流电路的线性稳压器在启动前被施加恒流负载时,可能会出现无法启动的故障。
2022-08-17 13:05:00945 如何使用温度传感器在汽车照明中实现线性热折返
2022-11-02 08:15:580 前言:在前面我提出实现CRM/DCM/CCM的多模式统一控制方法后,我也在继续思考轻负载频率的优化问题,在该文中提到频率钳位的DCM方法,但是依然存在轻负载高频工作的问题。 因此最好的方法是直接
2023-03-20 14:47:35719 在前面我提出实现CRM/DCM/CCM的多模式统一控制方法后,我也在继续思考轻负载频率的优化问题,但是依然存在轻负载高频工作的问题。
2023-04-25 11:37:37820 单纯的依靠频率增益曲线来优化谐振变换器的开关频率,需要加大励磁电感这样会加大励磁电流带来效率问题。 因此降低开关频率的考虑,可以借鉴burst mode方法,通过控制一段空挡时间来降低平均传输功率。
2023-05-01 09:41:00525 逆变器高频和低频指的是哪个频率?首先我们先了解一下什么是逆变器的频率,它代表着什么?逆变器的频率是交流电的重要参数,是每秒钟电流正负变化的次数。又称周波。每秒钟交流正负半周变化的次数。国家电源标准
2023-02-23 15:59:282040 该电路是具有折返限流保护的高压稳压器。该电路使用带有参考电压的LM10比较器,该核心集成电路直接连接到高压电路。
2023-12-06 15:59:38339 晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表示了晶振器在正常工作条件下振荡的频率,也是晶振器用于计时
2023-12-18 14:30:52374 DC-DC开关频率是指DC-DC变换器在进行开关操作时的开关频率。它对于DC-DC变换器的性能和应用有着重要影响。在本文中,我将详细探讨DC-DC开关频率高低对变换器性能的影响,并给出相关的案例分析
2023-12-26 14:36:101060 根据频率变换器的工作原理和应用领域的不同,可以将频率变换器分为以下几类:
1、倍频器(Multiplier):将输入信号的频率放大为原来的整数倍。常用于无线电通信系统中的频率合成器和频率乘法器
2024-01-08 13:09:43168
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