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反激式变换器

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  • 【电力科普】医用开关电源设计方案

    通常用于单端变换器。其内部结构见图1。...3 开关电源设计文章用uc3842为核心器件设计了一个单端开关稳压电源。开关电源控制电路是一个电压、电流双闭环控制系统。开关稳压电源电路图见图3。图3:开关稳压电源电路图

    元器件交易网 2016年01月18日
  • 开关电源过流保护方式大比较分析(附图)

    图2电路可用于单端正变换器变换器。...图1过电流保护特性1.1用于变压器初级直接驱动电路中的限流电路在变压器初级直接驱动的电路(如单端正变换器变换器)的设计中,实现限流是比较容易的。图2是在这样的电路中实现限流的两种方法。

    百度文库 2014年07月04日
  • 变换器拓扑的LED电源设计

    下面对变换器工作原理进行简单的介绍。flyback(单端)变换器原理图如图1所示。

    西北工业大学电子信息学院 2014年04月08日
  • 解读LED驱动电源设计五大要点

    这样的器件可大大简化电路板布局设计,最多能省去传统隔离设计中所用的25个元件!省去的元件包括高压大容量电解电容和光耦器。...技巧之五、尽量使用单级架构电路有些led电路采用了两级架构,即"pfc(功率因数校正)+ 隔离dc/dc变换器"的架构,这样的设计会降低电路的效率。

    中国工业网 2014年02月26日
  • 基于LED路灯的PFC开关电源设计方案

    隔离式dc/dc变换形式又可进一步细分为正、半桥式、全桥式和推挽式等。...其中,半桥式、全桥式和推挽式通常用于大功率输出场合,其激励电路复杂,实现起来较困难;而正电路则简单易行,但由于比正更适应输入电压有变化的情况,且本电源系统中pfc输出电压会发生较大的变化

    OFweek照明网 2013年12月17日
  • 开关电源追求高效率功率

    尽管如此,无源无损耗缓冲电路和准谐振/零电压开关工作方式也存在一些缺点,如仅能实现关断软开关以及在变换器中不太适于大负载范围变化。...软开关中有源箝位是提高单管正/变换器效率的有效方法,最初的专利限制现在已失效,可以普遍应用。

    互联网 2012年07月27日
  • 太阳能手机充电器的制作及工作原理

    工作原理太阳能电池在使用时由于太阳光的变化较大,其内阻又比较高,因此输出电压不稳定,输出电流也小,这就需要用一个直流变换电路变换电压后供手机电池充电,直流变换电路见图1,它是单管直流变换电路,采用单端变换器电路的形式

    太阳能电池 电子工程世界 2012年01月18日
  • 开关电源进入高效率功率变换时代

    尽管如此,无源无损耗缓冲电路和准谐振/零电压开关工作方式也存在一些缺点,如仅能实现关断软开关以及在变换器中不太适于大负载范围变化。...软开关中有源箝位是提高单管正/变换器效率的有效方法,最初的专利限制现在已失效,可以普遍应用。

    海威数据 2011年05月27日
  • 一种运用后级调整技术的新颖的多路输出正反激变流器

    通常而言,任何一个用变压器隔离的,能在副边提供多个绕组的拓扑都能成为多路输出变换器的候选。当前,从低成本和相对较高效率的角度考虑,多路输出电路多采用多绕组输出的正激变流器或变流器。

    电源技术应用 2011年03月11日
  • 光伏并网逆变器的现状及发展前景解读

    、半桥逆变拓扑,小功率光伏并网逆变器采用正激、逆变拓扑。...按照拓扑结构分类,目前采用的拓扑结构包括:全桥逆变拓扑、半桥逆变拓扑、多电平逆变拓扑、推挽逆变拓扑、正激逆变拓扑、逆变拓扑等,其中高压大功率光伏并网逆变器可采用多电平逆变拓扑,中等功率光伏并网逆变器多采用全桥

    其他 索比太阳能网 2010年11月29日
  • 光伏并网逆变器的现状及发展

    、半桥逆变拓扑,小功率光伏并网逆变器采用正激、逆变拓扑。...按照拓扑结构分类,目前采用的拓扑结构包括:全桥逆变拓扑、半桥逆变拓扑、多电平逆变拓扑、推挽逆变拓扑、正激逆变拓扑、逆变拓扑等,其中高压大功率光伏并网逆变器可采用多电平逆变拓扑,中等功率光伏并网逆变器多采用全桥

    其他 索比太阳能网 2010年11月26日
  • 开关电源

      关电源分为,隔离与非隔离两种形式,在这里主要谈一谈隔离式开关电源的拓扑形式,隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。

    互联网 2009年09月27日
  • 专注与创新是半导体工业的生命线

    dpa-switch支持和单端前向拓扑与自驱同步整流,以提高低电压、大电流应用时的效率。同步整流的效率为90%,无需检流电阻和电流变换器,在欠压和过压情况下都达到etsi标准。

    2003年03月22日