单端正激式变换器为什么要采用磁复位电路?为何不用专门的磁芯复位电路? 单端正激式变换器(Single Ended Primary Inductance Converter,简称SEPIC)是一种非
2023-10-18 15:38:0784 在当今众多的变换器拓扑结构中,反激式拓扑是最常用的一种。尽管很简单,但这种变换器设计却赋予很多应用巨大的优势。近年来,很多更新、更复杂的拓扑结构不断出现,但反激式变换器设计仍然很流行。 这种开关模式
2023-08-23 14:43:46233 摘要:文章详细分析了隔离式DC/DC 变换器产生电磁噪声干扰的机理,提出了在DC/DC 变换器主电路及控制电路设计时所采取的电磁兼容措施。关键词:隔离式DC/DC 变换器、电磁兼容性、电磁干扰、电磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
推挽变换器拓扑和工作波形如图1所示。电路中的两个开关管Q1、Q2接在带有中心抽头的变压器初级线圈两端,此电路可以等效为两个完全对称的单端正激变换器。
2023-07-13 11:21:541809 单端正向开关电源的典型电路如下图所示。该电路在形式上与单端反激式电路相似,但工作条件不同:
2023-06-12 17:44:09257 隔离DC-DC变换器(如Buck、Boost、Buck-Boost和Cuk变换器)中加入变压器,就可以派生出带隔离变压器的DC-DC变换器。 比如,Buck变换器可以派生出单端正激变换器、桥式变换器
2023-04-11 11:49:391725 单端反激式变换器是在(BUCK-BOOST)电路基础上变换过来的,是一种输出电压既可低于也可高于输入电压的单管隔离变换器,其输出电压的极性与输入电压相反,因此称其为Flyback——反激式变换器
2023-01-13 14:42:117897 在buck变换器开关与负载之间插入隔离变压器,这种隔离型buck变换器叫做Forward单端正激变换器。
2022-12-01 17:29:052549 《反激式(Flyback)变换器设计》论文.陈济水
2022-01-21 09:08:2716 单端正激型开关电源充电器(理士电源技术有限公司地址)-以C8051F330为核心,开发单端正激型开关电源充电器,C8051F330负责电流环及电压环采样及对应脉宽PWM输出,控制主电路MOSFET管,构成负反馈.
2021-09-23 14:06:5215 基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计(通信电源技术手册在线阅读)-该文档为基于反激式电路拓扑的DCDC变换器并联输出的均流变换器设计总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:16:4224 有源箝位双向反激直流变换器研究(通信电源技术期刊什么级别)-有源箝位双向反激直流变换器研究
2021-08-31 14:23:166 基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究(电源技术期刊格式要求)-基于UC3845的单端反激DC-DC变换器的研究
2021-08-31 13:59:2570 自激型推挽式直流变换器的“连通”现象(实用电源技术讲义)-自激型推挽式直流变换器的“连通”现象
2021-08-31 10:14:347 反激同步整流DC TO DC变换器的设计.pdf(12v 20a电源)-摘 要: 对反激同步整流在低压小电流DC-DC变换器中的应用进行了研究,介绍了主电路工作原理,几种驱动方式及其优缺点,选择出适合于自驱动同步整流的反激电路拓扑,并通过样机试验,验证了该电路的实用性。
2021-07-26 14:43:3730 介绍了一种反激式功率变换器电路的设计,给出了基于LTspice的电路设计方法及仿真技术,并针对电路设计中的关键点波形进行仿真观测解析,从而对该电路的设计改进提供参考及指导。
2019-12-05 15:53:0025 为减少小功率供电电源的器件使用数量、降低成本和提高变换效率,提出一种谐振电容电压反馈控制的不对称半桥反激式变换器。采用一次侧谐振电容电压反馈控制方式,简化了隔离型单输入多输出变换器的控制结构;采用
2018-01-24 17:03:362 本文介绍基于UC3845的单端反激DC/DC变换器的设计:驱动电路设计,反馈电路设计。
2018-01-02 10:53:3616622 本文主要介绍通过TL431构成的自激式Buck变换器,Buck变换器也称降压型变换器。在这个自激式DC-DC降压电路中,TL431不仅作为基准源,而且作为自激振荡的有源器件。
2017-12-13 10:51:0010681 也可完成变压器设计,对有经验设计者也可起到一定的借鉴作用。 反激变换器概述 反激式转换器又称单端反激式或Buck-Boost转换器,因其输出端在原边绕组关断时获得能量故而得名。在反激变换器拓扑中,开关管导通时,变压器储存
