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电源设计--DC/DC工作原理及芯片详解(2024-11-08 11:12:29)
。
是不是觉得有点难理解,接着往下看其公式推导过程。
伏秒平衡方程推算过程:
电感的......
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【干货】BCUK电路讲解,工作原理+图文结合(2024-06-25)
电压≤输入电压 ;
• 输入电流断续 ;
• 输出电流连续;
• 需要输出滤波电感L和输出滤波电容C;
二、传说中的“伏-秒平衡”
“伏-秒平衡”
伏秒原则,又称伏秒平衡,是指......
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DC-DC BUCK电路详解(2024-10-25 08:05:21)
”
伏秒原则,又称伏秒平衡,是指开关电源稳定工作状态下,加在电感两端的电压乘以导通时间等于关断时刻电感......
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入门级Buck电路原理—简洁而不简单(2024-12-08 17:54:05)
”
伏秒原则,又称伏秒平衡,是指开关电源稳定工作状态下,加在电感两端的电压乘以导通时间等于关断时刻电感......
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DC/DC模块电源常用的电路形式【实例图解】(2024-12-13 11:24:34)
恒压储能的公式为
5. 变压器与电感的伏秒积必须平衡TIUC ** TUIL **
......
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常看常新!Buck电路,简洁而不简单!(2024-11-20 21:43:40)
”
伏秒原则,又称伏秒平衡,是指开关电源稳定工作状态下,加在电感两端的电压乘以导通时间等于关断时刻电感......
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玩转DC-DC电路的技巧!(2024-11-09 18:53:35)
工作原理详解
伏秒平衡原则:处于稳定状态的电感,电感两端的正伏秒积等于负伏秒积,即:电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡......
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掌握这些技巧,让你轻松操作DC-DC电路!(2024-12-13 17:47:52)
伏秒平衡原则:处于稳定状态的电感,电感两端的正伏秒积等于负伏秒积,即:电感两端的伏秒积在一个开关周期内必须平衡......
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BUCK电路工作原理以及参数设计(2024-11-04 21:14:11)
电流平均增量为零;一个开关周期内电感上磁链增量小于零的情况也一样。
在短路下一个周期内这种电流平均增量(磁链平均增量)的现象称为:电感伏秒平衡......
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为什么我的电源会发出响铃并过热?(2024-12-16 17:44:08)
1. 常见的开关式电源供应器拓扑结构及其输出公式。
每个开关式电源供应器通过在电感中储存能量,并利用脉宽调制(PWM)技术来获得所需的输出。这些转换器的指导原则是伏秒平衡......
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非常见问题解答第220期:开关模式电源问题分析及其纠正措施:电感器不符合规格要求(2024-08-08)
转换器)。图1所示为基本开关转换器拓扑。
图1.常见的SMPS拓扑及其输出公式。
每个SMPS都以同样的方式工作:将能量存储在电感器中,并利用脉宽调制(PWM)技术来获得所需的输出。这些转换器都应遵循伏秒平衡......
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SPWM注入零序分量与SVPWM等效?(2024-02-26)
生成的输出电压图。一个载波周期内,调制波保持恒定,根据伏秒平衡原则:
解方程可知:
图2
等效为7段式SVPWM
......
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DC-DC 升压电路,如何选择电感值(2024-03-27)
起见,假定转换器能效为100%。根据
(3)、
(4) 和
(5),并通过 CCM 或 CrCM 的电感伏秒平衡
(6),则
(7).将导数设置为零,
(8)我们......
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电源管理: TPS54339故障案例分析(2024-01-31)
diagram
根因分析
假设VIN能建立一个稳定的电压,那么整个BUCK变换器处于稳定工作,则必须满足伏秒平衡以及电感电流平衡。
由于V_out > V_target,BUCK的下管会持续开通,直到......
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TPS54339故障案例分析(2024-01-12)
整个BUCK变换器处于稳定工作,则必须满足伏秒平衡以及电感电流平衡。
由于V_out > V_target,BUCK的下管会持续开通,直到触发芯片的NOC(负向电流)保护。所以
由于......
