双正激变换器克服了正激变换器中开关电压应力高的缺点,每个开关管只需承受输入直流电压,不需要采用特殊的磁复位电路就可以保证变压器的可靠磁复位。
2025-08-06 14:19:43
18004 
鉴于常规的磁性元件设计方案所存在的局限性,本文针对600W双管正激变换器中的高频变压器采用“MagnetICs Designer”软件进行自行设计,给出了具体的设计方案全过程,并通过Pspice仿真验证其设计方案的实用性。
2013-10-16 11:23:02
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反激变换器作为电源产品中几乎不可缺少的一个拓扑,从事电力电子产品开发的工程师是相当的熟悉,尤其是单管反激变换器,更是工程师从小白开始修炼的起点,万丈高楼平地起嘛。在经典的单管反激变换器上,又衍生
2025-11-20 17:04:36
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双正激式变换器电路图当需要较大的输出功率时,一般采取电压叠加的双正激式变换电路,如图所示。电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180o驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波
2009-10-24 09:26:58
双管正激变换器
2012-08-14 14:34:19
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
双管正激变换器的小信号分析
2012-08-14 14:35:44
双管正激DC_DC变换器的损耗计算与优化设计
2012-08-14 14:32:16
1双管正激变换器的实际工作原理
双管正激变换器的拓朴结构如图1所示,其中Cin为输入直流滤波电解电容,01和02为主功率开关管,D1、D2和C1、C2分别为Q1和Q2的内部寄生的反并联二极管和电容
2025-03-05 15:19:39
正激变换器中变压器的设计
2012-08-13 15:33:21
正激变换器中变压器的设计
2012-08-14 15:16:56
正激变换器中同步整流驱动分析
2012-04-08 12:52:57
正激变换器的分析与设计(一)正激是一个带变压器隔离的BUCK,因此研究BUCK如何工作类似于研究正激如何工作。我们都知道BUCK是降压电路,尤其使用在极低电压输出的场合,例如1.2V,3.3V输出等
2019-04-21 12:55:32
正激电源变换器的设计步骤
2015-07-29 18:30:09
正激变换器的设计
2012-08-14 15:13:05
正激变换器设计(航嘉)
2012-04-08 12:55:36
,电路结构更简单,电路品质便于控制,成本低,电源性能稳定,动态性能更好,效率高。上面两张图片,上图是双管正激变换器。下图是市面上常用的电路原理图。我们可以看到,上图的结构方案比下图简单,成本更低。在上
2017-07-01 10:59:30
一种准谐振软开关双管反激变换器。该变换器具有双管反激变换器的优点,所有开关管电压应力钳位在输入电压,因此,可选取低电压等级、低导通电阻MOSFET以提高变换器的效率、降低成本。利用谐振电感与隔直电容
2018-08-25 21:09:01
一种正-反激变换器的研究
2012-08-16 09:31:09
为什么正激变换器必需要滤波电感,而反激式变换器不需要?
2023-04-25 09:55:43
零基础带你了解反激变换器
2021-03-11 07:27:14
大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择反激变换器,现在有几个问题1、反激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
反激变换器与Buckboost变换器的关系。
2012-08-12 11:46:34
反激变换器原理1.概述到目前为止,除了Boost 变换器和输出电压反向型变换器外,所有讨论过的变换器都是在开关管导通时将能量输送到负载的。本章讨论扳激变换器与它们的工作原理不同。在反激拓朴中,开关管
2009-11-14 11:36:44
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,由于变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
【不懂就问】图中的反激变换器书上说MOS管的漏极电压=Vin+Vz但是Vz支路和原边绕组Np是并联的怎么会电压相加呢?求解释!
