资讯

详解开关电源缓冲吸收电路~(2024-12-12 19:23:17)
够获得正负电压输出。其设计要点为:
RCD吸收电路参数应主要满足主电路吸收需要,不建议采用增加吸收功率的方式增加直流输出功率。输出电流由L1、R1控制......

变频器的辅助电源设计(2023-08-25)
,注意吸收电容的耐压值要高,这里取R=100Ω,瓷片电容C=470pF,耐压1kV。
开关电源原边电路参数的计算
原边电路图如下:
①驱动电阻Rdrv的选取
这里Vcc>15V,当开关管Q的G极电......

详解RCD钳位电路(2024-02-29)
器初级漏感造成的尖峰电压
3、RCD不同电阻下的波形分析
RCD钳位电路当中,选择合适的电阻电容对于能量吸收以及输出效率和芯片发热起着关键的作用,有些开关电源是不需要RCD等其他吸收电路的,具体电路具体分析,去掉......

EMI总不过?老师傅给了90种整改方法,轻轻松松!(2024-10-16 23:32:18)
是输出整流管反向恢复电流引起
整改策略:
1、可以在整流管上串磁珠;
2、调整输出整流管的吸收电路参数;
3、可改变一二次侧跨接 Y 电容......

碳化硅MOSFET尖峰的抑制(2023-01-13)
为配线电感最小化,但通常优先考虑的是元件的散热设计,因此布线设计不一定理想。因此通过尽可能在开关装置附近布置缓冲电路,以形成旁路电路,将电压尖峰产生的源头——布线电感最小化,还可以吸收积蓄在布线电感中的能量。这样就可以将开关......

反激式开关电源电路设计、PCB绘制(2024-12-28 13:45:52)
反激式开关电源电路设计、PCB绘制;
文章目录
前言
一、反激式开关电源......

Boost升压电路原理及设计详解(2024-12-11 18:15:28)
,它能够使输出电压高于输入电压。在电子电路设计当中算是一种较为常见的电路设计方式。本文将给大家介绍boost基本原理、电路参数设计......

电源音频噪声的产生与抑制方法(2024-05-06)
常工作温度下产生压电效应。因而,这些元件会比线性绝缘成份的电容产生更多的噪声。开关电源中,电压偏移最大的箝位电路中的电容最有可能产生音频噪声。
通常为了抑制电磁干扰和减小器件电压应力,开关电源一般采用RC、RCD等吸收电路......

设计一个缓冲电路抑制浪涌(2024-11-23 18:23:13)
的布线电感等。此外,即使将RSNB与CSNB并联连接,它们在工作上也是相同的。
至于(d)非放电型RCD缓冲电路,RSNB只消耗CSNB所吸收的浪涌能量,所以不必在每次开关......

变频器电路的EMC方案设计(2023-08-28)
不加以处理将损坏IGBT模块、干扰驱动电路。采用吸收电路可以抑制电压尖脉冲,当前变频器中常用的吸收电路有三种形式,如下图所示,根据所用开关器件和功率等级来选择使用。
2、控制及驱动电路的电路板EMC设计......

闪烁噪声的监测,详解用SCS参数分析仪测试1/f噪声(2023-08-30)
的布线电感等。此外,即使将RSNB与CSNB并联连接,它们在工作上也是相同的。
● 至于(d)非放电型RCD缓冲电路,RSNB只消耗CSNB所吸收的浪涌能量,所以不必在每次开关时将CSNB中存......

开关电源整流滤波电路和钳位保护电路设计(2024-06-03)
开关电源整流滤波电路和钳位保护电路设计;电路的设计,包括输入整流桥的选择、输入滤波电容器的选择、漏极电路的设计等内容,讲解图文并茂且附实例计算。本文引用地址:1、输入整流桥的选择
1)整流......

这位大牛记录下了电路设计的全过程(2024-04-24)
这位大牛记录下了电路设计的全过程;本文引用地址:设计笔记
1、概述
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍的设计......

MOSFET每个参数都讲透了!(2024-10-08 15:24:00)
)以往产品(无抗雪崩保证)的电路必须有吸收电路以保证瞬间峰值电压不会超过V
DSS......

MOSFET每个参数都讲透了(2024-09-23 17:38:21)
产品(无抗雪崩保证)的电路必须有吸收电路以保证瞬间峰值电压不会超过V
DSS......

缓冲电路的种类和选择!!!(2024-11-29 21:07:32)
电型RCD缓冲电路,RSNB只消耗CSNB所吸收的浪涌能量,所以不必在每次开关时将CSNB中存储的能量全部放电。因此,即使提高开关频率,RSNB的功耗也不会增加太多,故可增加CSNB的容量,从而可构建出浪涌抑制效果非常出色的电路......

