- 開關電源可分為直流開關電源和交流開關電源,是按輸出來區分的,交流開關電源輸出的是交流電,而直流開關電源輸出的是直流電,這里介紹的是直流開關電源。隨著相關元器件的發展,直流開關電源以其高效率在很多場合代
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形式 特點 結構 開關電源 隔離 直流 基本
- 本文介紹了一種基于TOPSwith系列芯片設計的小功率多路輸出AC/DC開關電源的原理及設計方法。設計要求本文設計的開關電源將作為智能儀表的電源,最大功率為10 W。為了減少PCB的數量和智能儀表的體積,要求電源尺寸盡量
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原理 設計 開關電源 單端反 輸出
- 前言
目前已進入高頻機UPS逐步代替工頻機UPS的年代,當然替代的過程并不是一帆風順。人們使用了幾十年的工頻機UPS,已經熟悉了這種電源形式,突然要換機型還不能一下子適應,所以對那些為工頻機UPS的贊歌聽著
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值得 商榷 弱點 致命 機型 UPS 高頻
- 隨著現代科技事業的發展,電器設備的精度提高、可靠性加強,智能化和數字化的實現,開關電源正朝著高精度、智能化、數字化的方向發展。開關電源通過控制開關通斷的時間比率來維持輸出電壓的穩定,具有體積小、重量輕
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開關電源 設計 數字 智能 ARM 基于
- 開關電源因具有良好的輸入電壓調整率和負載調整率、高轉換效率以及體積小巧等優勢,如今幾乎為所有電子系統采用。不過,由于開關電源屬于非線性元件,因此可產生與輸入電壓異相的高幅度窄脈沖。電流脈沖的高諧波含量與電源的無功輸入同時存在,容易降低AC電源的供電效能,從而造成EMI問題和能源損耗。
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開關電源 PFC 201112
- 關于開關電源的的EMI在開關電源中,EMI濾波器對共模和差模傳導噪聲的抑制起著顯著的作用。高頻開關電源由于其在體積、重量、功率密度、效率等方面的諸多優點,已經被廣泛地應用于工業、國防、家電產品等各個領域。在
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小談 EMI 開關電源 關于
- 基于電感的開關電源(SM-PS)包含一個功率開關,用于控制輸入電源流經電感的電流。大多數開關電源設計選擇MOSFET作開關(圖1a中Q1),其主要優點是MOSFET在導通狀態具有相對較低的功耗。
MOSFET完全打開時的導
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損耗 開關 開關電源
- 基于DSP和USB總線的高頻超聲數據采集系,超聲醫學即利用超聲波的物理特性進行診斷和治療的一門影像學科,其臨床應用范圍廣泛,目前已成為現代臨床醫學中不可缺少的診斷方法。 本系統是一個便攜式軟組織超聲診斷儀的一部分,主要功能是高頻超聲信號采集。其
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DSP USB 總線 高頻
- 摘要:建立了Buck電路在連續電流模式下的小信號數學模型,并根據穩定性原則分析了電壓模式和電流模式控制下的環路設計問題。
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原理 環路 模型 信號 開關電源
- 1.正激電路電路的工作過程:開關S開通后,變壓器繞組N1兩端的電壓為上正下負,與其耦合的N2繞組兩端的電壓也是上正下負.因此VD1處于通態,VD2為斷態,電感L的電流逐漸增長; S關斷后,電感L通過VD2續流,VD1關斷.S關斷后變壓
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原理 結構 開關電源 常見
- 通信開關電源一般都采用脈沖寬度調制(PWM)技術,其特點是頻率高、效率高、功率密度高、可靠性高,另外還有體積小、重量輕、具有遠程監控等優點,因此被廣泛地應用于程控交換、光數據傳輸、無線基站、有線電視系統及I
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設計 EMI-EMC 開關電源 通信
- 功率開關器件的高額開關動作是導致開關電源產生電磁干擾(EMI)的主要原因。開關頻率的提高一方面減小了電源的體積和重量,另一方面也導致了更為嚴重的EMI問題。開關電源工作時,其內部的電壓和電流波形都是在非常短的
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及其 傳播途徑 機理 產生 電磁 干擾 開關電源
- 開關電源電感器是開關電源設備的重要元器件,它是利用電磁感應的原理進行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高頻通低頻(濾波),也就是說高頻信號通過電感線圈時會遇到很大的阻力,很難通過,而對低頻信號通過它時所呈
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要點 設計 電感器 開關電源
- 開關電源因體積小、功率因數較大等優點,在通信、控制、計算機等領域應用廣泛。但由于會產生電磁干擾,其進一步的應用受到一定程度上的限制。本文將分析開關電源電磁干擾的各種產生機理,并在其基礎之上,提出開關電
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抗干擾 措施 分析 干擾 電磁 開關電源
- 開關電源的發展使電源擺脫了笨重、低效的變壓線性電源,但是,隨著電子技術的發展,很多設備都向便攜式、微型化發展,這促使電源技術必須向高頻化發展,研究表明,電源產品的體積,重量與供電頻率的平方成反比。
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電源技術 開關 高頻
高頻。開關電源介紹
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