2017-12-08 14:30:4555 采用同步整流的有源箝位正激式DC-DC变换器的研究
2017-09-14 11:40:1816 电流控制技术反激dcdc变换器
2017-09-14 09:21:2220 双管单端正激
2017-09-11 09:53:4117 反激式变换器拓扑的LED电源设计_陈洋
2017-01-04 13:03:557 基于L6565的准谐振反激式变换器设计方法_曹学武
2016-12-29 14:35:2844 反激式变换器原理设计,感兴趣的可以看看。
2016-08-30 17:02:358 反激式变换器原理设计与应用,感兴趣的可以看看。
2016-08-30 15:10:1410 反激式变换器DCM与CCM模式的分析与比较-孟建辉
2016-08-29 15:31:4140 Flyback正激有源箝位变换器设计,感兴趣的可以看看。
2016-08-29 15:31:4168 带隔离变压器的直流变换器也即是反激式变换器。
2016-08-29 15:31:4129 本文讨论有源箝位ZVS单端正激变换器在不同负载时的工作过程,进而阐述该变换器的负载适应性。通过计算仿真,证实了结论的正确性,最后给出了应用实例。
2016-05-11 15:28:467 本文提出一种反激式变换器的无损耗缓冲电路,描述了电路工作原理,分析其电路性能和适用范围,最后给出应用实例。
2016-05-11 15:26:2111 本文探讨了单端正激变换器的工作原理和设计,有源箱位电路提供了比常规 RCD 和复位绕组籍位方式优越得多箱位电路。 分析了带有反激有源箱位的正激变换器的稳态运行,给出了基于 125kH , 200W 变换器的实验结果。 介绍了决定变换器的设计考虑和主开关零电压开关的设计方法。
2016-05-11 15:26:215 使用交叉级联正激式同步整流变换电路,不但输出滤波电感线圈可省去,实现高效率、高可靠DC-DC变换器,达到最佳同步整流效果。
2011-09-21 14:51:321195 由于 燃料电池 的输出特性比较软,难以直接与电动汽车的电机驱动器相匹配,必须采用DC/DC变换器来改善其输出特性.采用正激变换器必须要有磁复位电路才能正常工作.单管正激变换器
2011-08-11 14:14:2534 电子发烧友为您提供的Clamp电路在反激式变换器中的应用!
2011-06-28 11:27:543539 以反激式变换器的实例讲解关于输出端电容的计算,此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。
2010-10-30 17:37:312616 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 17:51:37116 以图为例分析电路的工作过程,并且使用工作于反激式变换器的变压器模型。反激式变压器主要由理想变压器、激磁电感与漏感组成。
2010-09-16 10:45:521750 本文主要通过对Droop法DC/DC变换器并联均流技术的研究,设计了一种基于反激式电路拓扑的两个DC/DC变换器并联输出的均流变换器。
单端反激电路的电路拓扑及工作
2010-08-26 11:31:016287 4.2.1单端正激直流变换器 带输出变压器的单端正激(Forward)直流变换器的主电路原理图如图4-19 所示。由下面的分析可看出,该电路实际上是在 Buck 电路中加入了变压器,许多特
2010-08-08 14:57:5037 摘要:对单端正反激软开关变换器的拓扑进行了分析与设计。采用30W、100kHz的原型电路对理论预期和设计步骤进行了验证,并讨论了整个电路损耗的优化过程。关键词:单端正反激
2010-06-03 09:18:4825
反激式开关电源的设计计算
反激式开关电源变换器:也称Flyback 变换器,是将Buck/Boost 变换器的电感变为变压器得到的,
因为电路简洁,所用元器件
2010-03-15 14:32:52310 NCP1651组成的90W通用输入单级PFC反激式变换器电路
由NCPl651组成的90W通用输入单级PFC反激式变换器电路如图2所示。该变换器的AC输入线路电压范围
2010-01-09 21:52:232019 基于NCP1651控制器的90W反激式单级PFC变换器原理与设计
NCP1651是一种单级功率因数控制器。介绍了NCP165l的结构
2010-01-09 21:38:051785 反激式变换器中箱位电路的设计
摘要在反激式变换器中, 籍位电路采用形式具有结构简单, 成本低廉等优点。详细论述了采用籍位的反激式变换器电路的设计方
2009-11-27 11:07:4432 单端反激式变换器变压器工作状态分析摘要 本文对单端反激式功率变换器变压器的工作状态进行了详尽的分析,指出了变压器工作方式对变换器性能的影响,解释了气
