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工作过程
有源钳位正激变换器工作原理及工作过程
0、有源钳位正激变换器复位原理正激变换器RCD复位电路中,开关管关断后,变压器初级励磁电感Lm在激磁过程中存储的能量全部转移到并联复位电容Cr,在每个开关周期,Cr从Lm获得的能量通过与Cr并联的复位电阻Rr将这些能量消耗掉。如果将复位二极管D3换成复位功率MOSFET管S2,去掉Rr,变压器初级励磁电感的电流iLm过0后,钳位管S2仍然保持开通状态,Cr与Lm反向谐振,Lm反向激磁,将Cr在每个
松哥电源
2025-03-01
286浏览
双管正激变换器基本原理及工作过程
1、双管复位基本原理正激变换器的磁通复位的基本原则就是在开关管关断后,需要给变压器初级励磁电感存储的能量,提供一个释放的回路,从而实现其磁通复位。开关管关断后,通过外部电路,如果将变压器初级励磁电感直接连接到输入电源,可以将其存储能量返回到输入电源,实现磁通复位。开关管S关断后,变压器初级励磁电感Lm的电流方向为从上向下,将励磁电感的下端连接到输入电源的正端,励磁电感的上端连接到输入电源的地端,这
松哥电源
2025-02-07
1171浏览
T型三电平工作过程
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 920776074高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必不
电力电子技术与新能源
2024-08-08
472浏览
光伏三相逆变器系列(三):TNPC拓扑在光伏逆变器中工作过程及原理
TNPC的内开关/外开关需要承受的耐压:在3L TNPC拓扑功率管中使用不同击穿电压:T1和T4(称为外开关)需要承受全DC-link电压。内部开关(T2和T3)连接AC到中性点,必须能够阻挡一半的直流链路电压。在3L的TNPC拓扑中,传导路径要么是通过一个高阻功率管(外开关),要么是通过两个串联的低阻功率管(内开关),参考图2。 TNPC输出电压方向:三相交流电压Ua,Ub,Uc,电压方
艾睿电子技术和方案
2024-01-11
1629浏览
一文了解Buck电路的工作过程
关注 ▲射频美学 ▲ , 一起学习成长这是射频美学的第1344期分享。来源 | 整编;微圈 | 进微信群,加微信: RFtogether521 ;备注 | 昵称+地域+产品及岗位方向 (如大魔王+上海+芯片射频工程师);宗旨 | 看到的未必是你的,掌握底层逻辑才是。Buck电路是一种电源转换器,用于将高电压直流输入转换为低电压直流输出。它由一个功率开关元件(通常是MOSFET)和一个
射频美学
2023-08-11
3364浏览
干货|BUCK-BOOST电源原理及工作过程解析
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!引言 BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST 的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。电路原理 BUCK-BOOST电路简图如图1。当功率管Q1闭合时,电流的流向见图2左侧图
一点电子
2023-07-08
3026浏览
干货|BUCK-BOOST电源原理及工作过程解析
引言 BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST 的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。电路原理 BUCK-BOOST电路简图如图1。当功率管Q1闭合时,电流的流向见图2左侧图。输入端,电感L1直接接到电源两端,此时电感电流逐渐上升。导通瞬态时di/dt
电源研发精英圈
2023-06-28
1413浏览
干货|Cuk拓扑电源原理及工作过程解析
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!从Boost-Buck演进到CukCuk斩波电路也称Cuk变换器。1980年左右,美国加州理工学院Slobodan Cuk提出的对Buck/Boost改进的单管不隔离直流变换器,在输入输出段均有电感,可以显著减小输入和输出电流的脉动,输出电压的极性和输入电压相反,输出电压既可以低于也可以高于输入电压。Cuk变换器可看做是Boost变换器和Buck变换器串
电子工程世界
2023-05-22
1847浏览
ADAS高级驾驶辅助系统组成部分,工作原理及工作过程
关注公众号,点击公众号主页右上角“ ··· ”,设置星标,实时关注智能汽车电子与软件最新资讯来源: 汽车工程一、高级驾驶辅助系统组成部分有哪些高级驾驶辅助系统,英文名是Advanced Driving Assistance System,就是我们常说的adas系统,是增加汽车驾驶的舒适性和安全性的车载系统,ADAS系统的组成结构一般分为三部分:1、GPS模块和CCD相机探测模块通过GPS接收机接收
智能汽车电子与软件
2023-04-09
3209浏览
Buck电源原理及工作过程解析
声明:本文转载自网络,如涉及作品内容、版权和其它问题,请与工作人员微信(in0723mango)联系,我们将在第一时间和您对接删除处理!投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207 如何测量电源纹波?
