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认识反激中的RCD吸收电路  反激式开关电源结构简单,应用广泛,但其变压器漏感大,开关管存在电压尖峰,在大部分低功率应用场合都会采用简单易实现的RCD钳位电路来减缓电压尖峰,本文将简单介绍RCD电路的工作原理以及如何确定钳位电路中的参数。若C值特别大,电压峰值小于副边反射电压,则钳位电容上电压将一直保持在副边反射电压附近,即钳...
高频变压器设计(经验算法)变压器的匝数比,由低电网电压时的最小值流输入电压Vmin,输出电压Vo和反射输出电压Vor三者来确定,Vmin取决于储存能量的输入电容量,通常在普通输入或100/115Vac输入应用时,每瓦特输出功率用1uF储电容。应用TOP1XX系列器件,输入电压100/115Vac时,设计反射输出电压Vor为60V或更低些为宜,某些应用中的设计,可利...
反激式变压器与TOPSwitch将存储于电容C1的能量传递给负载,即,当MOSFET开关管导通时,电容C1两端的电压加到反激变压器的原边,流过原边绕组的电流线性增加(如若在MOSFET开关管导通的瞬间变压器副边电流不为零,则由于副边感应电势反向,二极管D2截止,副边电流变为零,然而磁芯内的能量不能突变,故原边电流跃变为副边电流的1/K,K为变压器变...
2. 开关关断,初级电流被关断,由于电感电流不能突变,电感电压反向(为上负下正),变压器初级感应到次级,次级二极管正向偏置导通,给C充电和向负载提供能量!从图上可以看出DCM的Vds也是由VIN和VF组成,只不过有一段时间VF为0,这段时候是初级电流降为0,次级电流也降为0。是看初级电感电流是否降到0为分界点吗,NO,反激变换器的CCM和DCM分...
正激式变压器开关电源为了减少变压器的励磁电流,提高工作效率,变压器的伏秒容量一般都取得比较大(伏秒容量等于输入脉冲电压幅度与脉冲宽度的乘积, 这里用US来表示),并且为了防止变压器初级线圈产生的反电动势把开关管击穿,正激式变压器开关电源的变压器要比反激式变压器开关电源的变压器多一个反电 动势吸收绕组,因此,正激式变压器开...
本文先介绍了开关电源的三大基础拓扑:Buck、Boost、Buck-Boost,并就这三者拓扑之间进行了简单地组合,得到了非常巧妙的电路,例如:正负输出电源、双向电源等,能够满足诸如运放供电、电池充放电等某些特殊的需求。开关电源三大基础拓扑为:Buck、Boost、Buck-Boost,大部分开关电源都是采用这几种基础拓扑或者其对应的隔离方式,下面以电感...
基于UC3842芯片的医用开关电源设计。实验通过光耦实现输出和输入的隔离,不仅提高了电源的效率,简化了外围电路,也降低了电源的成本和体积,使电源具有输出电压稳定,纹波小等优点。医疗设备中使用的开关电源基本电路由输入电路、功率变换电路、输出电路和控制电路等组成,见图2。采用面积相乘法设计变压器,由面积相乘法公式,其中Ag为有效铁...
电路详解:电源谐振半桥转换电路。在各种类型的谐振转换器中,图1的LLC串联谐振转换器(LLC-SRC)格外引人瞩目,因为它有更强的输出调节功能、更小的循环电流和更低的电路成本。Mg/Qe和Mg/fn图表中的增益曲线是由图1所示的LLC谐振槽路(它也是LLC谐振半桥转换器的线性化电路)衍生而来的。单谐振电容和分体谐振电容都存在于半桥转换器当中。谐...
浅谈如何实现LLC LED驱动器简化设计。为了简化这一设计过程,本文将讨论一种被称作脉宽调制(PWM)LED亮度调节的设计方法,其允许LED负载随亮度调节变化的同时让dc/dc传输函数保持恒定。图1 LLC 谐振半桥/控制器。LLC谐振LED驱动器中实现LED亮度调节的一种方法是调节通过LED的dc电流。尽管 LLC 谐振半桥从主级到次级为 LED 供电,但是负载 (RL...
安森美半导体中高功率照明LED驱动器方案。具体而言,两段式方案中的PFC段可选用的控制器包括NCP1605、NCP1611/ NCP1612/ NCP1615、NCP1631、MC33262/NCP1607/NCP1608、NCP1653/ NCP1654、NCP1652A/ NCL30001等等。为满足中高功率LED照明驱动的需求,安森美半导体提供了阵容广博、相辅相成的方案,包括单段式PFC方案,以及PFC+DC-DC转换的两段式...
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