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工作波形

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2022-02-11 14:06:463

超低损耗功率器件IGBT提高电路效率

  除此之外,我们在评估板上的效率评估结果,它被模拟为每个应用程序的电路,以便让您知道我们的设备在应用电路中也有良好的性能。例如,下图显示了逆变电路中的部分评估结果。您可以看到瑞萨 IGBT 的良好性能,包括电路效率、作为产品的功率损耗和工作波形
2022-05-05 09:42:381502

电源时序的规格、电路工作波形

了解电源时序②的规格、电路工作波形
2022-06-22 12:45:171224

LLC谐振变换器的工作原理

图1和图2分别给出了LLC谐振变换器的典型线路和工作波形。如图1所示LLC转换器包括两个功率MOSFET(Q1和Q2),其占空比都为0.5;谐振电容Cr,副边匝数相等的中心抽头变压器Tr,等效电感Lr,励磁电感Lm,全波整流二极管D1和D2以及输出电容Co。
2022-09-07 09:29:0326367

波形发生器的工作原理

当下很多电子电路装置中都有波形发生器,在调试硬件时,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常。这些装置拥有丰富多样的功能,为人们的生活提供了方便。对此,很多用户对于波形发生器并不了解,今天这篇文章将为大家详细介绍波形发生器的工作原理。
2022-09-20 14:41:071969

超声波清洗机电路线路板设计

电路线路板以半桥逆变电路为核心,逆变电路所需工作波形以及相应的驱动电路提供. 超声波清洗机电路线路板当系统单独工作时,可以利用旋钮对电源功率及频率进行调节.经过测试验证,系统可以输出正确的波形,并且可以进行频率,功率的连续调节及实
2022-12-01 15:56:492539

LLC转换器的10种工作模式

在上一篇的图2的区域(2)中,MOSFET导通时是ZVS工作,因此LLC转换器通常在这个区域使用。图3为区域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏极电流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在导通时是ZVS工作
2022-12-09 09:22:361382

静态工作点对三极管输出波形的影响

 静态工作点可以影响到三极管的输出波形,导致输出出现截止失真和饱和失真,所以在设计时需要考虑不要出现这种问题,根据经验常常让三极管c极静态工作点VCQ=VCC/2,另外一个可以借鉴的经验是让Rc≈10RE。
2023-01-12 14:22:144959

LLC转换器中一次侧开关器件反向恢复特性的重要性:LLC转换器的基本工作

在上一篇的图2的区域(2)中,MOSFET导通时是ZVS工作,因此LLC转换器通常在这个区域使用。图3为区域(2)中的工作波形。Q1和Q2的漏极电流波形(ID_Q1、ID_Q2)表明在导通时是ZVS工作
2023-02-13 09:30:13706

LLC谐振变换器的工作原理

上图所示为LLC谐振变换器的工作原理图,由图中我们知道LLC即为谐振槽参数:谐振电感Lr,谐振电容Cr,激磁电感Lm;其中,谐振电感和激磁电感都可以整合到变压器T中;理想的LLC谐振变换器工作波形如下图所示。
2023-03-22 14:06:5912309

Buck电路的工作波形

Buck电路虽然是我们日常工作中经常用到的电路,因为其构造有多种情况,各个厂家有一些自己定义的命名,导致很多工程师理解上会有差异和错误。如前文所述,Buck电路分为同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我们分别看下两种电路的各个环节的波形
2023-04-27 16:49:121393

8种开关电源MOS管的工作损耗计算

在器件设计选择过程中需要对 MOSFET 的工作过程损耗进行先期计算(所谓先期计算是指在没能够测试各工作波形的情况下,利用器件规格书提供的参数及工作电路的计算值和预计波形,套用公式进行理论上的近似计算)。
2023-06-10 09:25:01992

一种实时可变相位差的不对称谐振变换器的控制方法

前言:下图是不对称谐振半桥变换器的电路图和工作波形,由于输出侧仅在开关管关闭后才由谐振电感和电容谐振放电释放能量到输出,因此输出功率被变压器绕组的损耗、变压器体积,输出整流二极管的电流应力所限
2023-06-23 09:57:00492

如何手动计算IGBT的损耗

学过的基本高等数学知识。今天作者就帮大家打开这个黑盒子,详细介绍一下IGBT损耗计算方法同时一起复习一下高等数学知识。我们先来看一个IGBT的完整工作波形:IGB
2023-01-14 10:05:301069

【虹科干货】如何有效运用虹科任意波形发生器工作模式?

01图1:显示从存储器到输出的数据路径的AWG概念框图引言任意波形发生器(AWG)的强大功能之一是它们可以生成几乎无限数量的波形。AWG的工作模式控制这些波形输出方式的时序。在本应用说明中,我们
2023-03-30 11:04:35456

LM358的工作电压范围

斯密特特性的比较器。R3, C1 构成负反馈,形成多谐振荡器。这是测量电路工作波形。蓝色信号是 LM358的输出,青色波形是 C1 电容上的充放电波形。振荡频率为 1.826kHz。下面应用这个电路
2023-07-04 18:51:281907

改变静态工作点对放大电路有何影响?如果输出波形失真如何调整电路?

改变静态工作点对放大电路有什么影响?如果输出波形失真应该如何调整电路? 一、改变静态工作点对放大电路的影响 静态工作点是指放大器的直流输入与输出参数。在放大器电路中,静态工作点的选择非常重要,如果
2023-10-18 14:48:484583

LLC波形计算:极轻载、轻载、重载

LLC典型波形为正常负载工作时区域1(fsw > fr)和正常负载工作时区域2(fsw < fr)的波形
2023-10-20 16:48:142254

LLC电路在谐振状态下的典型波形工作过程

LLC电路在谐振状态下的典型波形工作过程  LLC电路是一种广泛应用于电源的开关电源拓扑结构,它的特点在于同时具有电容和电感机构,能够实现高效率和低噪音的工作状态。在LLC电路中,电感和电容主要
2023-10-22 12:20:441738

BOOST结构的工作原理及波形

开关电流与输入输出电流有什么关系,知道了开关电流限值,我们怎么确定最大输入、输出电流呢?
2023-12-15 11:09:50927

正激电路工作原理波形分析

正激电路是一种常见的电路结构,广泛应用于各种电子设备中。它的工作原理基于电容充放电,通过切换高电平和低电平来控制电荷的积累和释放。在本文中,我将详细介绍正激电路的工作原理以及波形分析。 正激电路通常
2023-12-20 09:26:29883

SPWM的输出电压波形和电流波形有什么不同?

这些差异。 首先,我们需要了解SPWM的工作原理。SPWM通过将直流电源通过逆变器转换为交流电源,然后通过调制脉冲宽度的方式控制交流电源的输出,从而实现对电力设备的精确控制。在这个过程中,输出电压波形和电流波形呈现不同的特征。 输出电
2024-02-06 13:59:49329

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