各转换器的传递函数-升降压转换器的传递函数导出示例 其1
前面已经推导出了降压转换器和升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压转换器存在控制方式,不过在这里将抽取其中的2个控制方式来推导传递函数。本文是第一个。
2023-02-24 09:51:15
各转换器的传递函数-升压转换器的导出示例
继上一章的降压转换器内容之后,这章将举例介绍升压转换器的导出。建议在阅读本章时同时参考上章的内容。升压转换器的传递函数导出示例:本文将导出升压转换器的传递函数。
2023-02-24 09:51:15
一文解析正激式转换器电路
有多种电路或方法可用于构建开关模式电源 (SMPS)。SMPS用于从未稳压直流电源产生受控和隔离的直流电压。正激式转换器电路类似于反激式转换器电路,但它比反激式转换器电路更有效。正激式转换器主要用于需要更高功率输出(在100至200瓦范围内)的应用。
2022-11-04 15:32:31
各转换器的传递函数-降压转换器的导出示例
这是新篇章“各转换器的传递函数”的第二章。下面将具体进行传递函数的导出。此次以降压转换器的导出为例。参照前面章节一并阅读会更容易理解。
2023-02-24 09:51:15
非隔离式的DC-DC转换器解析
非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下面就简单介绍一下这三种DC-DC转换器。 1.降压型DC-DC转换器 图1显示的是降压型DC-DC
一只耳朵怪
2020-12-09 15:28:06
各转换器的传递函数-升降压转换器的传递函数导出示例 其2
本文是继上一篇文章“升降压转换器的传递函数导出示例 其1”之后的“其2”。升降压转换器具有多种控制方式。在这里抽取了其中两种,本文将使用第二种控制方法。
2023-02-24 09:51:16
各转换器的传递函数-开关的导通电阻对传递函数的影响
上一篇和上上篇介绍了“升降压转换器的传递函数导出示例”的其1和其2。本文将探讨“开关的导通电阻对传递函数的影响”。
2023-02-24 09:51:16
基于VIPERGAN50的50W QR反激式转换器设计与应用解析
STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 反激式转换器采用15V-50W SSR隔离式反激转换器,开发用于通用应用。STMicroelectronics
2025-10-28 10:12:29
隔离式DC-DC转换器的结构解析
隔离式 DC-DC 转换器作为关键组件适用于许多功率转换应用,如电动汽车充电机、工业电源、储能系统、电网基础设施、焊接/感应加热以及其他许多应用。可使用许多不同的拓扑结构来创建隔离式 DC-DC
2023-09-20 10:14:36
正激式和反激式DC-DC转换器介绍
隔离式DC-DC转换器在工业现场总线,工业自动化等上面应用非常广泛,它能够提供电流隔离,抵抗噪声和提高安全性。隔离式DC-DC转换器常采用变压器或光耦合器来实现输入输出的电气隔离。下面就以正激式
一只耳朵怪
2020-12-09 15:25:24
反激式转换器电路的基本器件
反激式转换器由反激式变压器、开关管、整流器和滤波器以及驱动开关和进行调节的控制机制组成。它是一种外围器件相对不复杂的开关转换器,并且相对容易进行电路设计。反激式转换器是一种隔离式开关转换器,可以实现
2022-05-21 10:14:24
采用反激式转换器进行高功率应用设计
摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压器并联)提升反激式转换器功率水平的可能性。此外,这种配置还降低了反激式开关模式电源拓扑结构输入侧的传导发射。 引言 多相反激式转换器能够突破功率的最大极限
2025-07-17 10:22:59
时序交错式类比数位转换器的技术应用和系统设计解决方案
运用时序交错式类比数位转换器(timeinterleavedADC)在每秒高达数十亿次的同步取样类比讯号是一个技术上的挑战,除此之外,对於混合讯号电路的设计也需要非常谨慎小心。基本上,时序交错的目标是利用转换器数目与取样频率相乘而不影响解析度以及动态的效能。
2020-09-15 09:47:19
并行式A/D转换器的结构和工作模式
并行式A/D转换器(也称为并行比较型A/D转换器或闪速A/D转换器)是一种高速模数转换器,其特点在于能够同时处理多个比较操作,从而实现快速的模数转换。
2024-10-05 14:15:00
LT8300反激式转换器设计资料推荐
LT8300反激式转换器设计资料下载内容包括:简单的反激式IC设计主端输出电压检测边界模式工作减小了转换器的尺寸并改善稳定性变压器选择以及设计时需要考虑的问题
niu!kf
2021-03-26 06:19:08
如何为iso buck转换器选择变压器 隔离式BUCK DC-DC转换器如何工作?
本文讨论了如何为isobuck转换器选择变压器,以及为什么我们使用MAX17682和MAX17681的数据手册中的简化公式。它还介绍了隔离式BUCKDC-DC转换器的基本工作原理。 选择变压器似乎是
2022-06-29 14:28:31
嵌入式模数转换器的结构及影响转换的原因是什么?怎么消除?
如何减小微控制器的电磁干扰提高嵌入式模数转换器的精度问题?嵌入式模数转换器的结构及影响转换的原因和消除方法
Tussi
2021-04-08 06:39:49
如何设计CCM反激式转换器
本期,我们将聚焦于 CCM 反激式转换器设计 探讨 CCM 反激式转换器 在中等功耗隔离应用中的优势 并提供53Vdc 至 12V/5A CCM 反激式转换器的功率级设计公式 连续导通模式
2024-11-08 10:12:14
TI电源设计小贴士 | 设计DCM反激式转换器
探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。 反激式转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下
2025-07-17 09:44:12
设计隔离式降压转换器时如何选择变压器
本文介绍隔离式降压转换器的工作原理以及如何选择变压器,这是设计隔离式降压转换器的关键步骤。它讨论 要考虑哪些参数,选择变压器时应遵循的数学原理,以及这些参数如何影响整个电路。
2023-06-14 17:07:15
一文解析CCM反激式转换器被漏电感影响的小信号响应
我们将研究CCM反激式转换器于电压模式下被漏电感影响的小信号响应。我们将从大信号模型逐步迈向逐渐简化的小信号电路原理图,以建立最简单的线性版本。从这最终的电路,我们将提取控制-输出传递函数,并显示
2021-03-10 10:34:19
反激式电源转换器的两种不同结构解析
在标准反激式电源转换器中,变压器的漏电感会在初级侧FET的漏极上产生电压尖峰。为防止这种尖峰,FET通常需要一个钳位保护,如图1所示。但钳位保护中的功率损耗限制了反激转换器的效率。在本电源技巧中,我们将研究反激式电源转换器的两种不同结构,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。
2020-01-21 16:39:00