2018-04-27 14:49:41
1、概述开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2020-11-27 15:17:32
,使得此时的三极管基射极和发射极上的二极管反偏,这样就完成了对启动电流的切断过程。图5高输入电压的双管正激电路的自启动电路4、实验结果为了验证基于SG3525来实现双管正激变换器的可行性,选择合适
2018-11-21 16:21:20
基于UC3844控制的双管正激式变换器在电动自行车充电器中的应用
2012-08-10 13:02:03
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2021-09-16 10:22:50
反激变换器的RCD吸收回路是什么?如何去反激变换器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
正激变换器磁性元件除了变压器外,还有一个电感器,即扼流圈。一般的资料上都是从变压器开始算起的,但本人认为应该从电感器开始算起比较好,这样比较明了,
2009-06-29 13:51:38
44 详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法。按照设计方法,设计出一台高频开关电源变压器,用于输入为48V(36~72V),输出为2.2V、20A的正激变换器。设计出的变压器在
2009-07-04 09:50:37
69 正激变换器拓扑形式的分析:根据变压器复位的方式不同,正激变换器有四种不同的拓扑形式。介绍四种复位方法的工作过程及优、缺点,并对它们进行了比较。关键词 : 正激变换
2009-09-13 16:22:59
68 高压双管反激变换器的设计:介绍一种双管反激的电路拓扑,分析了其工作原理,给出了一些关键技术参数的计算公式,设计并研制成功的30W 380V AC5 0H z/510V DC/+15.1 V DC(1A )、+5.2VDC(2A)
2009-09-25 15:46:05
79 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 11:52:46
63 为了减小传统的双管正激变换器中输出的电流脉动,本文将磁集成技术应用于该变换器,将电感和变压器进行集成。通过合理的设计磁件的磁阻,不仅可以减小磁件的体积和重量,
2009-10-16 09:09:45
29 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 09:35:59
79 介绍了一种双管正激变换器的初级箝位电路。该电路可以减少次级续流二极管的电压尖峰,并实现开关的ZCS开通和ZVS关断 采用该技术研制成功了3 kw 并一串型双管正激组合变换器。
2009-10-17 10:55:50
37 正激变换器中变压器的设计
摘 要:详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法。按照设计方法,设计出一台高频开关电源变压器,用
2009-12-10 11:38:35
82 正激变换器简明设计1、优点和缺点1、优点:结构简单,驱动电路简单,输出纹波电流小适用于低电压大电流输出,易于多路输出,可靠性高。2、缺点:变压器单向励磁
2010-03-20 16:13:29
41 反激变换器
基本原理反激变换器断续模式反激变换器连续模式RCC变换器
2010-04-24 08:59:56
29 摘要:本文主要讨论了电路拓扑(去磁绕组电路和有源箱位电路)和铁心材料(铁氧体、超微晶)这两个因素对正激变换器脉冲变压器体积、重量和损耗的影响.
2010-06-03 09:08:03
60 摘要:为了克服传统双管反激变换器占空比不能大于50%的缺点同时又保持主开关管低电压应力的优点,提出了两种宽范围双管反激变换器。在传统双管反激结构的基础上去掉一个钳
2010-06-03 09:28:14
41 新型交错并联双管正激软开关变换器
摘要:提出一种新型的交错并联双管正激零电压零电流软开关脉宽调制(pulse width modulation,PWM) DC-DC 变换器。与传统的交错并联双
2010-06-10 17:18:31
60 正激变换器在中小功率AC/DC变换中得到广泛的应用。
2010-06-11 09:07:57
30 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 17:51:37
118 摘要:推荐了一种谐振复位双开关正激型DC/DC变换器。它不仅克服了谐振复位单开关正激变换器开关电压应力大和变换效率低的缺点,而且具有占空比可以大于50%
2006-03-11 13:01:35
