LLC單路/多路輸出同步整流電路,我們的同步整流方案非電流型,也非電壓型.
2011-11-30 17:03:254943 自驅動同步整流器電路中VSEC為變壓器的二次側電壓,Vgs為由輔助繞組獲得的同步整流器的驅動電壓。
2012-02-10 10:55:072953 同步整流是一種**提高電路轉換效率**的技術,該技術通常在輸出為**低壓大電流**的開關電源中使用
2023-11-07 14:33:503222 描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔離型同步反激式轉換器參考設計,適用于工業應用。開關頻率設置為 230kHz,可在 25W 的標稱輸出功率下實現高效率。平面電源變壓器提供良好
2018-10-26 10:45:54
二極管(D16)從輸入整流電壓向C4提供充電電流。在FET關斷期間,D16阻斷來自PFC電源的電流,以便隔離反激式直流電源。初級電路變壓器(T2)初級的一端連接到大容量電容器(C4)的正輸出端子,而另一端連接
2018-07-19 17:01:59
反激式(Flyback)變壓器又稱單端反激式或"Buck-Boost"轉換器。因其輸出端在原邊繞組斷開電源時獲得能量故而得名。反激式變換器以其電路結構簡單,成本低廉而深受廣大
2019-02-19 14:31:12
整流控制器。該器件還包括一項創新的新技術FluxLink?,可安全地橋接隔離柵,無需光耦合器。增加了單級功率因數校正電路,以滿足照明應用中的高PF要求。拓撲結構類似于升壓拓撲結構,其電源開關與隔離式反激
2018-07-21 16:55:46
先謝謝了如上圖所示,我想利用反激電路給電容充電,采用標準單端反激結構,充電電容12mf,輸入電壓15.8v,變壓器變比1:16,一次側漏感260nh,線圈阻抗(dcr測得)5.9毫歐,二次側漏感
2021-07-17 21:55:40
反激電路工作原理(在實際應用中我選擇了PI的一款LNK624,還是比較好用的)該芯片選取的是LinkSwitch-CV家族里的一款芯片,能夠滿足小功率反激電路設計或者大功率電源輔助電源設計需求
2021-12-29 07:03:55
請問反激電路當中,對電源進行短路實驗,輸出端短路后,進入打嗝,短路斷開后電源遲遲無法恢復帶載模式,一直處于一個固定電壓的空載狀態,請問如何解決
2022-09-04 08:21:31
反激開關電源繞不開的知識點之反激式開關電源RCD吸收電路的設計資料來自網絡資源
2020-05-02 22:00:45
變壓器的buck電路。二次側接第一個整流二極管的負端接電解電容的是反擊,接電感的是正激。總地來說,正激反激工作原理不同,正激是初級工作次級也工作,次級不工作有續流電感續流,一般是CCM模式。功率因數
2022-05-13 11:10:37
如下圖是開關電源部分電路圖,這是反激式電路拓撲結構,對于次級電路,也就是開關電源二次側電路來說,二極管D2是很重要的,這個二極管是整流作用,而且是高頻整流,普通的二極管由于PN結恢復時間較長等原因
2023-02-13 15:48:26
, 磁能轉化為電能,輸出回路中有電流。反激式開關電源中,輸出變壓器同時充當儲能電感,整個電源體積小、結構簡單,所以得到廣泛應用。應用最多的是單端反激式開關電源。優點:元器件少,電路簡單,成本低,體積小...
