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送你一款面向高功率应用的开关电容电源
DC/DC 转换器的功率密度通常受到体积庞大的磁性元件的限制,特别是在输入和输出电压相对较高的应用中。通过提高开关频率可以减小电感/变压器的尺寸,但因开关切换引起的损耗也会造成转换器效率降低。更好的方法是采用无电感开关电容电源(电荷泵)拓扑完全消除磁性元件。与传统DC/C 电源相比,电荷泵可在不牺牲效率的情况下将功率密度提高 10 倍之多。飞跨电容代替了电感存储能量并将其从输入端传递到输出端。尽管电荷泵设计具有优势,但由于启动、保护、MOS管门极驱动等方面存在挑战,开关电容电源历来局限于低功率应用。
2021-04-06
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反激变换器变压器EMI设计的通用方法
隔离型变换器在电力电子系统中有着广泛的应用。在电力电子设备高效率与小型化需求越来越迫切的当下,EMI滤波器元件也需要减小或移除。而其EMI问题则成为了关键瓶颈。本次分享以反激(Flyback)变换器为例,来说明如何通过变压器的设计来降低传导EMI。
2021-03-25
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变频器通讯电路原理图解
想到通讯电路,自然会想到RS485、RS422等通讯模式和电路形式。作为硬件维修者更关注后者。而一些设备如变频器或伺服器等,用于旋转变压器或编码器的信号传输,即PG卡板或编码器接口电路也用到类似器件,那么该类器件到底是何东东?如果脱离了上位机或脱离了编码器等信号源,还能检测其好坏吗?
2021-03-02
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应用于超高密度USB-C PD 3.0的有源钳位反激
诸如USB-C PD 3.0 100 W可编程电源(PPS)等新兴应用推动了对更小巧,更紧凑的开关电源(SMPS)外形尺寸的需求。如图1所示,提高开关频率可以减小变压器体积,但是更高的开关频率则会增加功耗,从而需要不断发展的反激式架构。
2021-02-23
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在医疗设备中使用交流隔离变压器时如何防止触电?
电气医疗设备的应用广泛,从医院和疗养院到家庭监测和生命支持,对操作者和患者安全的愈加关注。在防止线路电压造成危险或致命电击方面,虽然医疗设备有着严格的设计规则、良好的设计惯例和多种安全标准,但事故仍然可能发生。只要仪器出现故障,就会引起其外壳或外部探头“带电”,从而使用户或患者处于故障电流的接地路径中。如果变压器选择和放置得当,这种情况就可以避免。
2021-01-11
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电源适配器的EMC问题分析
电源适配器(Power adapter)是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,一般由外壳、变压器、电感、电容、控制IC、PCB板等元器件组成,它的工作原理由交流输入转换为直流输出;按连接方式可分为插墙式和桌面式。广泛配套于安防摄像头,机顶盒,路由器,灯条,按摩仪等设备中。适配器本质上就是一个开关电源,因此EMC问题也越来越受到大家关注。
2021-01-11
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传感器的原理结构及工作过程
向传感器提供±15V电源,激磁电路中的晶体振荡器产生400Hz的方波,经过TDA2030功率放大器即产生交流激磁功率电源,通过能源环形变压器T1从静止的初级线圈传递至旋转的次级线圈,得到的交流电源通过轴上的整流滤波电路得到±5V的直流电源,该电源做运算放大器AD822的工作电源。<
2020-12-14
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反激拓扑RCD吸收之变压器漏感
反激电源的RCD吸收,对电源研发行业从业者来说是非常常见的电路,一般认为为了处理反激电源变压器漏感带来的功率管电压尖峰,需要通过RCD电路进行处理。
2020-12-11
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双电压整流电路设计,IGBT??槭视糜谡鞯缏仿??
不用两个整流桥。用一个即可,把2个18伏交流接到整流桥的交流输入端,把变压器抽头0伏接地线(线路板的地线),整流桥直流输出+ -端接电容器滤波,电容器2个串联之后正极接整流桥正极+,电容器负极接整流桥负极-,2个串联的电容器中间引出一根线接地线,也就是双18伏交流的抽头,这样就可以在直流输出端得到正负20伏的双电源了。
2020-11-26
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磁性电流传感器可提高电力应用的效率
转换和电源管理应用越来越需要具有可靠性、耐久性和准确性的电流传感器。下一代电子设备将面临重大的技术挑战,这将影响电源管理性能和效率。必须仔细选择用于监测负载吸收的功率以及控制和?;さ缭此璧牡缌鞔衅鳎诨舳вΥ衅?、变压器、并联电阻器或AMR传感器中,不时选择最适合具体应用的解决方案。
2020-11-13
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揭秘半桥/全桥/反激/正激/推挽拓扑结构的区别与特点
正激:脉冲变压器的原 / 付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。
2020-09-22
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阻焊变压器的特点
阻焊变压器由铁芯、-次绕组、二次绕组、绝缘物及夹紧等组成,按照结构形式可分为芯型、壳型和环形变压器,芯型变压器虽然结构简单,制造容易,但因为漏抗大、电气性能差,目前仅用在功率小于5KVA的小容里阻焊机上,环形变压器尽管漏抗小,电气性能优越,但制造、维修复杂。
2020-09-11
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