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TDK噪声抑制器,用最少的元件实现更高效率
近年来,随着智能手机等小型移动设备功能的增多以及耗电量的增大,这就要求电池需要延长供电时间。在这种情况下,如何以最少的元件数量来实现高效率特性,成为开关电源噪声对策的关键。
2012-12-21
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第二讲:以开关电源为例讲电磁骚扰如何抑制
开关电源性能的好坏直接影响设备或系统的正常运行,开关电路是开关电源的核心,开关电路在高频下的通、断过程产生大幅度的电压跳变,即产生的dv/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是开关电源电磁骚扰的主要因素。抑制开关电路的电磁骚扰已成为提高开关电源性能的主要途经。
2012-12-20
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一种具有过载和短路?;さ某翟氐缭聪低车?span id="5n233hq" class='red'>开关电源设计
本文提出了一种具有过载和短路?;さ某翟氐缭聪低车?span id="5n233hq" class='red'>开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现42VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。
2012-12-19
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无Y电容的充电器变压器补偿设计方法
在开关电源中,功率器件高频导通/关断的操作导致的电流和电压的快速变化而产生较高的电压及电流尖峰是产生EMI的主要原因。通常情况下,系统前端要加滤除器和Y电容,Y电容的存在会使输入和输出线间产生漏电流,具有Y电容的金属壳手机充电器会让使用者有触电的危险,因此,一些手机制造商开始采用无Y电容的充电器,然而,去除Y电容会给EMI的设计带来困难,本文将介绍无Y电容的充电器变压器补偿设计方法。
2012-12-18
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TDK新款1005 尺寸EMC 对策开关电源,现已量产
TDK开发出新款1005 尺寸EMC 对策元件——开关电源,该器件额定电压 25V、ESR 1,000m?、0.1μF ,在不降低功率效率的情况下,实现开关电源的振铃对策。通过这一个元件,可以实现电容器、电阻缓冲电路、去耦电容器这3个元件构成的功能,现已开始量产。
2012-12-17
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第五讲:RCD尖峰脉冲吸收电路参数计算举例
临近岁末,《电子元件技术网》为培养社区顶级设计工程师而精心打造的造星平台---大讲台将为大家带来一波又一波的惊喜,最新推出的是社区技术专家陶显芳老师倾情打造的最新贺岁力作:单激式开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响,以及RCD尖峰脉冲吸收电路参数的计算实例。本站将分五讲为大家披露单激式开关电源的设计诀窍。
2012-12-16
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第四讲:单激式电源开关管的过压?;ど杓?/a>
临近岁末,《电子元件技术网》为培养社区顶级设计工程师而精心打造的造星平台---大讲台将为大家带来一波又一波的惊喜,最新推出的是社区技术专家陶显芳老师倾情打造的最新贺岁力作:单激式开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响,以及RCD尖峰脉冲吸收电路参数的计算实例。本站将分五讲为大家披露单激式开关电源的设计诀窍。
2012-12-15
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第三讲:对漏感与分布电容的影响进行数学分析
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2012-12-14
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浅谈DC/DC电源??楦鞣矫嫘阅苡胛露鹊墓叵?/a>
DC/DC电源???以下简称模块),是一种运用功率半导体开关器件实现DC/DC功率变换的开关电源。它广泛应用于远程及数据通信、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经挤的各行各业,并在远程和数字通信领域有着广阔的应用前景。
2012-12-13
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第二讲:漏感与分布电容对输出波形的影响
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2012-12-13
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如何设计产生连续电弧的高压开关电源
设计一种能够产生连续电弧的高压开关电源可能是具有挑战性的。这种小巧高效的开关电源在输出功率为 20W 时可输出 1kV电压,并能耐受连续电弧(即短路)(图 1)。它使用标准的市售元件。
2012-12-12
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第一讲:单激式开关电源的工作原理与特点
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2012-12-12
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