2021-10-28 06:26:27
開關電源還有一個最大的特點,就是輸出電壓尖峰相對其他電路拓撲最低,因此彩色電視機進入成熟期后幾乎無一例外地選用反激式開關電源,消除了因采用降壓型變換器而不得不采用與行頻同步的15.625kHz的尷尬局面
2023-09-19 08:02:57
反激式(Flyback)變壓器又稱單端反激式或"Buck-Boost"轉換器。因其輸出端在原邊繞組斷開電源時獲得能量故而得名。反激式變換器以其電路結構簡單,成本低廉而深受廣大
2018-12-25 15:05:53
如圖,反激式電源,用OB2269CPC做的12V5A,匝比是32:7:7(變壓器是庫存品,不能改變了),測試電源的次級同步整流,整流管用的東科的DK5V100R15ST1(100V,15mR),測得
2023-07-31 10:30:42
這個電路圖是反激式開關電源,我大致清楚改電路的原理,就是圖中畫出的3-4繞組,沒搞懂它有什么用,不明白它經過一個二極管和兩個電容連接到了芯片uc3844的VCC
2019-12-01 10:57:04
本文的筆記參考資料為,王兆安《電力電子技術》第五版,以及TI培訓視頻 邵革良《精通反激電源變壓器設計》。一、反激電路 原理部分二、反激電源的一般結構順著箭頭方向,依次是 EMI濾波器 ->交流
2021-12-29 07:53:40
反激電源是生活中用到最多的電源,作為電子工程師來說熟悉和了解反激電源的組成結構和設計是非常必要的
2015-07-02 15:49:18
這個是反激電路的原理圖。我繞的變壓器電感值都沒錯,PCB也沒錯。為什么沒有輸出,是不是哪邊錯了。第一次做電源,遇到問題就蒙了,沒人指導。
2012-04-14 22:32:47
做反激60W次級整流用二極管,Vds尖峰還不到10V用同步整流的話MOS的Vds將近50V,請大神賜教,為什么?怎么解?
2023-05-29 18:32:37
之所以只看到漏電感的影響,是因為在這些模擬中使用的是理想的二極管和理想的同步整流器。當考慮電阻和整流器的正向壓降影響時,使用同步整流器的優勢會進一步凸顯。因此,為了在多輸出反激式電源中實現卓越的交叉調節
2019-08-23 04:45:10
電路為什么要有觸發器這種結構?為什么要用時鐘同步起來呢?一個乘法器如果不設計成觸發的會是什么狀態?最近在想電路同步異步的時候想到這個問題。
2016-12-08 17:41:52
各位大嬸,小弟剛開始做電源,要做一個電源 的DCDC反激直流隔離電路,不知從何下手,希望大家賜教!萬分感謝!{:23:}
2014-02-28 16:19:49
概述 FM9918/FM9918H是一款用于反激的副邊同步整流芯片。通過驅動內部MOS,與傳統的二極管整流器相比,FM9918/FM9918H能夠顯著提高效率。 當FM9918
2020-07-06 11:04:36
電路圖顯示LT1725開關穩壓控制器大大簡化了PoE電源的設計,隔離式反激式拓撲結構,從37V至54V的輸入電壓提供3.3V至3.5A電壓
2020-06-01 11:31:31
RCC變壓器設計及與反激電路的區別是什么
2021-05-06 08:17:06
`本書所涉及的內容是基本變換器中的反激式變換器,也稱為“反激式開關電源”。面向實際電路設計的應用背景,針對如何理解與更好地設計單管變換器進行詳盡的論述,并給出設計實例。本書詳盡地介紹了反激式開關電源
2018-04-27 12:41:38
這是按照datasheet上搭建的反激電路,可是uc3844一直沒有輸出,各位大佬幫忙看看是什么問題
2019-08-15 15:56:53
2. 學會構建反激式開關電源設計思路3. 熟練掌握基本拓撲結構和原理框圖4. 掌握重要模塊電路設計與頻率設計5.通關挑戰第二周1. 系統掌握功率開關管MOSFET的應用及選型2. 學習掌握電流環與電壓環
2017-06-29 17:31:59
反激式反激式電路與正激式電路相反,脈沖變壓器的原/付邊相位關系,確保當開關管導通,驅動脈沖變壓器原邊時,變壓器付邊不對負載供電,即原/付邊交錯通斷。脈沖變壓器磁能被積累的問題容易解決,但是,由于變壓器