变频器开关电源故障 变频器开关电源电路图(2024-06-25)
变频器开关电源故障 变频器开关电源电路图;许多品牌的变频器产品,其开关电源电路均采用将开关管、开关变压器及二次侧整流电路以外的振荡与稳压电路,集中于一个振荡小板上的方法,以达到精简电路,缩小电路......

缓冲电路的种类和选择(2023-09-28)
在工作上也是相同的。
● 至于(d)非放电型RCD缓冲电路,RSNB只消耗CSNB所吸收的浪涌能量,所以不必在每次开关时将CSNB中存储的能量全部放电。因此,即使提高开关频率,RSNB的功......

BUCK/BOOST电路原理分析,总结的太到位了!(2024-10-28 19:03:53)
调整率等性能也较差,特别是对模拟电路供电时,将产生较大的影响。
因开关电源工作效率高,一般可达到80%以上,故在其输出电流的选择上,应准确测量或计算用电设备的最大吸收电......

三极管放大电路参数计算方法详解(2024-11-06 11:17:25)
,多数是用在开关电路上,不清楚是什么原因,他们就喜欢考。下面就讲一下三极管放大电路参数计算。
......

DC-DC电源测试哪些项目(2024-01-16)
纹波:
A.选择低ESR的电容。
B.加大电容容值。
C.优化电源布局布线。
D.提高开关频率。
抑制开关噪声:
A.SW加缓冲吸收电路。
B.外置MOS栅极串小阻值电阻,使开关边沿变缓。
C.内置MOS可以......

驱动电机控制器IGBT驱动电源设计与验证(2024-07-17)
占空比会受到一定的限制,这导致开关电源的输出功率能力不足;设计优化点考虑调整 PWM 输出及反馈,使得 MOS 管根据开关信号快速动作,且开关信号占空比随 Vin 的变化而相应的进行调整,很好地提高了开关电源......

变频器主电路设计和计算(2023-08-25)
自己的需求择优选取。
②根据体积、结构是否易于并联、维护成本及结构设计的压力等要求决定采用那一种封装形式。
③计算所选IGBT的电流等级、电压等级,该步骤同时也影响了吸收电路的形式选择及结构设计的特点。
关于......

直流系统性能劣化导致基站瞬断的解决方案(2023-01-19)
直流系统性能劣化导致基站瞬断的解决方案;本文针对现网宏蜂窝部分老旧开关电源下电和恢复电压参数设置受限,当配套的蓄电池组性能劣化时,会导致在交流停电后,开关电源反复给设备供断电,引起......

浅谈可穿戴物联网设备的一些电源设计挑战(2024-06-20)
) 吸收电路
虽然我们已经尽一切努力减少寄生电阻和电感,但这是尺寸受限的可穿戴式设计。接地平面和电源平面无法达到应有的大小。此布局中的配置应允许放置 RC 吸收电路。虽然这些元器件最初不需要填充,但是......

如何判断变频器滤波电解电容是否损坏?(2024-03-06)
管及其他限流元器件,如保险与开关电源中的限流电阻。电容短、断路损坏工作在高电压、大电流中的滤波电容器,当因某种原因使电压升高,并超过其耐压值时,使之击穿短路损坏,或由于整流二极管损坏后使有极性的电解电容器相当于工作在交流电路......

AW836XXD类音频功放的EMI产生问题分析(2024-02-23)
器实测波形如下。
图5 D类调制引入的
噪声
图6 滤波网络处理后
噪声
· 开关噪声整形电路设计
由于芯片引脚,PCB走线,器件杂散参数等寄生参数的存在,高频开关电路中在开关动作瞬间会产生开关振铃。振铃......

ADI分享电源技术三大发展方向(2023-10-13)
起EMI,为了解决这一问题可以采用降低开关频率或者增加外围吸收电路,但这显然会降低系统性能。ADI的Silent Switcher技术可以产生更小的振铃,可以比较好地解决这个问题,在比较高的开关......

变频器的符号、字母定义及各种故障代码(2024-10-23 18:59:01)
你明明白白
MOS管导通,电源开关电路软启动功能有什么变化
模拟电子技术基础(完整......

开关电源PCB设计(2024-04-23)
流程如下:
1. 放置变压器
2. 设计电源开关电流回路
3. 设计输出整流器电流回路
4. 连接到交流电源电路的控制电路
设计输入电流源回路和输入滤波器 设计输出负载回路和输出滤波器根据电路的功能单元,对电路......

