本帖最后由 王棟春 于 2019-5-1 22:35 編輯
非常實用和必備的開關電源資料---100條反激、正激、各種雙端拓撲計算公式列表
2019-05-01 22:33:54
100條反激正激各種雙端拓撲計算公式
2023-09-26 08:11:20
描述電源反激我向您介紹 3845 芯片上的反激式電源,由于其小尺寸和緊湊的引腳排列,它絕對可以在任何地方使用
2022-09-06 07:28:52
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
設計變壓器的工程師在計算反激開關電源時,反激功率做得越大,原邊電感量肯定是越小的,這跟拓撲的特性有關,我們先來分析一下反激的工作過程上圖為反激的基本拓撲,當MOS開關管開通時,變壓器原邊繞組上正,下方,此時
2021-05-28 06:00:00
反激變壓器中電感的設計可以根據能量的角度
2012-08-06 19:23:26
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
電容,Cj為輸出二極管的結電容。圖5為反激變換器工作在DCM工作模式時,開關管分別工作在(a)開通瞬間、 (b)開通階段、 (c)關斷瞬間和(d)關斷階段時,所對應的等效分析電路,Rds為開關管的漏源極
2018-10-10 20:44:59
,我們不僅將簡單介紹反激式拓撲的工作原理,而且還將提供一種用于改進隔離式輸出穩壓的簡單設計方案。Fly-Buck 轉換器源自一種同步降壓轉換器,采用耦合電感器或反激式變壓器替代輸出濾波器電感器
2022-11-22 08:13:09
開關電源,是指當變壓器的初級線圈正在被直流電壓激勵時,變壓器的次級線圈正好有功率輸出。反激的變壓器可以看作一個帶變壓功能的電感,是一個buck-boost電路。正激的變壓器是只有變壓功能,整體可以看成一個帶
2022-05-13 11:10:37
正激式開關電源拓撲里輸出有濾波電感L和續流二極管VD2,為什么反激式拓撲里面沒有這兩個元件呢?
2021-06-06 10:07:17
一個類比解釋反激式電源原理
2021-03-17 08:02:19
寄生電容以及電源開關與底盤/接地端之間的寄生電容內的位移電流所導致的。DC-DC 反激式轉換器已被廣泛用作隔離電源,本文專門對其 CM 噪聲進行了分析。反激式拓撲DC-DC 反激式電路[8-9] 在工業
2022-11-09 08:07:21
反激源介紹反激源介紹
2013-05-06 19:45:24
變壓器是反激電源中的難點,網上關于反激變壓器的設計方法非常多,但萬變不離其宗。
2015-07-28 23:17:31
觀看精通反激電源變壓器及電路設計視頻之后的自己的一些理解及整理。視頻觀看地址:TI反擊電壓培訓視頻1. 首先介紹下反激電源的三種模式 :CCM,DCM,CRM 。上圖可見,DCM和CCM是固定頻率
2021-10-29 09:12:34
整流 ->和反激拓撲。其中反激電源變壓器的本質是一個儲能電感。下圖是一個應用實例個各功能區介紹如下輸入濾波下方紅框是整流電路反激電路的核心控制IC輔助繞組以及輸出的閉環反饋四、反激電源的...
2021-12-29 07:53:40
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
`這是在下自己做的一個關于反激電源輸出電容ESR對反激輸出電壓紋波的影響計算文件,壓縮包里一個基于mathcad的計算文件,一個基于PSIM的仿真文件。。計算結果和仿真結果完全一樣。。有興趣可以下載來看看分析。`
2021-03-02 14:18:15
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 16:55 編輯
反激變壓器,反激變壓器
2013-06-11 16:20:30
反激變壓器的優點自是不必多說,很多新手都通過反激電源的制作來熟悉電源設計,目前網絡上關于反激變壓器的學習資料五花八門且比較零散,本文就將對反激變壓器的設計進行從頭到尾的梳理,將零散的知識進行整合,并
2021-11-12 06:08:26
反激變壓器VCC繞組要如何繞制,VCC飄逸最小?