2021-03-23 14:35:38
反激開關電源應用產品是每個從事電子相關工作的朋友最早最常接觸的設計產品,最常見的如生活中各種充電器,正因為開關電源產品就在大家身邊并與大家生活有著息息相關,影響著每個人的生活,所以大家并不陌生,便于
2016-12-02 17:41:41
設計簡單介紹第二節:變壓器基礎知識講解學習獲得:學習隔離式反激開關電源設計 1、反激開關電源的設計思路,拓撲結構及原理框圖講解2、驅動電路設計3、經典驅動芯片UC3842 內部結構講解4、頻率設計講解5
2019-11-20 18:06:36
,開關管關斷電感釋放能量,存儲和釋放不同步,這就是反激式電源的特點,由于電感存儲和釋放能夠自動往復循環,電路并不需要特殊的去磁電路,吸收電路只是為吸收漏感能量而設置;真正意義上的變壓器就需要合理的去磁電路
2021-07-01 06:00:00
,開關管關斷電感釋放能量,存儲和釋放不同步,這就是反激式電源的特點,由于電感存儲和釋放能夠自動往復循環,電路并不需要特殊的去磁電路,吸收電路只是為吸收漏感能量而設置;真正意義上的變壓器就需要合理的去磁電路
2022-02-15 06:30:10
隔離式反激開關電源設計1、反激開關電源的設計思路,拓撲結構及原理框圖講解2、驅動電路設計3、經典驅動芯片UC3842 內部結構講解4、頻率設計講解5、吸收電路設計及作用講解6、功率開關管MOSFET
2015-09-08 08:43:23
拓撲是元器件數最少的 SMPS 拓撲。電源可使用直流或交流電源供電。當配置為從交流線路(市電)工作時,線路通常采用全波整流。輸入源 (Vi) 為直流。該電路的核心是反激式變壓器。與傳統的變壓器繞組
2019-01-07 09:56:51
掌握每種電路結構的工作原理與基本特性。一、20種開關電源拓撲對比常見的基本拓撲結構:■ Buck 降壓■ Boost 升壓■ Buck-Boost 降壓-升壓■ Flyback 反激■ Forward 正
2021-07-13 17:24:23
通模式反激式控制器,可直接檢測初級輸出電壓,從而實現簡單的反激式原理圖,無光耦合器。 LT8309同步整流器驅動器通過檢測同步MOSFET漏極 - 源極電壓來確定其導通周期,從而復制二極管的行為
2019-04-25 09:04:42
一開始就辨認出各種拓撲電路并且熟悉其優缺點是比較困難的,所以本篇文章就特意為大家將半橋、全橋、反激、正激等拓撲電路的區別和特點進行了總計,希望大家能從中有所收獲。 單端正激式 單端——通過一只開關器件
2016-01-08 11:43:52
我在matlab中搭建了一個反激兩路輸出電路,反激原邊和所有副邊的電感量和匝數發現當R1等于R2時,兩個副邊電流的變化率相同(綠線和藍線)但是當R1不等于R2時,二者的電流變化率就不同了,電感
2019-04-16 10:11:40
具有5V和3.3V輸出同步整流功能的反激式轉換器。同步整流提高了機頂盒電源效率。本文最后對27W四輸出機頂盒電源進行了實際測量,以證明借助ZXGD3101同步MOSFET控制器可以實現比肖特基解決方案提高3%的效率。
2020-06-09 17:25:38
`深圳市三佛科技有限公司 供應 兼容 MP6908/MP6908A 同步整流器ic LP35118,原裝,庫存現貨熱銷MP6908A 是一款反激拓撲結構同步整流器,模擬低壓降二極管控制 IC,驅動
2021-03-18 14:08:20
端反激式反激式電路與正激式電路相反,脈沖變壓器的原/付邊相位關系,確保當開關管導通,驅動脈沖變壓器原邊時,變壓器付邊不對負載供電,即原/付邊交錯通斷。脈沖變壓器磁能被積累的問題容易解決,但是,由于
2020-07-04 14:36:15
~1kW)而言,單端反激電路具有一定優勢,如:電路簡單、控制方便、效率高等。本文就將以24V電池供電,輸出350V/1kW為例,解析單端反激電路在逆變電源前級DC/DC電路中的應用。常規單端反激電路結構
2019-05-24 08:30:00
`這是UC1806電流型PWM控制器的輸出驅動波形,我做的是一個反激DCDC電路,電流型控制的,正常波形應該是占空比相等且間隔相等的方波信號,大神們為什么實測出來波形輸出會是這樣?`
