- MAX16903為小尺寸、同步整流buck轉換器,集成高邊和低邊開關。器件可接受+3.5V至+28V較寬的輸入電壓范圍,提供1A的輸出電流,空載情況下靜態電流只有25micro;A。PGOOD信號用于指示輸出電壓狀況,MAX16903能夠支持97
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16903 buck MAX 尺寸
- 1 引言傳統的AC/DC電路采用不可控整流電路和電解電容濾波以得到波形平滑的直流電壓。由于使用了非線性元件和儲能元件,使得輸入電流波形畸變而包含大量諧波,電網輸入端功率因數低,只有0.5~0.7左右,因而采取功率
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電路 分析 PFC Boost 控制 周期
- 本文介紹了電流模式 Buck 變換器的電流取樣電阻放置的三種位置:輸入端,輸出端及續流管,詳細的說明了這三種位置各自的優點及缺點,同時還闡述了由此而產生的峰值電流模式和谷點電流模式的工作原理以及它們各自的工
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電阻 放置 位置 取樣 電流 Buck 變換器 淺析
- 標簽:零電流 Boost轉換器 電源摘要: 提出了一種新的零電流轉換BooST 變換器,通過在電路中增加一個輔助電路運用簡單的控制策略。實現了變流器主管和輔管的零電流轉換,主管和輔管的電流應力較傳統的改進型零電流
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變換器 分析 Boost 轉換 電流 新穎
- 基于Nios II的Boost型功率因數校正系統研究,摘要:分析了基于雙環Boost型功率因數校正(PFC)的控制原理及小信號模型,建立了基于PI調節的Boost型PFC控制系統。由于現場可編程門陣列(FPGA)可將Nios II軟核處理器及PWM等外設集成到系統主控芯片,從而使系統具有控
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校正 系統 研究 因數 功率 Nios II Boost 基于
- 1 引言逆變器是將直流變成交流的靜止變流裝置,我們把傳統的電壓源逆變器(VSI)稱為Buck逆變器,是指瞬時平均輸出電壓低于直流輸入電壓,電路如圖1所示。它已廣泛應用到交流電動機驅動和不間斷電源(UPS)系統中。因此
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Boost 逆變器 新型 控制 滑模 基于
- 摘要:文中研究基于Pspice軟件的交錯并聯BOOST變換器的拓撲結構,并對其建立仿真模型,進而延伸到N個相同的BOOST拓撲結構的并聯,從中分析了此種拓撲結構的優點,進而得出此種拓撲結構適于在功率因數校正電路中應用的
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仿真 分析 Pspice 電路 BOOST 交錯
- AC/DC、DC/DC轉換器負責系統電能轉換和傳送,其在系統中的角色相當于人體心臟,一旦出現問題,系統就會停止工作。通訊產品電源需要高可靠性。小型、輕量和高效率的電源應用于以電子計算機為主導的各種終端設備、通
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結構 應用 拓撲 BUCK LM5642 采用
- MAX15004A/B/MAX15005A/B是高性能、電流模式PWM控制器,可工作于4.5V至40V(拋負載)汽車級輸入電壓范圍。如果...
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MAX15004 boost SEPIC
- 近年來,國內外學界相繼提出了多種適用于中、大功率應用場合的軟開關技術,這些新型的拓撲結構絕大多數...
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開關電源 Boost 變換器
- 引言
為了不斷提高 CPU 的動態性能,讓筆記本電腦擁有高速處理復雜多任務的能力,我們首先必須短時間提高 CPU 時鐘頻率,并充分利用其散熱能力。但是,這樣做會使系統要求的總功耗超出電源(例如:AC 適配器等)所供
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渦輪 加速 提供 支持 模式 充電器 升壓 Turbo-boost CPU
- 摘要:設計了一種寬輸出電壓的AC-DC開關電源,其主要特征是輸出電壓可以在較大范圍內任意調節,解決了傳統的開關電源只能輸出幾個特定電壓值的問題。該設計的核心是反激變換電路和Buck-Boost電路。分析了這兩種電路的
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AC-DC 電源 設計 電壓 輸出 Buck-Boost 電路 基于
- 本文介紹了電流模式 Buck 變換器的電流取樣電阻放置的三種位置:輸入端,輸出端及續流管,詳細的說明了這三種位置各自的優點及缺點,同時還闡述了由此而產生的峰值電流模式和谷點電流模式的工作原理以及它們各自的工
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位置 缺點 分析 放置 電阻 變換器 電流 取樣 Buck
- 摘要:隨著礦井智能化的不斷推進及安全級別的不斷提高,本質安全型電氣電子設備正被廣泛推廣使用,而其中的核心控制芯片所需的電壓越來越低,所以對低壓大功率本安電源的需求也就越來越大。為了提高本安Buck變換器的
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Buck LC濾波 大功率 開關變換器
- 目前高頻高效的DCDC 變換器在汽車電子系統中的應用越來越多。
高的開關頻率可以使用較小的功率電感和輸出濾除電容,從而在整體上減小的系統的尺寸,提高系統的緊湊性,并降低系統的成本;高的工作效率可以提
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BUCK 汽車電子系統 降壓型 變換器
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