社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
反激拓扑
反激拓扑5—如何设计反激变压器?
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】在此之前,已经介绍了一些关于反激的基础知识反激拓扑1—反激电路的由来反激拓扑2—反激电路工作原理分析反激拓扑3—CCM模式与DCM模式的边界条件反激拓扑4—伏秒平衡本节将会尽可能详细的从理论上进行反激
Monster电子技术
2024-05-21
854浏览
反激拓扑6-反激变压器(1)
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】根据上一章节的计算推导反激拓扑5—如何设计反激变压器?,我们可以得出变压器原副边绕组电流的有效值,如何根据电流值进行绕组的设计和选择呢?首先我们清楚,一根确定的导线,其阻抗是确定的,通过的电流越大,发
Monster电子技术
2024-05-21
681浏览
反激拓扑6—反激变压器之漏感
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】在我们常用的反激变压器中,主要的寄生参数是漏感和分布电容,对于两绕组的变压器等效电路如图所示。其中,Lp表示原边漏感,Ls表示副边漏感,Cp和Cs分别表示原边和副边的分布电容,Cw表示原副边之间的寄生
Monster电子技术
2024-05-21
1429浏览
反激拓扑6—如何消除漏感影响?
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】首先对上一节的内容(反激拓扑6—反激变压器之漏感)进行一个补充,漏感不仅会造成初级开关管电压应力尖峰,同时在CCM模式下,当初级开关管导通瞬间,次级漏感也容易与二极管的结电容发生谐振,在二极管两端产生
Monster电子技术
2024-05-21
1374浏览
反激拓扑5—如何设计反激变压器?
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】在此之前,已经介绍了一些关于反激的基础知识反激拓扑1—反激电路的由来反激拓扑2—反激电路工作原理分析反激拓扑3—CCM模式与DCM模式的边界条件反激拓扑4—伏秒平衡本节将会尽可能详细的从理论上进行反激
Monster电子技术
2024-05-14
842浏览
反激拓扑6-反激变压器(1)
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】根据上一章节的计算推导反激拓扑5—如何设计反激变压器?,我们可以得出变压器原副边绕组电流的有效值,如何根据电流值进行绕组的设计和选择呢?首先我们清楚,一根确定的导线,其阻抗是确定的,通过的电流越大,发
Monster电子技术
2024-05-14
818浏览
反激拓扑6—反激变压器之漏感
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】在我们常用的反激变压器中,主要的寄生参数是漏感和分布电容,对于两绕组的变压器等效电路如图所示。其中,Lp表示原边漏感,Ls表示副边漏感,Cp和Cs分别表示原边和副边的分布电容,Cw表示原副边之间的寄生
Monster电子技术
2024-05-14
2142浏览
反激拓扑5—如何设计反激变压器?
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】在此之前,已经介绍了一些关于反激的基础知识反激拓扑1—反激电路的由来反激拓扑2—反激电路工作原理分析反激拓扑3—CCM模式与DCM模式的边界条件反激拓扑4—伏秒平衡本节将会尽可能详细的从理论上进行反激
Monster电子技术
2024-04-22
723浏览
反激拓扑6-反激变压器(1)
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】根据上一章节的计算推导反激拓扑5—如何设计反激变压器?,我们可以得出变压器原副边绕组电流的有效值,如何根据电流值进行绕组的设计和选择呢?首先我们清楚,一根确定的导线,其阻抗是确定的,通过的电流越大,发
Monster电子技术
2024-04-22
665浏览
反激拓扑5—如何设计反激变压器?