2009-11-17 11:57:2341 采用HS7076构成的隔离型反激式DC DC变换器电路
2009-11-14 11:37:16894 ,由于变压器漏感的存在及其它分布参数的影响,反激式变换器在开关管关断瞬间会产生很大的尖峰电压,这个尖峰电压严重危胁着开关管的正常工作,必须采取措施对其进行
2009-10-17 15:50:5267 在各种隔离式DC/DC变换器中,单端正激式变换器是其中最简单且适合大电流输出的一类,因而正激式变换成为低压大电流功率变换器的首选拓扑结构。但因其高频开关变压器磁通工作
2009-10-17 10:46:2843 介绍了一种具有无损耗缓冲电路的软开关双管正激式变换器。它采用无损耗缓冲技术,使开关管工作在软开关状态,抑制了dv/dt,使开关管的开关损耗下降一半左右。同时缓冲电路本
2009-10-16 09:35:5976 采用UC3828构成的DC DC单端激式变换器电路
2009-10-15 14:13:46593 DC-DC正激变换器设计指南:单端正激变换器拓扑技术作为最佳方案,广泛地应用于工业控制、电信中心局设备、数字电话及使用分布式配电系统等DC-DC应用当中。在DC-DC单端正激
2009-10-10 11:52:4660 摘要:由于自激型推挽式直流变换器的“连通”现象有可能妨碍变换器的正常工作,因此在设计时应尽力消除。文中对自激型推挽式直流变换器的“连通”现象进行了分析,给出了
2009-10-03 13:27:1035 Forward单端正激变换器
2009-09-23 18:35:041963 温度补偿式单象限对数变换器
2009-09-14 10:51:26414 单端正激式激励变压器的分析
DesignofSingle-endedPositiveExciterTransformer
1引言
在开关电源中,激励电路十分重要,特
2009-07-27 10:04:122040 对图12所示推挽式变换器电路,它实际上是由两个单端正激变换器电路构成。所以,在开关晶体管截止时,每只开关管上承受的电压限制在2UI以内,利用输出功率、效率、最大占空比
2009-07-25 09:13:012197 对图11所示的单端反激式变换器,晶体管的集电极与发射极之间最大耐压值。为了限制晶体管的集电极电压,工作占空比值应取低一些,一般应低于50%,即Dmax
2009-07-25 09:08:062770
图 正激型变换电路正激型变换器电路如图所示,它是采用变压器耦合的
2009-07-25 08:57:521757
图 反激式变换器原理电路图
由Buck-Boost推演而得反激变换原理如图所
2009-07-24 08:03:456646 升压变换器基本电路
图 升压变换器基本电路
升压变换器是将
2009-07-20 16:04:421124
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
摘要:分析了具有耦合滤波电感的多输出正激式开关电源电路,对比了
2009-07-20 14:22:401511
基于单周期控制的软开关AC/DC变换器
摘要:提出了一种软开关单周期控制AC/DC变换器,以Boost电路工作在电流断续状
2009-07-14 17:50:50710
次级控制的单端正激变换器
摘要:对比了初级控制的单端拓扑与次级控制的半桥拓扑的异同,给出了次级控制的单端正激变
2009-07-11 13:50:18693
采用TOPSwitch的单端正激式电源的电路分析与设计
摘要:介绍了一种用TOPSwitch器件设计的新颖单端正激式电源电路。详细分析
2009-07-11 10:36:19958
单端有源箝位DC/DC变换器
摘要:单端正激式及反激式变换器的性能,因采用了有源箝位/恢复技术而大大增强。其优点是
2009-07-10 13:07:28406
高效单端正激DC/DC变换器
摘要:介绍一种特殊的单端正激DC/DC变换器,该变换器具有较高的功率传输效率和较大的功率输
2009-07-10 12:22:06990 正激型变换器电路
当S导通时,原边经过输入电源-N1-S-输入电源,产生电流。当S
2009-05-12 21:06:53923
单端正激式开关电源典型电路图
2009-04-30 11:15:515004
平衡式压频变换器电路图
2009-04-10 18:26:15340
自激逆程变换器电路图
2009-03-25 09:09:40901 反激式变换器中RCD箝位电路的设计
在反激式变换器中,箝位电路采用RCD 形式具有结构简单,成本低廉等优点,本文详细论述了该种电路
2009-01-12 13:17:582630
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