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无需专用隔离反馈回路的简洁反激式控制器设计
传统的隔离型反激式转换器的架构中,转换器的功率等级通常可达60W左右,通过调整变压器的匝数比,借助原边开关和可以将电源电压转换为输出电压。有关输出电压的信息会通过反馈路径传输到原边的PWM发生器,以使该输出电压尽可能保持稳定。如果输出电压太高或太低,则将调整PWM发生器的占空比。
2025-02-12
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如何利用示波器快速判断变压器的同名端和异名端?
有些变压器没有标出同名端(phasing dot),需要我们自己找出来。这里有很多种测量同名端的方法,可以使用万用表、LCR表测量、电池加LED测量等。而本文介绍的是,一种使用示波器找同名端的方法。
2025-02-08
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自耦变压器的构造和操作
变压器通常包含两个独立的电路。这包括从电源接收能量的初级绕组和将能量传递到负载的次级绕组。自耦变压器是初级和次级电路的两个绕组的一部分是共用的变压器。自耦变压器的额定功率高于同等的双绕组变压器。
2025-01-02
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双向电源设计的优点
现在可供设计人员使用的??榛榧峁┝肆礁龉丶粜裕核强捎米饔行腋咝У摹爸绷?span id="5n233hq" class='red'>变压器” - 也就是说,它们提供固定比率的直流-直流转换:并且它们本质上是双向的。关于如何实现双向操作的详细描述超出了本文的范围;但是,通过查看作为支持技术的正弦振幅转换器的主要元件,可以获得“粗略”的理解。
2024-12-28
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ADALM2000实验:变压器耦合放大器
升降压变压器的基本定义是一种将输入的交流电压转换为比原电压更高(升压)或更低(降压)的器件。此外还有可用于将电路与地隔离的变压器,这种变压器被称为隔离变压器。本文将侧重讨论变压器的另一种用途,即用于匹配电路阻抗以实现最大功率传输。
2024-11-24
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ADALM2000实验:变压器
变压器只适用于交流电(AC)。例如,变压器会通过将电压降低到更合适的电平来降低120V壁式功率,对于大多数消费电子产品,降至仅几伏;对于其他低功耗应用,通常降至12V。变压器还可以升高电压以实现长距离传输,并降低电压以实现安全配电。如果没有变压器,配电网络中已经很严重的电力浪费将大到惊人。也可以将直流(DC)电压升压或降压,但这些技术比交流变压器更复杂,而且在操作过程中涉及到将直流电压转换为某种形式的交流信号。
2024-10-19
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音频变压器的详细的知识
除了升高或降低信号电压外,变压器还具有另一个非常有用的特性,即隔离。由于变压器的初级和次级绕组之间没有直接的电气连接,因此变压器的输入和输出电路之间提供了完全的电气隔离。连接在放大器和扬声器之间的音频变压器也可以利用这种隔离特性。
2024-09-03
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电源??榈姆庾袄嘈图跋嘤Φ挠诺?/a>
在设计系统功率级时,可以选择低压降稳压器 (LDO) 或开关稳压器等各种器件来调节电源的电压。当系统需要在不超过特定环境温度的情况下保持效率时,开关稳压器是合适的选择,而电源??樵蚋徊剑诳匚妊蛊鞣庾爸屑闪怂璧牡绺衅骰?span id="5n233hq" class='red'>变压器。
2024-08-25
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桥式整流器好用 但这一点要特别注意!
桥式整流器 是一种由四个二极管组成的桥式配置,可将交流输入转换为直流输出。桥式整流器从双线交流输入提供全波整流,与具有中心抽头次级绕组的变压器的3线输入的整流器相比,成本和重量更低。本文介绍了桥式整流器工作原理与电路图,并介绍了相关产品。
2024-08-13
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增进LLC电源转换器同步整流与轻载控制模式兼容性的参数选择策略
在追求高转换效率的电源转换器应用中,采用 LLC 谐振的 LLC 谐振电源转换器(resonant power converter)电路架构因其优异的效率表现,在近年来变得相当流行。为了进一步增进 LLC 电源转换器在重载时的工作效率,设计实例中也纷纷采用了同步整流(synchronous rectification, SR)来减少原本以二极管作为变压器输出侧整流组件的功率损耗。此外,针对轻载效率的增进,有别于通常操作状况所惯用的脉冲频率调变(pulse frequency modulation, PFM),许多专用控制器也提供了轻载控制模式 (Light-load mode) 来减少切换损失。
2024-06-18
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SpectrumView跨域分析加速EMI诊断
在电源管理芯片、隔离芯片等模拟集成电路中,很多电路元件之间(如变压器、功率管等)以及导线上都会不断地产生各种电流电压的变化(即dv/dt 节点和高 dI/dt 环路),以及受高频寄生参数的影响,这些元件通过电磁感应效应不断地产生各种电磁波,经电源线传导或形成天线效应对外辐射,影响到正常的电路功能,导致设备性能下降、通讯中断或故障,甚至对周围其它敏感电子设备正常工作造成严重干扰,重则会引发事故。如电源管理芯片等模拟IC器件,因其高灵敏度、系统集成度及布线布局设计等因素,极易受到EMI(电磁干扰)的影响。
2024-06-16
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RSC6218A LLC谐振电源案例分享
开关电源的开关特性会使电源的MOS与变压器产生电磁兼容方面的干扰,优秀的PCB Layout可以解决电磁兼容问题,同时也可有效避免干扰源的扩大;如图结合实例说明RSC6218A系列LLC谐振电源方案PCB的设计要点,提升LLC谐振方案的稳定性。
2024-05-16
- 即插即用的6TOPS算力:慧为智能RK3588 SMARC核心板正式商用
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