电子芯期天
2023-02-05
731浏览
不谈计算,从原理上LLC的工作过程!
LLC技术已经普及了,再不会就要落后啦!LLC半桥谐振电路基本原理T1~ T2:T2~ T3: T3~ T4:T4~ T5: T5~ T6: 免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!加入粉丝交流群张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~ (广告、同行勿入)
电源研发精英圈
2022-05-11
989浏览
深入学习Cache系列2:Cache是如何工作的?概念以及工作过程
作者简介baron (网名:代码改变世界ctw),九年手机安全/SOC底层安全开发经验。擅长trustzone/tee安全产品的设计和开发1.cache是多级相连的cache是多级的,在一个系统中你可能会看到L1、L2、L3, 当然越靠近core就越小,也是越昂贵。一般来说,对于 big.LITTLE架构中,在L1是core中,L1又分为L1 data cache和 L1 Instruction
Linux阅码场
2022-04-11
5097浏览
Cuk电源原理及工作过程解析
从Boost-Buck演进到CukCuk斩波电路也称Cuk变换器。1980年左右,美国加州理工学院Slobodan Cuk提出的对Buck/Boost改进的单管不隔离直流变换器,在输入输出段均有电感,可以显著减小输入和输出电流的脉动,输出电压的极性和输入电压相反,输出电压既可以低于也可以高于输入电压。Cuk变换器可看做是Boost变换器和Buck变换器串联而成,合并了开关管。Boost-Buck电
电子芯期天
2022-02-07
1953浏览
Cuk电源原理及工作过程解析
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我从Boost-Buck演进到CukCuk斩波电路也称Cuk变换器。1980年左右,美国加州理工学院Slobodan Cuk提出的对Buck/Boost改进的单管不隔离直流变换器,在输入输出段均有电感,可以显著减小输入和输出电流的脉动,输出电压的极性和输入电
电子芯期天
2021-12-08
1539浏览
BUCK-BOOST 电源原理及工作过程解析
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我引言 BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST 的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。电路原理&n
电子芯期天
2021-12-07
9402浏览
Boost电源原理及工作过程详解
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我开关电源按拓扑结构分,有Boost、Buck、Boost-Buck、Charge-pump等;常用的PWM控制Buck、Boost、Buck-Boost三种类型为主。开关电源的主要部件包括:输入源、开关管、储能电感、控制电路、二极管、负载和输出电容。如果功
电子芯期天
2021-12-06
3699浏览
Buck电源原理及工作过程解析
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送:点我一、场效应管的作用1.场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。2.场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。3.场效应管可以用作可变电阻。4.场效应管可以方便
电子芯期天
2021-12-05
1810浏览
555函数信号发生器电路的工作过程
01电路图功能利用555的核心电路产生方波、三角波、正弦波。02电路的工作过程首先,555芯片通过外围电阻电容组成一个多谐振荡器,输出一个方波。555多谐振荡器输出方波后,经电容C1耦合到由R3,C3组成的积分网络。输出三角波。这也是一个电容充放电的过程,过程如下:当555多谐振荡器输出高电平时,C3通过R3开始充电,C3的充电电压增加。当555多谐振荡器输出变成低电平时,C3通过R3放电,C3上
