- ——效率更高 體積更小 電磁污染更少 可靠性更高
一、非隔離DC/DC技術迅速發展 近年來,非隔離DC/DC技術發展迅速。目前一套電子設備或電子系統由于負載不同,會要求電源系統提供多個電壓擋級。如臺式PC機就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四種電壓以及待機的+5V電壓,主機板上則需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中
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TI 電源技術 開關電源 數字電源 模擬IC 電源
- 近一、兩年來,業界刮起了數字電源風。推出了數字電源半導體解決方案的廠商盛贊數字電源的種種優勢,而不具備數字技術的純模擬半導體廠商對此冷淡,認為電源行業模擬的主導地位是不可替代的。到底孰是孰非?一時令人捉摸不定。 筆者認為,首先要搞清市面上有哪幾類數字電源。 開關電源的“數字電源” 通常認為是開關電源類的數字電源。這方面,實際上很多公司早就有數字電源的解決方案了,例如TI、Microchip十幾年前就在電源設計中加入了DSP或MCU。但是今天在電源中所占的比重加大了,例如處理器真正參與到電壓或電流回路的實時
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DSP MCU 電源技術 開關電源 數字電源 模擬IC 電源
- 摘要:開關電源PCB排版是開發電源產品中的一個重要過程。許多情況下,一個在紙上設計得非常完美的電源可能在初次調試時無法正常工作,原因是該電源的PCB排版存在著許多問題.詳細討論了開關電源PCB排版的基本要點,并描述了一些實用的PCB排版例子。關鍵詞:PCB排版;開關電源
引言為了適應電子產品飛快的更新換代節奏,產品設計工程師更傾向于選擇在市場上很容易采購到的AC/DC適配器,并把多組直流電源直接安裝在系統的線路板上。由于開關電源產生的電磁干擾會影響到其電子產品的正常工作,正確的電源PCB排版就變得非常
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PCB排版 電源技術 開關電源 模擬技術 PCB 電路板
- 討論了開關電源的電磁兼容問題,并以180W開關電源為例,介紹了解決電磁兼容的方案。
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抑制 干擾 電磁 開關電源
- 提出了一種新的用一個簡單的RC網絡檢測電流的方法,并在這種新的電流檢測方法基礎上實現并聯電源的均流。
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方法 開關電源 新型
- 分析了基于TOP27的單端反激式開關電源的工作原理,運用動態小信號平均模型分析法,對開關電源的主電路及控制電路組成的一個閉環控制系統進行數學模型的建立,并進行動態分析,以求達到最佳的控制效果。
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動態 分析 建模 開關電源 TOPSwitCh 單端反 基于
- 針對局端通信設備中開關電源的負荷變化范圍大,在加載、卸載時給開關電源裝置造成強擾動,進而影響電源的穩壓性能等問題,對開關電源的固有特性建立了數學模型。
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改善 方法 性能 動態 開關電源 通信設備
- 分析一種采用TOP234Y型多功能單片機開關電源與8051型單片機結合設計多路開關電源的方案,同時介紹TOP34Y的內部結構及工作原理,給出該開關電源的主電路及外圍電路的設計方法。
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設計 開關電源 TOP234Y 基于
- 摘要:介紹了一種基于補償原理的共模干擾抑制技術,通過抑制電源輻射來減少變換器的共模干擾。這種方法被推廣應用于多種功率變換器拓撲,理論和實驗結果都表明該技術有效減少了電路的共模干擾。
關鍵詞:開關電源;共模干擾;抑制技術
引言
由于MOSFET及IGBT 和軟開關技術在電力電子電路中的廣泛應用,使得功率變換器的開關頻率越來越高,結構更加緊湊,但亦帶來許多問題,如寄生元件產生的影響加劇,電磁輻射加劇等,所以EMI問題是目前電力電子界關注的主要問題之一。
圖1 CM 及DM 噪聲電流的耦合路徑示意圖
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開關電源 無源共模干擾 模擬IC 電源
- 開關電源由于本身工作特性使得電磁干擾問題相當突出。從開關電源電磁干擾的模型入手論述了開關電源電磁兼容問題產生的原因及種類,并給出了常用的抑制開關電源電磁干擾的措施、濾波器設計及參數選擇。
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抑制 分析 干擾 電磁 開關電源
開關電源(smps)介紹
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