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Bourns 推出高效平面变压器系列, 专为高频、小空间 DC-DC 转换设计而制造(2023-03-08 10:11)
,开关频率为 250 kHz。该系列具有 0.29μH 至 0.60μH 的低漏电感和 81.6 (V-µsec) 的伏秒容量,此外还提供 33 V 至 57 V 输入电压, 4 至 14 A 输出......
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Bourns推出高效平面变压器系列,专为高频、小空间DC-DC转换设计而制造(2023-03-08)
kHz。该系列具有 0.29μH 至 0.60μH 的低漏电感和 81.6 (V-µsec) 的伏秒容量,此外还提供 33 V 至 57 V 输入电压, 4 至 14 A 输出电流下的 5 V 至......
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Bourns专为高频、小空间DC-DC转换设计推出高效平面变压器(2023-03-05)
kHz。该系列具有 0.29μH 至 0.60μH 的低漏电感和 81.6 (V-µsec) 的伏秒容量,此外还提供 33 V 至 57 V 输入电压, 4 至 14 A 输出电流下的 5 V 至 12......
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Bourns 推出高效平面变压器系列, 专为高频、小空间 DC-DC 转换设计而制造(2023-03-07)
和 81.6 (V-µsec) 的伏秒容量,此外还提供 33 V 至 57 V 输入电压, 4 至 14 A 输出电流下的 5 V 至 12 V 输出电压,以及多种匝比。这些......
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如何计算DC-DC的电感值?实际案例+8个步骤+计算公式(2024-06-25)
开始参与放电维持Iout,注意看电容蓝色电流虚线。
Q2关断时的电流环路
二、电感的电流波形
电感
电感
流经电感L的电流波形
上图是流经电感L的电流波形,Iout是电感电流的平均值。
1、当开......
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永磁同步电机控制太难?(2023-10-23)
矢量调制(SVPWM)是现在比较常用的一种比较新颖的控制方法,是由三相功率逆变器的六个功率开关元件组成的特定开关模式产生的脉宽调制波,通过伏秒平衡的原理,控制定子磁链按照正弦变化,同时......
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AN-1316:为IGBT电机驱动器生成多个隔离偏置轨(2023-10-27)
在输出端切换相同或其他绕组以提供能量来转换功率。(降压、升压和其他拓扑在重要方面有所不同,通常不适合多个输出。由于它们都具有相同的基本工作模式,因此电压和占空比均基于电感器上的伏秒平衡和通过电容器的电荷平衡。一旦考虑了任何匝数比,操作......
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电机FOC控制基础(2023-09-06)
如何用这些矢量来合成Vref?取决于Vref在哪个扇区。
当然不管Vref在哪个扇区,采用的方法都是选择该扇区相邻两个基本电压矢量以及零矢量,按照伏秒平衡原则来合成该扇区内的任意电压矢量,即:
注释:资料......
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基于数学模型用Matlab-simulink进行建模仿真验证(2024-08-19)
旋转一圈的时间中合成向量的次数越多,顶点的轨迹也就越平滑且越趋近于圆。
这里用第一个扇区内的矢量具体合成例子来讲解,根据秒平衡的原理;每一个扇区,选择相邻的两个电压矢量以及零矢量,都可按照伏秒平衡......
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升降压原理浅析(2023-03-20)
周期T。
根据电感的伏安特性关系,,其中是电感电流的变化量,是电感电流变化持续的时长。
是充电时电感电流的变化量
是电感充电时长
2.当开关S1断开时,电感......
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Sunlord推出MWSD0603C/0804C系列绕线高Q小尺寸电感(2022-11-02)
是阻抗匹配应用,以便实现数据传输线的阻抗平衡,因此对射频电感的Q值也提出了更高的要求。同时市场上对5G手机轻薄化设计趋势,对射频电感的......
