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如何区分反激电源与正激电源?
反激式开关电源是指使用反激高频变压器隔离输入输出回路的开关电源?!胺醇ぁ敝傅氖窃诳毓芙油ǖ那榭鱿拢笔淙胛叩缙绞笔涑鱿呗分写牡绺形诺缱刺?;相反,在开关管断开的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。
2020-03-09
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还在用硅基器件做开关电源?是时候考虑eGaN了
本文首先介绍相比基于传统硅 (Si) MOSFET 或 IGBT 的高频电源,基于 eGaN 开关元器件的高频电源优势。接着会介绍如何使用 EPC、Texas Instruments 和 Navitas Semiconductor的 eGaN 功率级来构建适用于电池充电或服务器农场等应用的 SMPS 设计。
2020-02-26
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开关电源控制环路设计,新手必看!
环路是一个相对复杂繁琐的问题,设计只是让初学者能找到一条途径,不需要过多的经验就能弄出一个还不错的环路,避免了初期的盲目尝试和拼凑。当然因为这个设计是停留在理论上的,一定要在实际的应用环境电路中去验证,调试,修改,直至满足电路指标要求,避免纸上谈兵。
2020-02-20
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【干货】开关电源RC吸收电路的分析!
我们常用的AC-DC开关电源中,由于初级线圈的漏感而再次级线圈上产生的瞬间反向脉冲是非常严重的。如下图图1,这是用MPS公司的MP020-5芯片搭建的AC-DC电路,这里测的是次级部分肖特基二极管两端的波形。
2020-02-14
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开关电源这二十多个指标你都了解吗?
电源并不是一个简单的小盒子,它相当于有源器件的心脏,源源不断的向元器件提供能量。 电源的好坏,直接影响到元器件的性能。电源的设计、制造及品质管理等测试需要精密的电子仪器设备来模拟电源供应器实际工作时之各项特性(亦即为各项规格),并验证通过后才能投入使用。
2020-02-11
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降低开关电源输出 “纹波与噪声” 10大招!
纹波主要在五个方面:输入低频纹波、高频纹波、寄生参数引起的共模纹波噪声、功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声和闭环调节控制引起的纹波噪声。
2020-02-11
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开关电源中的PFC功率因素校正理解,读这一篇就明白啦
功率因数补偿:在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性。
2020-02-11
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DC-DC开关电源管理芯片设计(上)
芯片设计至关重要,同时芯片设计也是国家重点发展项目。因此对于芯片设计,我们应该具备一定了解。往期文章中,小编曾对芯片设计的基础内容予以介绍。本文中,为增进大家对芯片设计的理解,特带来一篇芯片设计实例应用。请注意,本文仅为 DC-DC 开关电源管理芯片设计上篇,下篇将在后续文章中为大家呈现。
2020-02-10
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DC-DC开关电源管理芯片设计(下)
芯片设计是国家的重点项目,同时芯片设计也是我国摆脱进口依赖与自主独立的关键。本文对于芯片设计的讲解承接于《DC-DC 开关电源管理芯片设计(上)》一文,如果你未曾阅读上篇芯片设计相关内容,不妨从前文开始阅读哦。
2020-02-10
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开关电源设计必须注意的这64个细节
以下为大家详细介绍开关电源设计中,需要特别注意的64个细节。变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致。这是很多工程师在申请安规认证提交资料时会犯的一个毛病。
2020-02-03
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开关电源Buck电路CCM与DCM工作模式有什么区别?
CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。
2020-01-22
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168个开关电源专业术语盘点
这些定义应被认为是有关于开关电源的 ,并不一定等同的适用于其它技术领域??悸堑皆谄渌霭嫖?标准,词典,制造商数据手册 ,技术笔记,手册)已经同时给出了定义。下列的168个术语仅代表作者本人的观点,并可能与 使用本文档的特定用户有轻微的差别。
2020-01-21
- 面板行业自律控产,1月电视面板价格全线上涨!
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