2023-10-19 06:00:53
反激變壓器工程設計,需要完整版的朋友可以下載附件保存資料~
2022-03-26 17:30:04
本帖最后由 張飛電子學院姜維 于 2021-10-25 12:00 編輯
目前市面上的電源大部分是反激的拓撲結構,變壓器是反激電源的核心,并且變壓器的好壞決定整個電源的性能,要設計好一個變壓器
2021-10-25 11:38:59
我是想使用現成的1:1的變壓器,所以做個反激電路,輸入16~40V,輸出36V,功率40W,用倆反激的變壓器輸入并聯,輸出二極管整流電容濾波之后串聯,請問這樣設計會有磁飽和問題嗎,如果不是二極管整流之后串聯呢?是不是有問題呢?
2019-01-07 15:48:36
反激變壓器設計要領
2023-05-13 22:32:37
大家好,我現在要設計一個電源,輸入范圍18-72,輸出24,300w功率,實現輸入輸出全隔離。要實現升降壓,所以想選擇反激變換器,現在有幾個問題1、反激變換器書上介紹只有在CCM模式下為升降壓模式
2016-12-04 18:31:07
反激變換器與Buckboost變換器的關系。
2012-08-12 11:46:34
反激變換器原理1.概述到目前為止,除了Boost 變換器和輸出電壓反向型變換器外,所有討論過的變換器都是在開關管導通時將能量輸送到負載的。本章討論扳激變換器與它們的工作原理不同。在反激拓樸中,開關管
2009-11-14 11:36:44
反激變換電路由于具有拓撲簡單,輸入輸出電氣隔離,升/降壓范圍廣,多路輸出負載自動均衡等優點,而廣泛用于多路輸出機內電源中。在反激變換器中,變壓器起著電感和變壓器的雙重作用,由于變壓器磁芯處于直流偏磁狀態,為防磁飽和要加入氣隙,漏感較大。
2019-10-08 14:26:45
【不懂就問】圖中的反激變換器書上說MOS管的漏極電壓=Vin+Vz但是Vz支路和原邊繞組Np是并聯的怎么會電壓相加呢?求解釋!
2018-04-27 14:49:41
反激變換器的變壓器設計
2012-08-20 21:19:15
1、概述開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器
2020-11-27 15:17:32
本帖最后由 wulei00916 于 2014-6-20 22:52 編輯
本PDF文件,詳細介紹了設計反激變換器時,經常會遇到的幾種疑難問題,并給出了解決措施
2014-06-20 22:52:27
跪求DC/DC反激變壓器設計方法{:23:}
2014-03-01 10:37:25
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
前級PFC輸出電壓400V,后面用反激變換器來實現12V/400mA的輸出,反激變壓器如何進行設計呢?看了好多帖子,理解的都不是很清楚。希望有高手可以分享一個案例
2018-05-17 20:16:10
RCC變壓器設計及與反激電路的區別是什么
2021-05-06 08:17:06
單級反激的變器計算與普通的變壓器計算是不一樣,普通反激的變壓器是DC-DC拓撲,而單級反級的輸入是一饅頭波,那這樣的饅頭波電壓在最低點的時候電壓是為0V的,所以用普通的變壓器計算是不行了的,下面我們來
2021-09-01 16:54:18
是SMPS中最常用的基礎拓撲結構。在我們將高電壓轉換為低輸出電壓時會經常用到。除了這兩個穩壓器之外,還有一種穩壓器在設計者間也很流行,那就是反激式穩壓器或反激式轉換器。這是一個多功能的拓撲結構,可以從
2019-10-15 18:02:08
一、工作原理反激變換器的基本電路圖如上圖。工作原理如下:當Q1 導通時,整流二極管D1、D2 反向截止,輸出電容給負載供電。T1 相當于一個純電感,流過Np 的電流線性上升,達到峰值Ip。當Q1關斷
2021-08-25 11:41:27
100條反激、正激、各種雙端拓撲計算公式列表,開關電源設計維修人員必看資料。(該資料來自網絡資源)
2018-10-28 21:26:14
的應用講解13、TL431、光耦組合電路參數計算。14、EMI設計簡單介紹第四節:變壓器電路搭建和分析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
2019-11-20 18:06:36
要說反激式拓撲電源,由于其價格低廉,結構簡單,在輸出功率150W范圍內應用極為廣泛,這里有一個重要的磁性元器件,就是我們通常說的“變壓器”,乍一看,的確是變壓器的樣子,有電氣隔離,還可以完成變壓(在
2021-07-01 06:00:00
要說反激式拓撲電源,由于其價格低廉,結構簡單,在輸出功率150W范圍內應用極為廣泛,這里有一個重要的磁性元器件,就是我們通常說的“變壓器”,乍一看,的確是變壓器的樣子,有電氣隔離,還可以完成變壓(在
2022-02-15 06:30:10
反激式拓撲反激式轉換器是最常用的 SMPS 電路(圖 1)。圖 1:使用單個 MOSFET 開關和反激式變壓器的反激式轉換器功能示意圖。反激式拓撲的主要優勢是它的簡單性。在任意給定的功率水平下,該
2019-01-07 09:56:51
正激電路在原邊開關管導通時,原邊線圈和儲能,同時副邊線圈釋放能量,所以在同一時刻,變壓器僅傳輸能量,不儲存能量。在反激電路中,原邊開關管導通時,原邊線圈存儲能量,當開關管關斷時,副邊線圈釋放能量,從
2021-07-23 11:17:50
為什么正激變換器必需要濾波電感,而反激式變換器不需要?