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基于变压器的稳压器采用灵活的TLVR结构,实现极快的动态响应(2023-05-26)
出色的动态性能伴随着许多挑战1,2,3。在没有任何降压变压器的情况下,无变压器稳压器通常以低占空比工作,TLVR电感的原边和副边均施加高电压。TLVR电感副边的高伏秒导致TLVR电感副边存在高环流,并在......
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基于ARM7内核LPC2119芯片实现双向变换器的设计(2023-03-06)
。
式中:Vo代表输出电压;
Vf代表变压器副边的管压降和输出滤波电感的压降。
则变压器副边最低电压应为
若输入电压Vp的最小值为VPmin,于是可求得变比n为
式中:Bm为铁......
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基于ARM7内核LPC2119芯片实现双向DC/DC变换器的设计(2023-03-06)
/f,最大占空比Dmax为0.4,则主管S1的最大导通时间toNmax为
3.1 变压器的计算
变压器副边电压Vs按式(6)计算。
式中:Vo代表输出电压;
Vf代表变压器副边的管压降和输出滤波电感的......
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什么是电源交叉频率(2023-01-19)
提高反激式电源的交叉调整率在现实情况中,寄生元件会共同降低未调节输出的负载调整。我将进一步探讨寄生电感的影响,以及如何使用同步整流代替二极管来大幅提高反激式电源的交叉调整率。例如,一个反激式电源可分别从一个48V输入产生两个1 A的12V......
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了解磁耦合RF变压器的非理想性(2024-01-29)
线圈产生的磁通量只有一部分与另一个线圈耦合。初级和次级绕组之间的耦合程度由互感(M)表征,如图3所示。
由两个具有互感的电感器组成的理想变压器。
图3.由两个具有互感的电感器组成的理想变压器。图片由Steve......
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【揭秘】2520、0201电感缺货背后的真相…(2020-01-17)
【揭秘】2520、0201电感缺货背后的真相…;电感的主要功能是筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等,产品类型分为插装电感和片式电感,片式电感又分为叠层电感和绕线电感。
一直以来,电感的......
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风华高科01005规格射频电感新品来袭:Q值更高!尺寸更小!(2024-12-03)
提升各频段的接收灵敏度以及抗干扰能力,降低射频器件的损耗就显得尤为重要。射频电感作为射频前端的关键元件,其在阻抗匹配方面发挥着作用,以此实现数据传输线的阻抗平衡,因此对其 Q 值有着更高的要求。此外,由于市场对于 5G 手机......
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小尺寸高Q值片式射频电感新成员——顺络HQ0201Q系列上线(2023-06-02)
通讯等为代表的互联网移动设备的市场,同时也面临着高速率、低延迟和广泛覆盖的网络应用场景,这也给市场上的无线通讯产品带来新的机会及挑战。射频电感作为射频前端电路最重要的元件之一,主要是实现阻抗匹配(数据传输线的阻抗平衡......
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了解磁耦合RF变压器的非理想性输电线变压器和分支线圈介绍(2024-02-01)
是电路的关键部分。
在本文的后面,我们将使用这个结构来构建一个基本的平衡巴伦。然而,即使在这样做之前,我们也可以认识到将绕组间电容和泄漏电感的组合效应建模为传输线的特性阻抗的优点,即特......
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变频器的辅助电源设计(2023-08-25)
,则有
取L=4mH。
④计算变压器原边电流峰值
⑤最大导通时间
⑥确定变压器变比并计算反激时间
由于变压器工作在完全能量传递方式,其激磁和去磁的伏秒积相等,故有:
假设K=13,则:
⑦校验......
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Multisim中虚拟伏安特性图示仪的使用(2023-06-27)
特性图示仪是专门用来测量元件伏安特性的仪器,除了电阻外、二极管、三极管元件的伏安特性均可测试。本节介绍Multisim的虚拟伏安特性图示仪使用。
1)将伏安特性图示仪放置在工作平台
操作步骤与万用表相同:将鼠......