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】在此之前,已经介绍了一些关于反激的基础知识反激拓扑1—反激电路的由来反激拓扑2—反激电路工作原理分析反激拓扑3—CCM模式与DCM模式的边界条件反激拓扑4—伏秒平衡本节将会尽可能详细的从理论上进行反激
Monster电子技术
2024-03-28
1604浏览
反激拓扑1—反激电路的由来
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】反激拓扑的原型是buck-boost拓扑图1 传统的buck-boost拓扑其工作过程如下:①开关S闭合,电源Ui为电感L补充能量②开关S断开时,L储存的能量通过负载放出图2 开关S闭合图3 开关S断
Monster电子技术
2024-03-18
766浏览
反激拓扑2—反激电路工作原理分析
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】根据第一章节最后演变而来的反激拓扑,将开关S更换为产品开发过程中常用的MOSFET1、反激电源的分类,根据其电流的连续性分为CCM(连续工作模式)、CRM(临界工作模式)、DCM(断续工作模式)三种,
Monster电子技术
2024-03-18
1118浏览
反激拓扑3—CCM模式与DCM模式的边界条件
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】上期推送对反激电路的工作模式和简单原理计算进行了介绍反激拓扑2—反激电路工作原理分析,文中提到反激电路工作模式分为CCM、CRM和DCM,那么CCM和DCM模式的边界条件是什么?很明显,就是上文中说的
Monster电子技术
2024-03-18
1275浏览
反激拓扑4—伏秒平衡
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】在讲伏秒平衡原理之前,我们先来看一下一个电感在开关电源电路中想要稳定工作的前提条件。在一个周期内,电感电流上升值与电感电流下降值要相等,通过下图中电感磁链随着电流的变化可以清楚的看出,每一个周期结束时
Monster电子技术
2024-03-18
2145浏览
反激拓扑1—反激电路的由来
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】反激拓扑的原型是buck-boost拓扑图1 传统的buck-boost拓扑其工作过程如下:①开关S闭合,电源Ui为电感L补充能量②开关S断开时,L储存的能量通过负载放出图2 开关S闭合图3 开关S断
Monster电子技术
2024-03-11
1150浏览
反激拓扑2—反激电路工作原理分析
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】根据第一章节最后演变而来的反激拓扑,将开关S更换为产品开发过程中常用的MOSFET1、反激电源的分类,根据其电流的连续性分为CCM(连续工作模式)、CRM(临界工作模式)、DCM(断续工作模式)三种,
Monster电子技术
2024-03-11
2310浏览
反激拓扑3—CCM模式与DCM模式的边界条件
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】上期推送对反激电路的工作模式和简单原理计算进行了介绍反激拓扑2—反激电路工作原理分析,文中提到反激电路工作模式分为CCM、CRM和DCM,那么CCM和DCM模式的边界条件是什么?很明显,就是上文中说的
Monster电子技术
2024-03-11
2254浏览
反激拓扑1—反激电路的由来
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】反激拓扑的原型是buck-boost拓扑图1 传统的buck-boost拓扑其工作过程如下:①开关S闭合,电源Ui为电感L补充能量②开关S断开时,L储存的能量通过负载放出图2 开关S闭合图3 开关S断
Monster电子技术
2024-03-07
706浏览
反激拓扑2—反激电路工作原理分析
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】根据第一章节最后演变而来的反激拓扑,将开关S更换为产品开发过程中常用的MOSFET1、反激电源的分类,根据其电流的连续性分为CCM(连续工作模式)、CRM(临界工作模式)、DCM(断续工作模式)三种,
Monster电子技术
2024-03-07
755浏览
反激拓扑1—反激电路的由来
“Monster电子技术”专注分享电子设计、可靠性、动力电池、BMS、新能源领域相关技术贴、行业资讯,更多信息,扫码关注本公众号。扫码关注【电子设计】【动力电池】【新能源行业】【技术分享】【行业资讯】反激拓扑的原型是buck-boost拓扑图1 传统的buck-boost拓扑其工作过程如下:①开关S闭合,电源Ui为电感L补充能量②开关S断开时,L储存的能量通过负载放出图2 开关S闭合图3 开关S断
Monster电子技术
2024-03-04
630浏览
文章|LLC还是反激拓扑?完全取决于终端需求
作者:Aditya Kulkarni Power Integrations 高级产品营销经理许多高效率电源在设计时可以使用有源钳位反激(ACF)变换器或LLC开关IC来实现其设计目标。在实际设计时,究竟应该选择哪一种呢?一些设计工程师会根据个人偏好、熟悉程度以及在某些特别应用当中过去常用的历史经验来做出相应的选择。然而,当面对两种或更多可能的解决方案时,最佳方案的选取则取决于合理的工程推理、设计要
电子工程世界
2022-07-21
802浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
2
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
3
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
4
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
5
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总
6
康佳集团实控人变更为中国华润
7
加速推动大模型广泛应用,三大算力痛点何解?