2023-04-25 09:55:43
)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。開關電源的拓撲結構,常見拓撲大約有14種,每種都有自身的特點和適用場合。選擇原則是要看是大功率還是小功率,高壓輸出還是
2021-07-13 17:24:23
和低成本。在決定拓撲結構時,反激通常是任何低功耗離線轉換器的首選。但是,如果不需要隔離,這可能不是最好的方法。假設終端設備是一個智能燈開關,用戶可以通過智能手機的應用程序進行控制。在這種情況下,用戶在
2020-07-13 07:00:00
零基礎帶你了解反激變換器
2021-03-11 07:27:14
和低成本。 在決定拓撲結構時,反激通常是任何低功耗離線轉換器的首選。但是,如果不需要隔離,這可能不是最好的方法。假設終端設備是一個智能燈開關,用戶可以通過智能手機的應用程序進行控制。在這種情況下,用戶在
2023-03-17 17:24:28
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
目前反激變壓器有發熱問題,測的初級電流波形兩端有比較強烈的振鈴,大佬們,這楊的波形是會造成發熱損耗的吧,應該怎么分析和解決這樣的電流異常問題
2021-05-15 11:10:17
采用雙管反激拓撲,電流互感器的位于第一個開關管之后,波形很亂,有飽和現象并且出現了負電壓。1.5:100匝數49.9Ω采樣電阻
2021-04-04 21:26:24
設計開關電源的挑戰雙管反激主要特點雙管反激基本工作原理雙管反激的好處雙管QR反激與單開關反激對比分析
2021-04-06 09:07:45
的設計提供了必要的電源。多通道無線局域網接入點;和多向IP攝像機。選擇合適的PoE變壓器在DC-DC轉換器中使用時,有兩種類型的PoE變壓器引起了激烈的爭論:反激和正向拓撲。正向和反激變壓器可以將受電設備
2020-09-23 10:47:24
開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文 step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個 6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器
2020-07-11 08:00:00
與反激接近,所以可以利用DC-DC升壓變流器IC來實現反激隔離變流器電路。基于TPS61046的反激變流器電路如圖1所示,TPS61046是1.8V 到5.5V輸入,28V輸出升壓變流器IC。圖中利用
2022-11-15 07:24:33
開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器
2021-09-16 10:22:50
如何去更好的設計反激電源??
2019-03-08 13:58:02
反激變換器的RCD吸收回路是什么?如何去反激變換器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
)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
引言反激式變壓器是反激開關電源的核心,它決定了反激變換器一系列的重要參數,如占空比D,最大峰值電流,設計反激式變壓器,就是要讓反激式開關電源工作在一個合理的工作點上。這樣可以讓其的發熱盡量小,對器件的磨損也盡量小。同樣的芯片,同樣的磁芯,若是變壓器設計不合理,則整個開關電源的性能會有很...