1356 
UC3846/UC3847控制的电流模式推挽正激变换器电路
2008-09-14 01:22:45
5292 
零电流零电压开关交错并联双管正激变换器的研究
1 引言
双管正激变换器具有开关管
2009-07-07 10:15:45
2800 
谐振复位双开关正激变换器的研究
摘要:推荐了一种谐振复位双开关正激型DC/DC变换器。它不仅克服了谐振复位单开关正激变换器开
2009-07-11 09:29:47
1946 
双管反激变换器研究分析
摘要:研究了基于峰值电流模式的双管反激变换器,分析了它的工作原理,说明了它在高压输入场合的优点。
2009-07-11 10:25:45
20499 
有源钳位正激变换器的理论分析和设计方法
摘要:零电压软开关有源钳位正激变换器拓扑非常适合中小功率开关电
2009-07-14 17:48:44
6053 
低压输入交错并联双管正激变换器的研究
摘要:针对航空静止变流器的直流环节,对交错并联双管正激变换器进行了
2009-07-16 08:49:54
1292 
独立滤波电感两路输出正激变换器电路图
独立滤波电
2009-07-20 14:27:14
992 
耦合滤波电感的两路输出正激变换器电路图
耦合滤波
2009-07-20 14:30:11
1071 
双管正激变换器交错并联的方法比较
摘要:从开关器件的电压应力来看,双管正激变换器较一般的正激变换器有更多的优点。本文提出了两种双正激变换器交
2009-07-25 10:53:05
5292 
两个双管正激变换器在续流二极管侧并联如图所示。两变换器共用一个滤波电感和续流二极管,两变换器在运行中移相180°。
2009-07-25 10:55:52
874 
IR2110在双正激变换器中的应用电路
2010-02-18 11:32:00
2400 
图所示是由RC组成的正激变换器的缓冲电路。图中,当Q关断时,集电极电压开始上升到2Vdc,而电容C限制了集电极电压的上升速度,同时减小了上升电压和下降电流的重叠,从而减低
2010-08-13 15:56:04
1970 
正激变换器磁性元件除了变压器外,还有一个电感器,即扼流圈。一般的资料上都是从变压器开始算起的,但本人认
2011-01-05 09:55:39
1563 
提出了一种新型并串双管正激变换,该组合变换器可以大幅度减少次级整流二极管的电压应力,同时改善次级续流二极管的反向恢复问题。
2011-05-19 17:12:55
31 推挽变换器是双端变换器,其实是两个正激变换器通过变压器耦合而来,基本推挽变换器好处是驱动不需隔离,变压器双端磁化,只要两个开关管。
2011-07-23 10:21:45
3506 
正激变换器开关电源电路是在基本的buck型变换器基础上多了一个隔离变压器、一个二极管D2和一个由回收绕组和箝位二极管D1构成的复位电路。
2011-07-26 11:24:22
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2011-07-28 15:15:43
2792 
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 14:14:25
34 介绍了基于推挽正激拓扑的多重化DC/DC变换器,详细分析了其工作原理。推挽正激变换器同时具有推 挽变换器和正激变换器的优点,它的变压器磁芯双向励磁、磁芯利用率高、开关管电
2011-09-10 23:21:04
116 设计了一款用于燃料电池发电系统的双CDD推挽正激变换器。分析了变换器电路的工作原理特别是箝位电容的作用。以SG3525作为控制芯片, 设计了变换器的控制和保护电路, 并分析了其工作
2011-09-15 16:44:54
139 文章介绍了一种双管正激变换器的设计方法,讨论了一种基于UC3842 集成芯片控制的DC - DC 变换电路,采用优化的高频变压器和驱动电路,该系统能够实现较高精度的稳态输出电压、具
2011-09-15 16:46:00
332 分析了电荷泵电路实现功率因数校正(PFC)的基本原理和条件;提出了一种电荷泵式PFC双管正激变换器;详细分析了该变换器的工作原理;讨论了输入限流电感和电荷泵电容的参数设计;
2011-10-21 18:33:21
69 分析比较了正激变换器3种复位方式的优缺点,着重对有源钳位正激变换器的小信号模型进行深入的分析,建立峰值电流控制模式对占空比的影响数学模型。通过仿真和实验完成样机设计
2011-10-24 10:47:47
126 本文详细阐述了有源箝位正激变换器的]二作原理 分析了各 作模态的功率损耗,得出了功率损耗与励磁电感间的关系。经理论推导证明,存在着一个最优的励磁电感值.町以使变换器功
2011-10-24 10:54:18
