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
IIC Shanghai 2023
2023(第四届)国际 AIoT 生态发展大会
全球 MCU 生态发展大会
第四届临港半导体产业高峰论坛暨司南科技奖颁奖盛典
IIC Shenzhen 2023
第四届中国国际汽车电子高峰论坛
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
帖子
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
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
帖子
博文
用户
芯语
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
646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
574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
1135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
970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
705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
654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
1514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
618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
565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
1073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
635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
825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
875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
1509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
820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
1569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
1436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
640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
655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
555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
751浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
强化嵌入式安全IP,EDA巨头Cadence收购Secure-IC
2
华为手机重回中国第一!
3
我国在量子精密测量领域取得重大突破:全球首套±800kV特高压直流量子电流传感器
4
英诺赛科反诉英飞凌,专利纠纷升级
5
面临亏损和股价暴跌困境,罗姆半导体换帅变革
6
1.6亿元!南芯科技拟现金收购昇生微100%股权
7
政策争议!汽车创新联盟起诉美国交通部,反对强制安装自动紧急制动系统
8
600.6亿元!AI产业也有了自己的国家级“大基金”
热门
文章排行
1
特斯拉上海超级工厂拟停产升级
一览众车
13916
2
AMEYA360|2025年春节放假通知!
皇华电子元器件IC供应商
9421
3
已确认!SGS和BV必维正在洽谈合并!
谈思汽车
3050
4
无语!特朗普欢迎TikTok回来:必须把公司50%卖给美国
芯通社
2261
5
小米15Ultra影像细节:支持10cm微距大光圈双长焦镜组镀膜换新
手机技术资讯
2151
6
赵明辞职!荣耀正式官宣“换帅”,前华为悍将李健接任
CINNOResearch
1468
7
一汽车品牌被曝订单造假!爆料人已删帖
谈思汽车
1260
8
更多细节曝光,小米汽车武汉第三工厂要来了?
谈思汽车
1040
9
CES2025汽车专题报告:智能汽车领域四大新趋势
智能汽车设计
983
10
特朗普正式取消电动汽车强制法令
电动知家
885
11
突发!美国黑名单再扩容,5家中国光伏企业遭禁入美市场!
DT半导体材料
840
12
2025年AI产业发展十大趋势
智能计算芯世界
824
13
深夜被“一锅端”!算能科技及子公司智谱及子公司被美国封杀
集成电路IC
744
14
2024中国智能手机出货量排名:vivo第一,小米未进前五
BOE知识酷
621
15
中国对美芯片调查,或指向TI德仪
芯极速
605
16
曝某汽车品牌订单造假,已到暴雷边缘!
电动知家
582
17
富士康及郭台铭被起诉!
芯极速
578
18
中国小伙撞脸世界首富?马斯克幽默回应:可能我有中国血统
美股研究社
570
19
最新!多家AIoT企业发布2024年业绩预告
物联传媒
559
20
突发!马斯克收购英特尔!
中国半导体论坛
554
21
英国皇家工程院院士、谢菲尔德大学诸自强教授中文版首发!《永磁同步电机无位置传感器控制》详解最新无位置传感器控制技术!
电动车千人会
520
22
英特尔,或将被全盘收购!
芯极速
510
23
TikTok恢复在美服务特朗普提出合资方案;华为2024年分红方案出炉;黄仁勋现身北京|日报
全球TMT
508
24
央视揭秘黄牛抢票细节,终于知道为啥抢不到票了
C语言与CPP编程
496
25
宇树机器人行走超马斯克擎天柱,被质疑是特效,英伟达科学家力挺
国纳科技匠
487
26
平衡!英伟达黄仁勋、台积电魏哲家将缺席特朗普总统就职典礼!