2021-10-28 07:53:24
。在決定拓撲結構時,反激通常是任何低功耗離線轉換器的首選。但是,如果不需要隔離,這可能不是最好的方法。假設終端設備是一個智能燈開關,用戶可以通過智能手機的應用程序進行控制。在這種情況下,用戶在操作過程
2020-10-30 08:13:33
的輸出主要靠儲能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。因此,正激電路不宜做多路輸出,反激電路則適合多路輸出穩壓,安全性更高。知道了這一點,正激、反激變壓器就好
2016-01-18 15:18:55
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
原邊開關管導通時同時能量被傳遞到負載上,當開關管截止是變壓器的能量要通過磁復位電路去磁。反激是和正激相反,當原邊開關管導通時給變壓器存儲能量,但能量不會加在負載上。當開關管截止時,變壓器的能量釋放到負載
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
電源反激變壓器如何設計
2021-03-11 06:18:53
的設計提供了必要的電源。多通道無線局域網接入點;和多向IP攝像機。選擇合適的PoE變壓器在DC-DC轉換器中使用時,有兩種類型的PoE變壓器引起了激烈的爭論:反激和正向拓撲。正向和反激變壓器可以將受電設備
2020-09-16 10:07:33
的設計提供了必要的電源。多通道無線局域網接入點;和多向IP攝像機。選擇合適的PoE變壓器在DC-DC轉換器中使用時,有兩種類型的PoE變壓器引起了激烈的爭論:反激和正向拓撲。正向和反激變壓器可以將受電設備
2022-06-06 11:55:32
描述此設計將 LM5023 反激式控制器用于雙開關準諧振反激式拓撲。它從通用輸入 (85VAC - 265VAC) 產生隔離式輸出 (19.5V@3.84A)。主要特色通用輸入電壓雙開關準諧振反激式拓撲
2018-11-13 16:52:24
絕對好貨100條反激、正激、各種雙端拓撲計算公式列表
2019-11-15 22:38:51
本設計事例使用稱為反激式的變壓器方式。在這里,將說明反激方式的基本電路和特征。反激式轉換器除了一般的PWM控制外,還有自勵型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04
相連。次級接地規則:a. 輸出小信號地與相連后,與輸出電容的的負極相連;b. 輸出采樣電阻的地要與基準源(TL431)的地相連。PCB layout—實例總 結本文詳細介紹了反激變換器的設計步驟,以及
2020-07-23 07:16:09
`開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器
2020-07-20 08:08:34
開關電源系統是典型的閉環控制系統,設計時,補償電路的調試占據了相當大的工作量。目前流行于市面上的反激控制器,絕大多數采用峰值電流控制控制模式。峰值電流模式反激的功率級小信號可以簡化為一階系統,所以它
2020-07-20 08:21:48
反激和正激拓撲中的變壓器有何不同呢
2019-06-04 08:05:35
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
波形2、工作原理每個開關周期根據其工作狀態可以分為8個工作模式,各個工作模式的狀態及等效電路圖分別討論如下,其中,模式1-5和傳統的反激變化器工原理相同。Lm:變壓器初級激磁電感Lr:變壓器初級漏感Lp
2021-05-21 06:00:00
的波形整體變高了。是這樣嗎??(表示還沒調試過連續式反激變換器)。求大神解答,連續式的反激式開關電源在輸出電流突變時,開關管通斷的占空比調節的詳細過程。。非常感謝!!!
2014-11-14 15:54:54
反激式變換器以其電路結構簡單,成本低廉而深受廣大開發工程師的喜愛,它特別適合小功率電源以及各種電源適配器.但是反激式變換器的設計難點是變壓器的設計,因為輸入電壓范圍寬,特別是在低輸入電壓,滿負載
2023-09-28 07:07:09
隔離型反激式轉換器廣泛用于汽車、工業、醫療和電信領域,在此類應用中電源必須具有可靠、易用、高電壓和隔離的特性,隔離型反激式轉換器必須隨著負載、電壓和溫度的變化提供卓越的穩壓性能。LT8304-1 是一款隔離型、非光反激式轉換器,其專為高輸出電壓應用而優化,可提供高達 1000 V 的輸出。
2019-08-06 07:15:01
拓撲設計與分析?基于不對稱半橋反激拓撲設計與分析(較新)如何實現高功率密度的USB PD電源高頻(140K-250K近兩年最佳工作頻率)、軟開關拓撲、平面變壓器、可調整的頻率法則、較...
2021-11-11 07:12:05
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