2020-12-08 19:39:44
控制器功能。主要特色高效率 (90%)適用于 10V/0.2A、5V/1A、3.3V/1.5A 的多個輸出具有同步整流器的隔離式反激小尺寸解決方案將 TPS23785 與 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器結合使用此電路設計經過全面功能測試,推薦用于新設計。
2018-09-05 09:11:43
本篇文章對計算比較困難的新手來說很有幫助。主要對反激式電壓的公式進行了確定。并且根據MOS管的最大通導時間進行了各種算法的實際計算。從本篇文章當中可以看出,如果要完成一個完整的電路,需要解決EMC
2019-01-16 17:12:18
然而,在現實情況中,寄生元件會共同降低未調節輸出的負載調整。在本電源小貼士中,我將進一步探討寄生電感的影響,以及如何使用同步整流代替二極管來大幅提高反激式電源的交叉調整率。例如,一個反激式電源可分
2022-11-11 07:06:35
控制繼電器。因為輸入和兩路輸出需要2.5kV的隔離電壓,所以筆者首先想到了結構簡單、廣為人知的反激式轉換器。 圖1展示了這種轉換器 —— 包括輸入濾波器、整流器、啟動電路以及次級側上的控制器線性穩壓器。 …
2022-11-18 06:55:26
本文主要講述常見的開關電源拓撲結構特點和優缺點對比。 常見的拓撲結構,包括Buck降壓、Boost升壓、Buck-Boost降壓-升壓、Flyback反激、Forward正激
2021-12-27 23:19:03
開關電路的正激,反激,推挽電路都是怎么么回事,相應的電路都是什么樣子的,上百千瓦的甚至數百千瓦的開關電源都是什么電路?
2017-02-16 09:51:32
)和Buck/Boost(升/降壓),單端反激(隔離反激),正激、推挽、半橋和全橋變化器。 下面簡單介紹一下常用的開關電源拓撲結構。 Buck電路 首先我們要講的就是Buck電路。 Buck電路也
2018-10-17 11:42:04
一.開關電源的控制結構: 一般地,開關電源大致由輸入電路、變換器、控制電路、輸出電路四個主體組成。 假如細致劃分,它包括:輸入濾波、輸入整流、開關電路、采樣、基準電源、比較放大、震蕩器、V
2016-01-11 10:05:27
在反激式開關電源設計過程中,一般會在初級添加吸收電路用于吸收開關瞬間產生的浪涌噪聲,常見的處理措施一般有三類:RCD鉗位吸收、穩壓管鉗位吸收、RC+穩壓管;1.RCD吸收RCD鉗位法結構簡單,成本低
2021-11-15 06:16:41
技術在SR的智能同步整流技術中,同步整流無需散熱器,只需六個元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于反激型電源中,次級電路N溝道開管同步整流的控制IR1167可以控制一個或多個并聯的蒸餾開關管
2017-10-24 09:35:44
的效果。3. 智能同步整流技術在SR的智能同步整流技術中,同步整流無需散熱器,只需六個元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于反激型電源中,次級電路N溝道開管同步整流的控制IR1167可以控制一個或
2017-07-10 11:07:08
技術在SR的智能同步整流技術中,同步整流無需散熱器,只需六個元器件。例如IR1167智能同步整流芯片用于反激型電源中,次級電路N溝道開管同步整流的控制IR1167可以控制一個或多個并聯的蒸餾開關管,從而
2017-07-10 10:21:02
激式電源變壓器作為兩大類型,是目前市面上最常見的兩種變壓器形式,這兩種變壓器都有哪些不同?應該如何加以區分呢?一起先學習一下吧。 其實想要區分正激式電源變壓器和反激式變壓器,從結構上來區分是最容易
2016-01-18 15:18:55
有源箝位反激如何改善功率級電路參數,使得在寬輸入電壓范圍、負載為半載或輕載的條件下,主開關管能有一個好的ZVS效果
2023-10-18 06:24:46
有源鉗位反激電路和無源鉗位反激(RCD吸收回路)
