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广东省 广州市 设计开发管理
  • 对于LED 电源来说,直接驱动LED光源一般要求恒流输出,越来越宽的输出电压电流范围要求使得LLC拓扑越来越难满足要求,特别因低输出纹波要求而不能进入间歇模式。因为LCC拓扑可以更容易实现宽输出电压电流范围要求,近年来在LED 驱动器上得到越来越多采用,其中ICL5101/02作为集成PFC和半桥谐振控制器,同时支持LLC及LCC拓扑,由于高度集成(SO-16集成PFC+半桥),优异的THD, 低待机功耗,较好的满足了客户的要求。
    电子工程师
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  • “地”是电子技术中一个非常重要的概念,在PCB设计过程中,我们会遇到各种各样的地,比如数字地、模拟地、信号地等。本文,我们不妨就来了解下开关电源中的各种“地”。 “地”的概念 “地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。 “地”的符号 理想中,地线应是一个零电位、零阻抗的物理实体。而实际的布线中,地线在PCB上,本身会有阻抗成分,又有分布电容、电感构成的电抗成分。此外,地线根源(电源、信号源)构成回
    GLeX_murata_eet
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  • 开关电源一直以来都是电子测试测量中非常重要的设备,由于开关电源具备转换效率高,体积小等优点,在市场中也越来越占据主导位置。
    mneW_罗德与
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  • 前沿消隐(LEB)技术在开关电源电路中是一种非常重要的的电路,对于电流型的芯片大部分都会有前沿消隐电路。
    1Or4_dianyuanka
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  • 随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。目前,开关电源以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用几乎所有的电子设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式。 现代开关电源有两种:一种是直流开关电源;另一种是交流开关电源。 这里主要介绍的只是直流开关电源,其功能是将电能质量较差的原生态电源(粗电),如市电电源或蓄电池电源,转换成满足设备要求的质量较高的直流电压。直流开关电源的核
    5vF8_Power_Inte
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  • 从本篇开始,我们来谈谈开关电源和LDO电源的一些原理上,指标上的区别对比,目的是分析它们之间的优缺点,从而找到如何在PCB设计上更好的进行选择使用。本来本人是想从直流电源的种类的选择进行切入,查阅了不少资料,发现对直流电源的分类不太明确,按类型分,按电路结构分,按拓扑分都不太一样。 有的把它分为线性型,开关型,可控硅整流型和感应型;有的又把它分为化学电源,线性稳压电源和开关型稳压电源,有的分类干脆就分两种,线
    z1jr_gh_537bab0
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  • 开关电源 是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为 开关 电源的负载多数情况下都是数字IC,其 电流 会随着逻辑功能的变化而变化,比如 FPGA 在进行配置时,电流会增大一倍以上。而开关电源的输入电压也会有一定程度的波动。为了保证电源稳定输出,不产生跌落或者过冲,就要求电源必须迅速做出调整,使得最终输出的电压没有变化。而电源
    从前有座_山
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  • 采用16脚封装,集成PFC和半桥谐振控制器的ICL5101,并使用LCC拓扑很好的实现了以上目标,它的高集成度可减少外部元件数量,非常合适结合LCC高性能的优势。实现了极宽的输出电压电流范围(电压25%-100%, 电流0-100%),并且满载效率超过93%,同时电路简单,成本低。由于LCC的特性,它也可以实现无次级电流反馈恒流。
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  • LLC半桥谐振电路中,根据这个谐振电容的不同联结方式,典型LLC谐振电路有两种连接方式,如下图1所示。不同之处在于LLC谐振腔的连接,左图采用单谐振电容(Cr),其输入电流纹波和电流有效值较高,但布线简单,成本相对较低;右图采用分体谐振电容(C1, C2),其输入电流纹波和电流有效值较低,C1和C2上分别只流过一半的有效值电流,且电容量仅为左图单谐振电容的一半。
    ry3m_Power_unio
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  • 电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断,产生的损耗就为零。
    ry3m_Power_unio
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  • 介绍了TL431在开关电源反馈回路中的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431在反馈中的应用;TL431反馈的静态工作点的计算和设置;小信号环路设计。仿真验证了TL431在反馈回路中的作用。
    ss
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  • MOS管用于高频高速电路,大电流场合,以及对基极或漏极控制电流比较敏感的地方。一般来说低成本场合,普通应用的先考虑用三极管,不行的话考虑MOS管。实际上说电流控制慢,电压控制快这种理解是不对的。要真正理解得了解双极晶体管和MOS晶体管的工作方式才能明白。
    电子工程师
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  • 本文主要介绍了光耦开关电源电路图大全(光电耦合器/可控精密稳压源)。常见的光耦反馈第1种接法。Vo为输出电压,Vd为芯片的供电电压。com信号接芯片的误差放大器输出脚。注意左边的地为输出电压地,右边的地为芯片供电电压地,两者之间用光耦隔离。作原理如下:当输出电压升高时,TL431的1脚(相当于电压误差放大器的反向输入端)电压上升,3脚(相当于电压误差放大器的输出脚) 电压下降,光耦TLP521的原边电流If增大,光耦的另一端输出电流Ic增大,电阻R4上的电压降增大,com引脚电压下降,占空比减小,输出电压减小。
    ss
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  • CTR:发光管的电流和光敏三极管的电流比的最小值。隔离电压:发光管和光敏三极管的隔离电压的最小值。
    ry3m_Power_unio
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  • 频域分析是开关变换器的设计难点,困扰着不少电源工程师,从工程应用、理论建模和软件仿真三方面入手,结合最新的反馈控制技术,为大家揭开反激开关电源频域分析设计的神秘面纱!##频域分析是开关变换器的设计难点,困扰着不少电源工程师,从工程应用、理论建模和软件仿真三方面入手,结合最新的反馈控制技术,为大家揭开反激开关电源频域分析设计的神秘面纱!##频域分析是开关变换器的设计难点,困扰着不少电源工程师,从工程应用、理论建模和软件仿真三方面入手,结合最新的反馈控制技术,为大家揭开反激开关电源频域分析设计的神秘面纱!## 直流增益相同,均有45dB(10Hz),可实现无静差控制;穿越频率在1kHz附近,相位裕量有90度,裕量充足;在高频10k处,均衰减-20dB以上,抗干扰性强。
    Duke
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