- 有源钳位ZVS PWM正激式转换器的工作原理2008/10/9 0:00:00 2008/10/9 0:00:00
- 有源钳位zvs pwm正激式转换器如图1(b)所示,假设满足零电压开通条件,在稳态运行时,一个开关周期内,有源钳位zvs pwm正激式转换器各主要电量的波形(工作波形),如图1(c)所示。图...[全文]
- ZVT双管正激式转换器的优点2008/10/9 0:00:00 2008/10/9 0:00:00
- zvt双管正激式转换器的优点: 1、采用一套辅助电路,就可以实现两只主开关管的零电压开关; 2、辅助电路的工作不增加主开关管的电压和电流应力; 3、辅助开关是零电流开关; ...[全文]
- ZVT 双管正激式转换器参数设计2008/10/9 0:00:00 2008/10/9 0:00:00
- 一、 谐振电容 谐振电容的大小取决于主开关管关断时电压的上升率。上升率越小,主开关管关断时电流和电压的交叠区越小,关断损耗也越小。在设计时,一般使开关管在最大负载条件下关断时,其电压上...[全文]
- ZVT 双管正激式转换器2008/10/9 0:00:00 2008/10/9 0:00:00
- zvt双管正激式转换器的主电路及其工作波形如图1所示。图中v1(dv1)、v2(dv2)、d1、d2、变压器及变压器次级的整流和滤波电路构成双管正激式转换器,变压器的初、次级绕组的匝数比为κ...[全文]
- UC3825的仿真模型参数2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 表 uc3825的仿真模型参数 uc3825误差放大器的开环增益约为10(4),节点3为误差放大器的输出,其电压表示式为 可以求出 ur2=g1×ur1×r2 g...[全文]
- 改进型ZCT PWM转换器的优缺、点2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 一、改进型zct pwm转换器的优点如下: ①在任意输入电压范围和负载变化范围内,主开关管实现了零电压开通和零电压关断; ②辅助开关管工作在软开关状态; ③辅助电路工作时问...[全文]
- ZCP PWM转换器的优、缺点2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 一、zct pwm转换器的优点: ①在任意输入电压范围和负载范围,主开关管均可实现零电流关断; ②辅助支路的能量随着负载的变化而调整,从而减小了辅助支路的损耗; ③辅助支路...[全文]
- 零电流转换(ZCT)PWM转换器工作原理2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 下面以boost zct pwm转换器为例,来介绍zct pwm转换器的工作原理,其主电路和它的主要工作波形如图1所示。其中,ui为输入直流电源,v1为主开关管,d1为升压二极管,lf为升压...[全文]
- 改进型ZVT PWM 转换器的优点2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 改进型zvt pwm转换器的优点: 1、辅助开关管是零电压关断的; 2、辅助电容既是主开关管的缓冲电容,又是辅助开关管的缓冲电容; 3、主开关的缓冲电容直接利用其结电容就可...[全文]
- 电感La的设计2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 式(1)给出了电感la的计算方法,由于在加入电容ca后,电容cr可以省去,式(1)中的电容cr用cmos替代,cmos是主开关管的结电容,因此式(1)可以改写为式(2): (2) ...[全文]
- 改进型ZVT PWM转换器工作原理2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 改进型boost zvt pwm转换器的主电路和主要工作波形,如图1所示。改进型boost zvt pwm转换器,与图2相比,增加了虚框部分所示的电路,即一个辅助电容ca和一个辅助二极管db...[全文]
- 电容Ca的选择2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 电容ca既是主开关管v1的缓冲电容,又是辅助开关管va的缓冲电容。在选择电容ca时,主要考虑主开关管v1的关断情况,这是因为辅助开关管的电流定额比主开关管小,虽然它关断时的电流比主开关管大,...[全文]
- 反激式转换器2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 反激式转换器,由于变压器初级电压是正方波脉冲序列,其中有直流分量,一个周期内磁心的磁状态在b-h平面的第一象限工作,磁性能只利用了一半。此外,变压器还兼有储能电感的作用,磁心需要有较大的气隙...[全文]
- 空心PCB变压器2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 空心(coreless)印制电路板(pcb)变压器,没有磁心,利用印制螺旋形绕组、印制在双面p(b上如图1所示(图中只画出了一个绕组)。其优点是:呈平面形、体积小,损耗小,效率高,制造过程简...[全文]
- 集成高频磁性元件2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 将多个磁性元件(如变压器和电感或多个电感)集成在一个磁心上,称为集成磁元件。这样做的目的是可以减少转换器的体积,使各个磁性元件之间的接线最短,降低磁性元件的损耗。适用于低压大电流情况。cuk...[全文]
- 压电变压器2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 前面介绍的变压器属于电磁式变压器,压电变压器pt(piezo electric transformer)属于电一机械式,已不属于磁性元件的范围。pt是利用压电陶瓷材料做成的.这种压电材料具有...[全文]
- 磁性元件中导体的集肤效应和邻近效应[6]2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- 假设磁性元件(如变压器)铜损耗的计算公式为i2·rdc,式中,rdc为绕组的直流电阻,它是通过绕组导线长度和绕组单位长度的电阻值(根据选定导线尺寸查表即得)计算出来的。i为电流的有效值。 ...[全文]
- 缓冲电容Cr的设计2008/10/8 0:00:00 2008/10/8 0:00:00
- cr是用来使主开关管v1零电压关断的,cr的选择应使v1上的电压uds(v1),即ucr的上升速度要慢一些。一般在最大负载时选择ucr从0上升到uo的时间为(2~3)tf。tf为主开关管v1...[全文]
热门点击
- 电位器结构及符号
- 同步整流的基本工作原理
- LabVIEW 8.2的安装DAQ硬件和
- LabVIEW的DataSocket的构
- 漏电感(Leakage Inductan
- 拆焊操作
- LabVIEW 8.2的模拟输入编程
- LabVIEW 8.2的配置仿真信号
- 贴片电容的精度表示方法
- LabVIEW 8.2的信号逐点分析
IC型号推荐
- AT17C25610JC
- AT17C256-10JC
- AT17C256-10JI
- AT17C256-10N
- AT17C256-10P
- AT17C25610PC
- AT17C256-10PC
- AT17C256-10PI
- AT17C256-10S
- AT17C25610SC
- AT17C256-10SC
- AT17C256-10SI
- AT17C256-15TI
- AT17C256A-10JC
- AT17C256A-10JI
- AT17C256DJC
- AT17C256EJC
- AT17C256Q
- AT17C256W
- AT17C256W-10SI
- AT17C512
- AT17C512-10C
- AT17C512-10CC
- AT17C512-10J
- AT17C512-10JC
- AT17C512-10JC/JI
- AT17C512-10JI
- AT17C512-10P
- AT17C512-10PC
- AT17C512A