飙叔科技洞察
476
27
哈工大开创极紫外光刻的新方法
阿尔法工场研究院
469
28
雷军到访宁德时代曾毓群亲自接待
锂电联盟会长
467
29
聚焦AI、数据实践案例,十余位专家带来数智化前沿技术分享
爱分析ifenxi
461
30
黄仁勋现身深圳:我只是来和员工庆祝春节!
皇华电子元器件IC供应商
452
广告
最新
评论
更多>>
我也多次遇到这类绝对防水防潮的家用电器,没得修!多见于厨房、洗浴等环境。 出于安全这倒是个办法,可系统各环节可靠性寿命的一致性也是出于安全的必要啊!矛盾在于制造成本的投入和消费购买的接受。这是个看似有解,其实无解的问题。说白了,环保是个伪命题。
自做自受
评论文章
2025-01-21
拆解洗衣机控制板,我差点以为我能修好这台洗衣机按键不良问题
Labview串口
具备IVIV
评论文章
2025-01-21
手把手教你用Labview写一个串口上位机
资料
文库
帖子
博文
1
元能芯24V全集成电机专用开发板
2
晶体管电路设计-铃木雅臣(上).pdf
3
开关电源设计 反激控制思路的了解-4
4
静电学手册 21312321
5
开关电源设计 反激电路设计
6
基于单片机自动电阻测试仪设计论文
7
开关电源设计 反激控制思路的了解-2
8
sharp r69431 datasheet
9
智算中心建设导则
10
Processing-processing3.5.4
1
桥式变换电路
2
求助 请推荐一款8脚的DCDC , 12V 变5V的, 2A 就行,不虚标。
3
【工程师故事】+2024年:资深嵌入式工程师在职读研的第一年,收获颇丰
4
〖思路〗 反偏PN结的 四种状态
5
altium Designer19使用问题20250115
6
助力新能源汽车电机控制SLM7888系列SLM7888CH低压三相半桥驱动器
7
车灯FCC辐射超标如何解决
8
请教:BJT类有源器件
1
2025年刚开始,就收到了“橄榄枝”!
2
PCB设计第058篇 如何打开IPC-2581格式的PCB加工文件
3
过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心
4
聊聊RISC-V MCU技术
5
人形机器人疯狂进厂打工!银河通用、智元、乐聚机器人怕是都疯了
6
【工程师故事】+2024年总结之做技术不能想当然
7
电气系统中,如何选择一款最为适配的数字隔离芯片?
8
挑战6万月薪【三】Purple Pi OH开发板带你7天入门OpenHarmony!
1
eMMC走线难度不大!多注意这些
2
大电流的电路设计发热烧毁怎么办啊?
3
MLCC的选型和失效分析
4
VSCODE如何设置TAB键为四个空格?
5
AT7456E芯片到底是干嘛用的?
6
想要看懂电路图,先熟知基本单元电路
7
很多电容都有印字,咋贴片陶瓷电容却没有?
8
各种变压器知识大全详细讲解
9
详解Linux内核
10
汽车磁电型、霍尔型、磁阻型传感器原理
在线研讨会
重塑机器人未来:揭秘创新芯片解决方案的颠覆力量
Allegro电流传感器替代采样电阻解决方案—实现更高效、更可靠的电流检测
如何在隔离的状态监控系统中捕获同步数据
多路有光·精准不凡——KSW-SGM01模拟信号源发布会
EE直播间
Fabless100系列技术和应用直播 —实时控制、BMS:国产MCU迈向高性能应用
直播时间:02月18日 10:00
高效协同与版本管理:Cliosoft助力现代芯片设计
直播时间:02月26日 10:00
第三代功率半导体器件测试解决方案
直播时间:03月06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
强化嵌入式安全IP,EDA巨头Cadence收购Secure-IC
华为手机重回中国第一!
我国在量子精密测量领域取得重大突破:全球首套±800kV特高压直流量子电流传感器
英诺赛科反诉英飞凌,专利纠纷升级
面临亏损和股价暴跌困境,罗姆半导体换帅变革