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峰值电流控制的非隔离负电压DC/DC开关电源设计
针对现有非隔离负电压DC/DC开关电源在带负载能力以及输出纹波上的不足,本文提出了一种基于峰值电流控制的新型非隔离负电压DC/DC开关电源设计方案,使现在连续电流模式(CCM)下输出电容能始终通过输出电感得到充电。进而有效抑制输出纹波的影响,确保了负电源的高效率工作和带负载能力。
2011-10-19
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LED开关电源常见保护电路设计
一款好的LED开关电源除了需要稳定、高效、可靠外,电路的各种?;ご胧┮脖匦刖纳杓?,以避免在复杂环境条件下能够迅速的对电源电路和负载进行有效?;?,本文介绍LED开关电源的过电流、过电压、软启动和过热?;さ缏?。
2011-10-18
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使用混合域示波器查找无线嵌入式系统中的噪声来源
在把无线电芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应考虑无线电产生的任何可能的干扰,这是避免干扰其它无线电及满足法规要求的一项重要考虑因素。
2011-10-18
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DC-DC升压型开关电源的低压启动方案
本文设计了一种DC-DC升压型开关电源的低压启动电路, 启动电压降低至0.8 V,该电路采用两个在不同电源电压范围内工作频率较稳定的振荡器电路, 利用电压检测??榻泻侠淼那谢?, 解决了低输入电压下电路无法正常工作的问题。
2011-10-17
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交叉级联正激式同步整流拓朴实现DC-DC变换器
DC-DC变换器是开关电源的核心组成部份,常用的正激式和反激式电路拓朴。常规正激式变换器的功率处理电路只有一级,存在MOSFET功率开关电压应力大,特别是当二次侧采用自偏置同步整流方式,输入电压变化范围较宽,如输入电压为75V时,存在栅极偏置电压过高,甚至有可能因栅压太高而损坏同步整流MOSFET的危险。而且当输出电流较大时,输出电感上的损耗将大大增加,严重地影响了效率的提升。使用交叉级联正激式同步整流变换电路,不但输出滤波电感线圈可省去,实现高效率、高可靠DC-DC变换器,达到最佳同步整流效果。
2011-10-17
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高频开关电源系统中整流??榈墓δ苌杓?/a>
本文主要阐述的是智能高频开关电源的整流模块的设计方案。以智能高频开关电源系统中的整流??槲芯慷韵螅捎梦拊碢FC 和DC/ DC 变换器的原理,对??榈恼髟斫猩杓坪透纳疲哉髂?榈挠布⒌缏返纳杓朴氲魇员砻鳎焊谜髂?榭梢杂行У亟饩鲋悄芨咂?span id="5n233hq" class='red'>开关电源系统中整流问题,能够很好地满足现代智能高频开关电源系统的发展趋势要求。
2011-10-12
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开关电源的干扰分析及其抑制措施
开关电源本身产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作抑制开关电源本身的电磁噪声.是开发和设计开关电源的一个重要课题。简要地对开关电源电磁干扰产生、传播的机理进行了介绍,总结了几种主要的抑制开关电源电磁干扰产生及传播的方法。
2011-10-11
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小型DC/DC开关电源的容性负载研究
在DC/DC开关电源的应用中,输出负载端外接电容能起到滤波、抑制干扰的作用,在某些大容性负载动态跳变的设备中,要求电源输出端有快速响应,这就要求开关电源有较强的带容性负载的能力,并且有好的稳定性能。在开关电源的设计过程中,要充分理解并实现客户负载使用的特殊要求,必须分析开关电源容性负载能力的两种不同状态要求。
2011-10-10
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开关电源PCB 电磁兼容性的建模分析
开关型变换器噪声的干扰路径为干扰源和被干扰设备提供了耦合条件,对其共模干扰和差模干扰的研究尤为重要。本文主要分析了电路主要元器件的高频模型以及共模和差模噪声的电路模型,为开关电源PCB 的EMC 优化设计提供有益的帮助。
2011-10-08
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开关电源的导通、截止与启动
开关电源中的开关管从导通到截止,严格来说是一个非常复杂的过程,但我们在进行工作原理分析的时候,一般都会先对一些非主要问题进行简单化。例如,当电源开关管导通或截止的时候,我们就把它看成是一个理想的开关,其工作时只有两种状态,通或断。但实际上开关管的导通和关断都是一个很复杂的过程,它除了通或断之外,还有一个在高频时不能忽视的问题,就是开关管导通时,是从截止区到放大区,然后再由放大区到饱和区的工作过程。
2011-10-07
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开关电源设计详解【图】
开关电源某些参数做得不好会造成EMC难过关、待机功耗大、效率不高。如何减小开关电源的待机功耗、提高开关电源的效率是全球电源行业共同关注的问题。本文配图讲述绿色开关电源设计要点。
2011-10-04
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开关电源变压器屏蔽层抑制共模EMI
本文以反激式开关电源为例,在分析其高频变压器形成共模传导EMI 机理的基础上,探讨了在变压器设计中设置屏蔽层以抑制共模传导EMI 的原理。给出了具体的设计方法,并应用于具体产品的设计中。测试表明,屏蔽层的设置可有效抑制高频开关电源的共模传导EMI。
2011-09-30
- 成本与性能的平衡:振荡线圈技术深度解析与选型建议
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