2021-12-29 07:46:18
電感和續流二級管來維持輸出,而反激的輸出主要靠變壓器次級釋放能量來維持輸出。4:正激電路不宜做多路輸出。5:正激電路要用脈寬調整做穩壓必須在次極整流以后串電感,不然輸出電壓主要由輸入決定,與脈寬
2019-03-23 06:30:00
和反激式DC-DC轉換器為例來介紹隔離式DC-DC轉換器。 1.正激式DC-DC轉換器 正激式轉換器在降壓型DC-DC轉換器的基礎之上添加變壓器而形成,具體電路結構如圖4所示。 圖4正激式
2020-12-09 15:25:24
設計一個直流DCDC反激電路,已知直流輸入電壓400V,負載自擬,要求輸出電壓在25~50V連續可調。需要控制電路保護電路設計這個請教一下大神應該用一些什么
2018-12-10 14:49:44
應用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能主要特色對 PoE 電源和適配器電源具有高效率(高達 90% 以上)輸出為 5V/2.3A具有同步整流器的隔離式反激小尺寸解決方案將 TPS23753APW 與 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器結合使用此電路設計經過全面功能測試,推薦用于新設計
2018-08-03 08:38:04
用于LLC轉換器的高效SMPS拓撲的NCP4304B次級側同步整流驅動器的典型應用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驅動器,專為控制開關模式電源中的同步整流電路而設計。由于其多功能性,它可用于各種拓撲結構,如反激式,正向和半橋諧振LLC
2019-06-13 07:53:13
應用。TPS23753APW 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能特性對 PoE 電源和適配器電源具有高效率(高達 90% 以上)輸出為 5V/2.3A具有同步整流器的隔離式反激小尺寸解決方案將 TPS23753APW 與 PoE 接口 PD 和 PWM 控制器結合使用此電路設計經過全面功能測試,推薦用于新設計
2022-09-21 06:42:37
之所以只看到漏電感的影響,是因為在這些模擬中使用的是理想的二極管和理想的同步整流器。當考慮電阻和整流器的正向壓降影響時,使用同步整流器的優勢會進一步凸顯。 因此,為了在多輸出反激式電源中實現卓越的交叉調節
2022-05-07 11:41:31
感的影響,是因為在這些模擬中使用的是理想的二極管和理想的同步整流器。當考慮電阻和整流器的正向壓降影響時,使用同步整流器的優勢會進一步凸顯。因此,為了在多輸出反激式電源中實現卓越的交叉調節效果,請考慮
2019-05-22 10:30:09
接下來將進入實際設計絕緣型反激式轉換器。首先,先貼出使用例題所選擇的控制IC“BM1P061FJ:AC/DC用 PWM 控制器IC”的電路圖。從這部分開始說明如何選擇電路必要的部件,以及計算各數常量
2018-11-28 11:37:09
由開關電源IC所控制的MOSFET,只切分(斬波)出必要的功率,成為AC電壓,接著經由整流該輸出段和平滑電路,轉換成想要的DC電,本設計中則是轉換成12VDC。關于整體電路請參照“絕緣型反激式轉換器電路
2018-11-27 16:59:10
線和橋式二極管的整流電壓相接。全體電路可以操作鼠標,點擊“絕緣型反激式轉換器電路設計”的全體電路圖后,開啟新窗口放大電路圖。輸入電容器 C1輸入電容器CIN和C1 450V/100μF相接。該電容器
2018-11-30 11:33:43
,在二次側進行整流、平滑,成為需要的DC電壓。不過,實際的電路會監控輸出,并增加控制開關晶體管的反饋電路、控制電路。反激式轉換器,可組成降壓和升壓,且同時支持絕緣和非絕緣,優點是確保大輸入電壓范圍,但
2018-11-27 17:01:04
脫線反激式電源電路圖
2019-04-09 11:21:43
在設計SRAM電路時,使用雙聯鎖結構可以使電路的容錯能力變好,請問大家雙聯鎖結構是什么?
