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隔离式 AC-DC 反激电源设计
LinkSwitch-LP 系列旨在取代手机/无绳电话、PDA、数码相机和便携式音频播放器等应用中输出功率 < 2.5 W 的低效线频线性变压器电源。LinkSwitch-LP 还可用作白色家电等应用中的辅助电源。
2023-10-24
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使用单输出栅极驱动器实现高侧或低侧驱动
在许多隔离式电源应用中,功率 MOSFET 通常采用某种形式的桥配置,用于优化电源开关和电源变压器,从而提高效率。这些桥配置创建了高侧 (HS) 和低侧 (LS) 两种开关类型。UCC277xx、UCC272xx 和 LM510x 系列等专用 HS 和 LS 栅极驱动器 IC 可在单个 IC 中为 HS 开关管以及 LS 开关管提供输出。
2023-10-20
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巧用降压芯片生成负电压及Vishay功率IC产品介绍
电子电路中负电压需求有几种,一种是隔离式的负电压,在电力、通讯等对抗干扰性能要求较高的场合,需要隔离前端电源输入的干扰,这个时候可以基于变压器添加绕组来产生负电压,或者也可以采用隔离式的电源??槭涑龈旱缪垢低彻┑?。另一种是非隔离式的负电压,通过正输入电压,使用Charge Pump, Buck-Boost, Buck, Sepic 等拓扑结构电压芯片等来产生负电源。
2023-09-26
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反激隔离式开关电源的工作过程
反激隔离式变压器开关电源,首先其是反激式,符合“反激”的定义,即:反激是开关管截止时,传输能量;其次,其有一个隔离式变压器,这个变压器起到隔离作用,同时会有一个匝数比,匝数比与开关管的PWM的占空比共同影响输出电压。不管是AC/DC还是DC/DC,到达变压器的电压其实是一个稳定的直流电压。
2023-09-06
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离线 PFC-PWM 组合控制器
本应用说明解决了电力公司广泛使用的变压器和其他电源效率质量低下的原因。接下来是建议的离线 PFC-PWM 组合控制器架构,该架构可以极大地帮助缓解功率转换器内电流线路中高谐波含量的困境。此外,还评估了该设计架构,以了解其对系统整体效率的影响。
2023-09-05
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隔离偏置变压器寄生电容如何影响 EMI 性能
小型隔离电源为从电动汽车牵引逆变器到工厂控制??榈扔τ弥械母衾胝ぬ峁┑缌ΑT诒镜缭刺崾局?,我将研究不同的隔离式偏置电源拓扑及其电磁干扰 (EMI) 性能。正如您将看到的,隔离变压器上的寄生电容是共模噪声传播的主要因素。
2023-08-29
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小功率无变压器电源设计
事实上,如果负载电流只有几十毫安,则可以将输入交流电压转换为直流电压,而无需使用大型、昂贵且笨重的变压器。不带变压器的替代方案也更便宜、更轻并且占地面积更小。无变压器电源根据电路类型分为两类:电容式和电阻式。现在我们将了解每种类型电路的特性、如何评估所涉及电子元件的功率以及应采取哪些安全预防措施。
2023-08-21
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REASUNOS瑞森半导体碳化硅二极管在大功率电源上的应用
大功率电源通常由一个变压器、整流电路、滤波电路、功率半导体器件和开启电路等多个部分组成。变压器主要用于将市电的交流电压转换为设备所需要的直流电压。整流电路将输出的交流电压转化为直流电压。滤波电路可对直流电压进行过滤,使其更加稳定。功率半导体器件则用于放大输出信号功率,实现高功率输出功能??舻缏吩诘缭雌舳?,会产生一个非常短暂的电压降低,来避免高压损坏电源的部件。
2023-08-21
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无光耦解决方案如何帮助应对隔离式DC-DC设计挑战?
幸好,有一种全新的无光耦反激式DC-DC转换器解决方案,可省去光耦合器和相关反馈电路,并且无需使用第三变压器绕组。新解决方案还带来了新的输出电压精度基准。
2023-08-18
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实现音频信号检测原理
人耳可以听到的频率范围约为 20 Hz 至 20,000 Hz。该范围可以包括单音,例如变压器嗡嗡声或来自无线电系统的白噪声。这并不是说这些声音在音频系统中是理想的。高强度的此类声音会损害听力。人类语音、音乐和自然声音具有不断变化的不同频率。因此,音频检测器应该记录频率变化并根据这些变化挑选有用的音频信号。
2023-08-10
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两个开关正激变换器
该拓扑由输入电容器 CIN、两个 MOSFET 开关 Q1 和 Q1、电源变压器 T1、两个钳位二极管 D3 和 D4、两个整流二极管 D1 和 D2 以及由 LO 和 Co 组成的输出滤波器组成。
2023-07-31
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如何使用LM317T创建可变电压电源
借助在 PSU输出中添加的少量附加电路,我们可以拥有一个台式电源,能够承受一系列固定或可变电压,无论是正电压还是负电压。事实上,这比您想象的要简单得多,因为 PSU事先已经完成了变压器、整流和平滑,我们需要做的就是将附加电路连接到 +12 伏黄线输出。但首先,让我们考虑固定电压输出。
2023-07-26
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