基于LPC2214微处理器实现数字化UPS的设计(2023-06-25)
来自采用飞兆公司的FSDM0265设计的反激式开关电源。反激式开关电源设计输入电压为AC 85~265 V。当市电正常供电时,使用市电;当市电电网断电时,由电池的电压向反激式开关电源供电,生成电路中应用的低压直流电源。
2.5......

光伏微逆变器应用中的拓扑及工作原理分析(2023-02-14)
漏感能量的处理。具体来说,当反激MOSFET关断时,有较大的能量留在磁芯中,它不能传递到副边,这个能量导致一个大的电压峰值,加在反激主MOSFET漏极上。传统的电阻,电容,二极管吸收电路(RCD吸收电路......

PI InnoSwitch3系列最新IC为什么兼具900V高耐压和100W输出功率?(2023-11-23)
风格。
图2‑3 DER-953Q功率级电路图
从高压侧看,变压器的原边连接到INN3990CQ高压侧功率开关,且具有RCD吸收电路来限制高压FET关断时候的DS端电压峰值。变压......

什么是拉电流和灌电流?(2024-05-07)
输入电流,是从输出端口流入吸则是主动吸入电流,是从输入端口流入吸电流和灌电流就是从芯片外电路通过引脚流入芯片内的电流,区别在于吸收电流是主动的,从芯片输入端流入的叫吸收电流。灌入电流是被动的,从输......

功率器件双脉冲测试(2024-12-13 11:24:34)
Rgon/Rgoff 数值是否合适,是否需要吸收电路等。而且可以考量开关管在实际电路中的实际表现,反向恢复电流,关断电压尖峰,开通关断时间、开关过程是否有不合适的震荡等。
......

基于C8051F340单片机实现低频超声波促透皮系统的应用方案(2024-01-12)
进行隔离放大后推动功率MOSFET工作。用半桥式逆变开关电路作为超声波发生器的功放电路,MOSFET1、MOSFET2轮流导通,在变压器的副边可以得到一个交变的激励信号,从而实现逆变的功能。而由R3,C4,D1构成的吸收电路......

指南EMC整改学不会?看看行业大佬怎么说!(2024-10-22 21:30:05)
可能的骚扰源:
A) FM接收机、TV接收机本机振荡,基波及谐波由高频头、本机振荡电路产生;
B) 开关电源的开关脉冲及高次谐波,同步信号方波及高频谐波,行扫描显像电路......

常用的RS-485接口电路的EMC电路设计(2025-01-13)
敏电阻(如20k/1Kv)组成,具体电路见图1中R1、R2、R3
和C1、C2、C3。逆变器部分在高频开关状态时,产生电压尖脉冲,如果不加以处理将损坏IGBT模块、干扰驱动电路。采用吸收电路......

电源外围MOV及TVS选型(2024-12-30 14:11:28)
电源外围MOV及TVS选型;
在开关电源的使用过程中,为了保障电源的稳定性和安全性,通常会设计一些辅助电路来防止开关电源遭受损害。这些辅助电路涵盖了浪涌冲击保护、防静电保护、传导......

9个开关电源电路设计电路讲解(2024-11-21 14:19:56)
9个开关电源电路设计电路讲解;
今天给大家分享
9 个开关电源电路设计项目
。
主要是以下 9 个开关电源电路设计项目:
1......

RIGOL示波器为电源测量提供有效解决方案(2023-05-19)
以提供高达35MHz带宽,可以直接用于纹波测试。Ultra Power Analysis软件提供纹波分析功能模块。
三、调制分析
为提高电源效率,开关电源中大都采用的可以调节功率因数的FPC电路,门极......

数字功放信噪比测量(2023-04-11)
调幅干扰抑制模式。在此模式下,NTP8835的信噪比性能可以be降低至90 dB,PWM开关频率从384kHz扩展至768kHz。如bluesky6test.测试前根据电路参数设置,采样......

电动压缩机设计-ASPM模块篇(2024-04-18)
尺寸、更少振动和噪声、更高功率级别和更高能效。这些需求离不开压缩机驱动电路的设计和优秀器件的选型。
电动压缩机控制器功能包括:驱动电机(逆变电路:包括ASPM模块或者分立器件搭载门极驱动,电压/电流......

MOS管开通过程的米勒效应及应对措施(2023-02-14)
MOS管开通过程的米勒效应及应对措施;在现在使用的MOS和IGBT等开关电源应用中,所需要面对一个常见的问题 — 米勒效应,本文将主要介绍MOS管在开通过程中米勒效应的成因、表现、危害......

stm32gpio的工作模式(2024-03-07)
以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出
输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般......