49 本内容提供了正激变换器的峰值电流控制模式的建模,欢迎大家下载学习
2011-10-24 10:57:31
53 反激变换器箝位电路的设计,反激变换器箝位电路的设计
2016-01-04 17:03:55
29 1200W双管正激变换器设计之一——变压器设计
2016-06-22 15:01:37
25 双正激变换器中高频变压器激磁电感的作用研究
2017-09-11 09:42:14
8 双管正激变换器组合的研究
2017-09-11 09:49:24
6 3KVA交错并联双管正激变换器的研究与开发优化设计
2017-09-15 09:07:12
14 正激变换器磁性元件除了变压器外,还有一个电感器,即扼流圈。一般的资料上都是从变压器开始算起的,但本人认为应该从电感器开始算起比较好,这样比较明了,思维可以比较清楚。因为正激变换器起源于BUCK变换器
2017-12-03 20:47:41
801 三绕组去磁正激变换器的CCM等效电源平均电路模型pdf文档下载
2017-12-19 16:44:25
7 本文主要介绍了一种基于SG3525控制的双管正激变换器,SG3525的功能、应用以及补偿网络的设计。G3525主要有基准稳压源、振荡器、误差放大器、PWM比较器和锁存器、分相器、或非门电路和图腾输出电路等组成。实验证明SG3525实现双管正激稳压电路是可行的,且性能可靠。
2017-12-22 13:42:36
25680 
双管正激变换器:工作原理、FOM及器件选型指南
2019-07-12 18:30:40
17256 
本文档的主要内容详细介绍的是正激变换器简明设计报告资料免费下载:1、优点和缺点 2、基本电路结构 3、直流-直流变换器基本拓扑 4、几种复位方式及其比较 5、变压器设计 6、耦合电感设计及次级叠加方式
2019-09-25 08:00:00
4 本文档的主要内容详细介绍的是正激变换器中的高频变压器设计公式详细概述。
2019-11-04 08:00:00
10 本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器的拓扑结构详细资料说明包括了:1. 基本反激变换器,2. 三绕组吸收反激变换器,3. RCD吸收反激变换器,4. 其它吸收反激变换器,5. 二极管吸收双反激变换器,6. 反激DC-DC变换器总结
2019-12-20 17:11:48
23 本文档的主要内容详细介绍的是反激变换器的拓扑结构详细资料讲解包括了:1. 基本反激变换器 2. 三绕组吸收反激变换器 3. RCD吸收反激变换器 4. 其它吸收反激变换器 5. 二极管吸收双反激变换器 6. 反激DC-DC变换器总结。
2020-02-28 08:00:00
20 LTC3765/LTC3766隔离正激变换器
2021-05-09 17:11:25
8 正激变换器中反馈环路的设计方法说明。
2021-06-04 14:07:04
15 记录了STORZ冷光源的维修过程,里面的电源结构为PFC+双管正激变换器结构,如下图所示。
2023-09-18 14:57:22
4015 电子发烧友网站提供《基于正激变换器的开关电源设计方法.pdf》资料免费下载
2023-10-15 11:15:03
5 放大电源是一种基于正激变换器的电源技术。正激变换器是一种将直流电能转换为交流电能的电力电子变换器,具有高效率、高功率密度等优点。双管正激磁放大电源采用两个正激变换器串联工作,通过磁放大技术实现对输出电压和电
2024-08-02 15:39:13
1497 双管正激和LLC是两种不同的电力电子变换器拓扑结构,它们在不同的应用场景中有着各自的优缺点。 一、双管正激变换器 优点 (1)结构简单:双管正激变换器的结构相对简单,主要由两个晶体管、两个二极管、一
2024-08-08 09:40:39
6631 双管正激式变换器(Dual Active Bridge, DAB)是一种高效的电力电子变换器,广泛应用于高功率密度、高效率、高可靠性的电力传输和能量转换领域。 一、双管正激式变换器的工作原理 双管正
2024-08-28 14:21:43
2071 双管正激式变换器(Dual Active Bridge, DAB)是一种高效的功率转换器,广泛应用于电力电子领域。 一、双管正激式变换器概述 1.1 定义 双管正激式变换器是一种双向、高频、高效率
2024-08-28 14:23:12
2242 双管正激式变换器是一种广泛应用于电力电子领域的功率变换器,其具有高效率、高功率密度、良好的电磁兼容性等优点。然而,双管正激式变换器在运行过程中,由于其特殊的拓扑结构,存在一定的磁复位问题。磁复位
2024-08-28 14:26:29
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