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以下是课程知识点介绍
第十一部 BOOST开关电源硬件设计与开发视频教程
第二,引入模拟电路中的重要器件:电感
第三,详细讲解电感电压的形成和公式计算,电感电压受什么参数影响,如何改变电感两端的电压?
第四,详细讲解电感电压与电感中电流的大小以及电流变化率的相互关系,为什么说电感电流变化是连续的而电流变化率是不连续?
第五,详细讲解电感中电流波形的三种模式
第六,为什么说电感电流在通电和关电后会发生变化,他的内在根本原因又是什么?
第七,如何实现电感的能量守恒?什么说只有电感电流达到稳定状态才能为我们使用?电感电流变化如何实现可控?
第八,详细讲解PWM(占空比)公式的推导
第九,详细讲解电感参数计算公式的推导过程,运用UC3842做实际案例现场设计Boost电路
第十,详细讲解电源控制芯片内部各部分模块,通过实际演示现场用示波器测量相关关键波形并进行分析和调试
第十二部 基于分立器件搭建的基于pfc开关电源视频教程
1、BOOST电感的计算,占空比D的推导
2、PFC功率因数变差的原因,为什么说交流电压什么叫功率因数?导通角会导致功率因数下降,为什么整流滤波电容导致导通角下降?
3、交流电压和电流在什么情况下会导致相位移动?
4、如何解决电压和电流的相移?无源PFC补偿的原理和局限是什么?
5、为什么说有源PFC是最好的功率因数补偿办法?对于复杂的有源PFC如何用分立器件实现?
6、为什么说让电流相位上改变180度与跟踪电压且电流波形完全跟踪电压波形?
7、如何让电流在相位上180度全角度导通,且电流幅值的包络线完全跟踪交流电压波形?
8、为什么说有源PFC最好的电路拓扑必然是boost结构?
9、PFC控制方式分调占空比和调频方式?为什么说调频方式的本质就是调占空比
10、直流电压调制电流正弦波与交流电压调制正弦波有什么不同?为什么直流电压调制电路,在电流均方根最大时占空比最大?而交流电压调制时在电流平均最小时占空比最大?电流平均值最大时占空比最小?
11、调频的方式分为前沿控制和后沿控制,分别如何控制?
12、电压电流的跟踪方式可以用比较器实现,在取样中如何防止干扰导致输出错误?信号地的基准在哪里,如何合理选择地?
13、检流电阻的运放电路如何设计?运放的地如何避免差分干扰?运放的电阻值如何设计此案避免输出信号引入高次谐波的干扰?
14、电流和电压输入比较器的正负端不同会产生不同的控制电路?ON控制方式下如何实现电流控制?
15、为什么说电流跟踪电压的比较器控制方式下产生不可控的高频载波?那又如何让电流实现频率可控?
16、如何插入PWM?PWM在on和off两种状态下如何实现电流跟踪电压调制?
17、如何用硬件的方式实现PWM?
18、在实现电感电流跟踪电压的情况下,如何在负载发生变化的情况下实现输出电压稳定?
19、如何实现输入参考电压比例放大?
20、电压如何实现不错?误差方法器如何设计?
21、硬件乘法器如何设计
22、如何用最简单的充电泵办法,通用PWM设计出一个负电源?
23、如何设计低压保护电路?为什么要做低压保护?
第十三部】基于NCP1654芯片单周期控制的PFC电源 以及 基于分立元器件单周期控制PFC电源
基于NCP1654芯片单周期控制PFC电源 以及 基于分立元器件单周期控制PFC电源
1 (功率因素校正)如何设计
2 如何快速去理解一个陌生的组件的data sheet
3 详细讲解NCP1654 PFC控制芯片内部的电路设计
4 D触发组、RS触发组、与门、或门的详细讲解
5 NCP芯片内部各种保护(OUP、BO、UVLO、OPL、UVP、OCP)电路和实现方式的详细讲解
6 如何用数字电路,通过逻辑控制,实现软起功能,关于软起作用的深度讲解
7 V/I转换、I/V转换、V/F转换、F/V转换的讲解
8 三极管如何工作在放大区,如何精准控制电流
9 如何设计镜像电流源,如何让电流间接控制,如何用N管和P管做镜像恒流源
10 PFC电阻采样电流如何做到全周期采样,既不管在MOSFET ON和OFF之间,都能实现电流采样。为什么要采样负极电源?
11 芯片内部是如何做到低功耗的
12 NCP1654内部是如何用数字电路实现电压和电流相位跟踪的
13 电压源对电容充电与电流源对电容充电的区别和波形有何不同
14 单周期控制电压公式的详细推论
15 如何进行有效的公式推导,推导公式的原则和方法?如何在公式推导中引入检流电阻?
16 当我们公式推导结束后,如何将公式转化为电路。如何自己搭建电路,实现公式推导的结果?这也是本部视频讲解的核心。
17 如何用分立组件搭建OCC单周期控制的PFC
18 基于NCP1654搭建PFC电路
19 详细讲解PFC
PCB板调试完整过程。包括:用示波器测试波形、分析波形、优化波形,最终把PFC功率板调试出来