还在为用氮化镓设计高压电源犯难?试试这两个器件(2023-03-29)
在 10 至 11 纳秒 (ns) 范围内)需要精心布局,以尽量减少寄生电感,并使用 RC 吸收电路来抑制电压和电流瞬变引起的瞬时振荡。在设计中,高压电源和地之间要设置多个 RC 吸收电路(R17 至......

ITECH电池模拟器在电动汽车电机逆变器测试中的应用(2023-07-20)
是搭载三相异步电动机的车型上,逆变器都作为关键部件而存在。而逆变器如此重要的原因则在于动力电池输出直流电,在向使用交流电的电机供电时,必须要进行转换。
动力电机逆变器为驱动电机提供所需的交流电,它将来自高压蓄电池的直流电在功率电子控制器内部利用功率器件开关电路......

示波器探头在半导体器件动态测量的应用(2023-01-11)
的性能,获取IGBT在开关过程的主要参数,以评估Rgon及Rgoff的数值是否合适,评估是否需要配吸收电路等,最终考量IGBT在变换器中工作时的实际表现。例如二极管的反向恢复电流是否合适,关断......

反激式转换器 RCD 缓冲电路的设计指南(2024-11-10 12:40:37)
。图 2 和 3 显示 RCD 缓冲电路及其主要波
形。当 Vds 超过 Vin+nVo 时,RCD 缓冲电路通过导通缓 冲二极管 (Dsn) 吸收漏电感中的电流。假定缓冲电容足
够大,以致其电压在一个开关......

电源纹波的测量方法 纹波的抑制方法(2023-03-06)
直流电压通过高频功率器件进行变换后进行整流滤波而实现的稳压输出中,一般会含有与开关工作频率相同频率的高频纹波,其对外电路的影响大小主要和开关电源的变换频率、输出滤波器的结构和参数有关,设计中尽量提高功率变换器的工作频率,可以减少对高频开关......
相关企业
;上海田伏电子科技有限公司;;田伏科技致力于成为上海一流的电子元器件整合配套供应商,为客户提供专业的电源市场服务和协同设计服务。 主导产品马达启动电容、IGBT、GTO高频无感吸收电
主要应用于IGBT、IPM突波吸收;直流滤波,高频开关电源DC滤波,缓冲吸收、线路保护、高脉冲线路,高频线路隔值、滤波、音频输出,高频感应加热谐振线路。 意大利ICEL电容主要应用领域有:高频开关电源
控制等领域。产品吸收了国内外电源电路优点,集成度及可靠性高,寿命长,纹波噪声小、体积小、无视屏干扰,保护功能齐全。价格合理、质量保证、交货快。同时可根据客户要求设计、开发、生产特殊场合特殊规格的开关电源
;深圳市天明伟业电子有限公司;;DAWN-Power Capacitors:产品可广泛应用于风能、太阳能、新能源汽车、CRH型电力动车、逆变电源、大功率开关电源、超高压电源、高压
器.节能灯专用电容器、电子仪器通讯用CY云母电容器。 2.工业电力电容器事业部---电力电子类专用电容器系列 直流DC-LINK滤波(替代电解)电容器、大功率开关电路电容器、模块保护吸收电
;昊辰(无锡)电气有限公司;;昊辰(无锡)电气有限公司是专业从事电子变压器,焊机变压器,开关电源,通信电源及通信设备的研究,设计,开发及生产企业。公司以严格的管理和良好的信誉,为用
;铭兴源科技有限公司;;铭兴源科技有限公司是专业从事开关电源开发、设计、生产、加工、销售及售后服务为一体的工厂。 铭兴源品牌系列开关电源,集多年经验优化设计,吸收国内外各性能优越的电源技术,采用国际先进芯片控制电路
;深圳市铭兴源科技有限公司;;公 司 简 介 铭兴源科技有限公司是专业从事开关电源开发、设计、生产、加工、销售及售后服务为一体的工厂。 铭兴源品牌系列开关电源,集多年经验优化设计,吸收国内外各性能优越的电源
所有电容都经过先进的电流能力(dv/dt)检测设备检测出厂,具备高可靠性,高有效电流处理能力,长寿命。 意大利ICEL电容主要应用于IGBT、IPM突波吸收;直流滤波,高频开关电源DC滤波,缓冲吸收
电压范围宽:输入电压可在110-240V正常工作; 3、安全,可靠性高; 4、工作性能:大功率的开关电源有5-10秒的延时检测电路设计,能很好杜绝开关电源通电瞬间输出高电压,大电流从而能保护负载(特别是LED