2019-10-11 11:40:47
請大神指教一下迷津,萬分感謝!這個DC-DC變換電路是正激式還是反激式。誠信求教,零電流準諧振半橋式變換器是屬于正激式變換器還是反激式變換器?
2016-05-28 09:54:29
單端反激式開關電源典型電路圖
2019-10-24 21:40:29
請問正激式和反激式隔離開關電源電路是不是都可以實現升壓?將變壓器初級輸入電壓經變壓器輸出得到高于輸入的電壓?
2023-03-22 10:19:25
請問這個開關電源電路圖是采用的正激拓撲還是反激拓撲結構
2019-03-31 01:55:05
LM5021 還執行脈沖跳過模式,從而提高輕負載時的效率。已經部署了同步整流控制器 UCC24630 以提高效率和熱性能。主要特色恒定開關頻率的基于 LM5021 的隔離式反激提供 10.5V@1.8A滿載
2018-08-23 16:24:16
描述PMP4466 是一款適用高電流充電器應用的交流輸入至 5V 3A 輸出參考設計。此拓撲為采用 UCC28740 和 UCC24636 的同步整流準諧振反激式拓撲。通過采用二級側調節控制器
2018-12-03 16:45:28
單向全波整流電路圖:全波整流電路(單向橋式整流電路)
如果把整流電路的結構作一些
2008-03-20 00:48:268441 U盤的結構
U盤的電路結構
2009-04-25 09:17:344396 整流電路的結構
2009-06-08 23:04:15540
前級電路結構電路圖
2009-07-13 17:56:585122 自驅動同步整流
這里給出反激、正激及推挽三種電路的同步整流電路。在正常輸入電壓值附近工作時,效
2010-10-16 18:38:064906 摘要:分析了常見同步整流管驅動電路的不足;介紹了一種基于雙SG3525 的半橋同步整流電路。用實驗驗證 了該控制方法,并詳細分析了同步整流管的損耗。
2011-03-10 11:48:51510 橋堆及半橋堆都是整流二極管的組合器件,這一點可以從它們的結構中看出。在許多電源電路中使用橋堆或半橋堆構成整流電路。
2011-08-26 10:34:437783 如果把整流電路的結構作一些調整,可以得到一種能充分利用電能的全波整流電路。橋式整流電路是使用最多的一種整流電路。這種電路,只要增加兩只二極管口連接成“橋”式結構,便具有全波整流電路的優點,而同時在一定程度上克服了它的缺點。
2019-04-12 14:18:1849671 摘要:本文對電源防反接電路與交錯換向多相整流電路的電路原理和結構進行了比較,對交錯換向多相整流電路的設計思路進行了闡述。交錯換向多相整流電路包含機械換向和電子換向兩個部分,能夠較好地解決大功率設備移動供電問題,適用于電氣化公路供電和移動電器設備供電。
2022-08-03 14:00:341831 電子發燒友網站提供《同步整流電路分析.rar》資料免費下載
2023-10-08 11:26:303
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