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  • 三极管是一种由两个PN结构成的半导体器件。根据其基极、集电极和发射极的掺杂类型不同,可以分为NPN型和PNP型两种。在电子电路中,三极管可以控制电流的大小,并有三种不同的工作状态:截止状态、放大状态和饱和状态。 截止状态...
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  • 电容器是一种基础的无源电子元件,用于在电路中存储和释放电能。它们在各种电子设备中扮演着关键角色,从滤波和去耦到能量存储和信号时序控制等。电容器的分类和结构多种多样,可以根据不同的标准进行划分。 按电介质材料分类: 纸介电...
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  • 光耦是一种利用光信号来实现电气隔离和信号传输的半导体器件。它由两部分组成:一个发光元件(如LED)和一个光敏接收元件(如光电二极管、光电晶体管或光电达林顿管)。 光耦合器的工作原理可以通过一个简化的示意图(见图1)来解释...
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  • 反激电源(Flyback Converter)拓扑是一种广泛应用于电子电源设计中的DC-DC转换器。它基于一个变压器,该变压器在开关断开时存储能量,并在开关闭合时将能量释放到负载中。连续导通模式(Continuous C...
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  • 反激电源拓扑在非连续导通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)下工作时,变压器的磁化电流在每个开关周期内会降到零,这意味着变压器的磁芯会进入不导磁的状态。DCM在某些应用中非常受欢迎...
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  • 并行AD转换器,也被称为闪存式AD转换器或闪速AD转换器,是一种能够同时处理多个模拟信号并将其转换为数字信号的设备。这种类型的AD转换器具有许多独特的特点和优势,使其在许多不同的应用中都非常有用。以下是并行AD转换器的一...
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  • 外电路和内电路是电路分析中的基本概念,它们共同构成整个电路系统。它们的主要区别是什么呢? 位置和功能 外电路位于电源之外,主要负责能量的转换和传输;内电路位于电源内部,主要负责能量的产生和供给。 组成元素 外电路由各种电...
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  • 外电路和内电路是电路分析中的两个重要概念,它们分别指代电路中不同部分的电路结构。为了更好地理解这两个概念,我们需要先了解一些基本的电路知识。 电路是由电源、导线、电阻、电容、电感等元件组成的,用于实现电能传输和转换的系统...
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  • 开关稳压器降压工作原理是指利用电子开关器件对输入电压进行脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM),通过控制开关的占空比来调节输出电压的过程。在降压(Buck)转换器中,输出电压总是低于输入电压。 降压DC/DC转换...
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  • 开关稳压器有哪几类

    2024-2-26 15:45
    开关稳压器是一类利用电子开关进行能量转换的电源管理集成电路,它广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品和工业控制系统中。 开关稳压器的种类主要可以根据其工作方式、拓扑结构、控制模式等不同的标准进行分类。以下是几种常见的分...
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  • 同步整流降压转换器是一种高效率的DC-DC转换器,它利用低导通电阻的功率MOSFET代替传统的二极管作为整流元件,以减少整流过程中的能量损耗。尽管同步整流技术可以显著提高转换效率,但在实际工作中仍存在一定的损耗。这些损耗...
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  • DC/DC转换器在将直流电压从一个电平转换到另一个电平时,不可避免地会产生能量损耗。这些能量损耗主要以热的形式散发出来,因此散热设计对于确保转换器的稳定性和可靠性至关重要。散热孔的配置是散热设计中的一个重要方面,它影响着...
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  • 在降压型转换器(Buck Converter)中,电流路径随开关器件的导通与断开周期性地变化。这种转换器利用一个开关来控制能量从输入源到负载的传递,并通过调整开关的占空比(即导通时间与周期时间的比例)来调节输出电压。 在...
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  • 在降压型DC-DC转换器(也称为步降或降压转换器)的设计中,输出电容器的选择对整个系统的性能、稳定性和效率都有着至关重要的影响。输出电容器主要用于平滑输出电压,减少电压纹波,并提供负载瞬态响应所需的电流。选择合适的输出电...
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  • 降压转换器(Buck Converter)是一种电源管理电路,用于将较高的直流输入电压转换为较低的直流输出电压。 降压转换器的基本电路包括至少四个主要元件:开关器件(通常为金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET或绝缘栅...
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