8
特朗普政府AI政策调整:取消国家分级,转向“芯片外交”
热门
文章排行
1
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
52RD
3146
2
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
射频美学
2911
3
传!部分美国产芯片获中国125%关税豁免
芯极速
2744
4
闭环!DeepSeek-R2与华为深度合体,昇腾芯片利用率达82%;推理成本较GPT-4下降了97.4%!
飙叔科技洞察
2305
5
重磅!华为AI芯片910C将于5月量产出货,920也在路上了!
飙叔科技洞察
2269
6
中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
芯片视界
2224
7
储能行业中的“五大四小”是什么?
锂电联盟会长
2106
8
传中国对部分美国芯片免征关税!
皇华电子元器件IC供应商
1920
9
美国要破防了!DeepSeekR2将彻底摆脱英伟达,全部基于华为芯片
快科技
1788
10
曝蔚来一智驾技术大佬离职!
谈思汽车
1690
11
DeepSeekR2要来了!看点大爆料
ittbank
1665
12
突发!传中国对部分美国芯片免征关税!
ittbank
1357
13
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
1321
14
iQOOZ10TurboPro发布:特爆越级,样样超Pro
Qualcomm中国
1246
15
2025上海车展智驾域控制器方案大盘点(共28家)
汽车电子与软件
1215
16
泡沫正在破灭!英伟达高位下跌60%正在成为现实
美股研究社
1205
17
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
EETOP
1113
18
传华为接洽多家企业,测试昇腾910D
芯极速
871
19
小米推出首个大模型MiMo,赶超OpenAI阿里
WitDisplay
825
20
粤芯半导体启动IPO辅导!国产射频芯片厂商锐石创芯拟A股IPO!
飙叔科技洞察
773
21
中国台湾将实施“N-1”限制,禁止台积电出口最先进制程技术!
飙叔科技洞察
750
22
索尼Xperia1VII真机首曝:手机行业唯一清流设计
快科技
713
23
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
ittbank
703
24
编程语言4月排名榜单:C++排名第二!
OpenCV学堂
628
25
394号文重磅发布,储能有何影响?
行家说储能
606
26
华为最强大AI芯片910D曝光!首批样本5月到货对标NVIDIAH100
文Q聊硬件
578
27
SiC收入超13亿!三安、意法等企业披露近况
第三代半导体风向
576
28
总投资达50亿元!又一金刚石半导体项目签约
DT半导体材料
561
29
日产汽车亏损达380亿元,将关停武汉工厂!在中国再投资100亿元,押注电动汽车!
飙叔科技洞察
561
30
美国再将5家中企列入“黑名单”
芯极速
547
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
电源工程师技术培训-初级
2
IGBT图解
3
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
4
2025年感知技术十大趋势深度分析报告
5
WeActStudio的STM32G431CoreBoard开发资料
6
C#+WPF+Opencv模块化开发视觉对位运动控制系统
7
100v的过流保护Efuse介绍
8
如何使用英飞凌IGBT7设计高性能伺服驱动器
9
[鸟哥的Linux私房菜:服务器架设篇(第二版)].鸟哥.扫描版
10
【Winform+WPF】喷涂工艺SCADA采集监控上位机
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
差分晶振的输出方式有哪几种呢
3
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
4
【拆解】某斑学习思维机
5
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更...
6
【敏矽微ME32G030系列】+初识篇
7
IU5209E升压充电管理芯片
8
MacBook扩展坞怎么选?
1
浪潮之上:智能时代的觉醒
2
资安及护眼 –防窥片的常见问题及测试要点
3
连续流型液氮恒温器核心特点解析
4
营收净利双暴跌,股价腰斩,老板电器任富佳当不好老板
5
芯知识|小体积语音芯片方案WTV/WT2003H声音播放ic应用解析
6
T3出行的破局之路在何方?
7
贴片电感和贴片电容的区分方法
8
宁德时代,无孔不入
1
MOSFET选型注意事项及应用实例
2
电动汽车底盘常见故障处理方法
3
变频器过热报警?别慌,一文教你轻松解决!
4
线弧异常分析
5
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
6
CAN总线是数字信号,还是模拟信号?
7
新“焊武帝”元器件焊接思路简析
8
【电机控制】PMSM无感FOC控制-双电阻以及三电阻电流采样法
9
TL494反相降压-升压转换器电路工作原理、电路设计、计算、测试
10
PCB安规设计:电气间隙和爬升距离
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总