嵌入式ARM
2021-09-23
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Cuk 电源原理及工作过程解析
从Boost-Buck演进到CukCuk斩波电路也称Cuk变换器。1980年左右,美国加州理工学院Slobodan Cuk提出的对Buck/Boost改进的单管不隔离直流变换器,在输入输出段均有电感,可以显著减小输入和输出电流的脉动,输出电压的极性和输入电压相反,输出电压既可以低于也可以高于输入电压。Cuk变换器可看做是Boost变换器和Buck变换器串联而成,合并了开关管。Boost-Buck电
电子芯期天
2021-09-17
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BUCK-BOOST 电源原理及工作过程解析
引言 BUCK-BOOST电路是一种常用的DC/DC变换电路,其输出电压既可低于也可高于输入电压,但输出电压的极性与输入电压相反。下面我们详细讨论理想条件下,BUCK-BOOST 的原理、元器件选择、设计实例以及实际应用中的注意事项。电路原理 BUCK-BOOST电路简图如图1。当功率管Q1闭合时,电流的流向见图2左侧图。输入端,电感L1直接接到电源两端,此时电感电流逐渐上升。
电子芯期天
2021-09-16
23313浏览
Boost电源原理及工作过程详解
开关电源按拓扑结构分,有Boost、Buck、Boost-Buck、Charge-pump等;常用的PWM控制Buck、Boost、Buck-Boost三种类型为主。开关电源的主要部件包括:输入源、开关管、储能电感、控制电路、二极管、负载和输出电容。如果功率不是特别大,IC厂家会将开关管、控制电路、二极管集成到一颗CMOS/Bipolar工艺的电源管理IC中,极大简化了外部电路。一、开关电源占空比
电子芯期天
2021-09-15
2128浏览
Buck电源原理及工作过程解析
END地线要短——测试开关电源纹波时电源系统开关控制器的 MOSFET 选择非隔离式开关电源PCB布局设计技巧干货 | 开关电源基础:工作原理和电路图从《精通开关电源设计》整理出的“反激变换器的设计步骤”以上来源:网络往期精彩1、超详细USB Type-C引脚信号及PCB布局布线介绍2、超详细开关电源芯片内部电路解析;3、70G硬件设计资料汇总分享;【友情推荐】4、分享一份老工程师(某为工作15年
电子芯期天
2021-09-14
1290浏览
Boost电源原理及工作过程详解
开关电源按拓扑结构分,有Boost、Buck、Boost-Buck、Charge-pump等;常用的PWM控制Buck、Boost、Buck-Boost三种类型为主。开关电源的主要部件包括:输入源、开关管、储能电感、控制电路、二极管、负载和输出电容。如果功率不是特别大,IC厂家会将开关管、控制电路、二极管集成到一颗CMOS/Bipolar工艺的电源管理IC中,极大简化了外部电路。一、开关电源占空比
面包板社区
2021-08-06
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Linux内核中makefile有什么作用?深入解析makefile工作过程和原理
Linux内核中Makefile 的作用是根据配置的情况,构造出需要编译的源文件列表,然后分别编译,并把目标代码链接到一起,最终形成 linux 内核二进制文件。 由于 Linux 内核源代码是按照树形结构组织的,所以 Makefile 也被分布在目录树中。Linux 内核中的 Makefile 以及与 Makefile 直接相关的文件有: &nb
嵌入式ARM
2020-02-23
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不谈计算,从原理上LLC的工作过程!
FOC技术,对于工程师究竟意味着什么? 【第二期正式招生】硬件工程师90天速成培训班 LLC技术已经普及了,再不会就要落后啦! LLC半桥谐振电路基 本原理 T1~ T2: T2~ T3: T3~ T4: T4~ T5: T5~
电源研发精英圈
2020-02-18
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