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大电流工字电感的特性详解(2023-09-25)
大电流工字电感的特性详解;针对实物来说任何事物的某一个属性都是有极限的,它不可能无限的延续下去,电感的属性同样如此。工字电感作为插件电感的一种,我们也曾分享过关于工字电感的一些知识,如工字电感的......
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继电器的关闭究竟需要多长时间?(2024-03-25)
继电器的关闭究竟需要多长时间?;原因是有太多的因素影响这个问题,确实没有明确的答案可以给出。然而,有一些有趣的经验教训,可以学习行为和物理学,包括电枢物理接触电磁铁芯时电感的变化、飞行时间、接触......
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互感器综合测试仪的技术特点及功能用途(2023-01-10)
互感器综合测试仪的技术特点及功能用途;技术特点:
▶ 基于先进的变频法测试CT的伏安特性曲线,输出最大仅180V的交流电压和12A的交流电流,却能应对拐点高达30KV的CT测试。
▶ 功能全面,满足......
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DC/DC转换器电感怎么选择?看这一文,10个选型技巧总结,秒懂(2024-01-22)
通过储存将电能转换为磁能,然后向电路提供能量以调节电流。当电流增加,磁场就会增强。
下图展示了电感模型。
电感的电气模型
电感是采用绝缘线绕成线圈形成的。线圈可以是不同的形状和尺寸,也可......
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DC/DC选型 —— 了解电感参数的基本含义(2024-03-20)
是一种电路元件,它可以在自身磁场中储存能量。电感通过储存将电能转换为磁能,然后向电路提供能量以调节电流。当电流增加,磁场就会增强。图 1 展示了电感模型。
图1: 电感的电气模型
电感......
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相对于传统方案,电感DCR电流检测的优势是......(2024-02-07)
DCR电流检测方法。通过将RC检测网络的时间常数与电感和DCR匹配(L/DCR
= Rs ×
Cs),电感电流被转换成检测网络(Cs)上的电压信号,增益为电感的DCR。电流比较器位于BST1......
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完美收官 英麦科半导体薄膜功率电感市场首推反馈火爆,创新工艺备受瞩目(2023-04-14 09:42)
体创新工艺备受瞩目随着电子产品越来越小、越来越薄的趋势化,小型化和薄型化的功率电感也顺势成了一种强烈需求。本次,英麦科带来的是国内首创的半导体薄膜工艺第三代功率电感,这是完全区别于传统第一代的绕线电感和第二代的一体成型电感的......
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通过FPGA实现一个以太网控制器MAC的实例(2023-01-30)
必要吃透这三个知识点:
PWM
电感
纹波
PWM是一种技术手段,PWM波是在这种技术手段控制下的脉冲波,如果你不理解是把握不住PWM波的!
如图1所示,这种比喻很形象也很恰当,希望对学习的朋友有所帮助与启发。
图1......
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电感表使用方法及注意事项(2023-01-09)
电感表使用方法及注意事项;电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间接测出电感的电感......
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电阻测试仪性能特点_电阻测试仪测试方法(2022-12-09)
2R,2I流过3R和4R。实现平衡。
2、双臂桥
双臂电桥的布线的特征在于分离连接的电流和电压线以及Rn测试。电压降用于使Rx和Rn两端的电压降达到电桥平衡,从而......
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电感厂商如何把握“5G+汽车电子化”机遇?(2020-10-20)
电感厂商如何把握“5G+汽车电子化”机遇?;虽然电感的供需和价格向来表现稳定,但其市场需求变化和技术创新仍值得关注。
市场集中度越来越高
跟电容和电阻市场的高集中度相同,电感......
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Boost升压电路原理及设计详解(2024-12-11 18:15:28)
过程
如图3这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原......
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LCR数字电桥的工作原理和有哪些测试技巧(2023-05-23)
在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。
电阻,电容,电感的阻抗计算公式:
XR=R;
XL= wL =2πfL;
XC==1/(wC)= 1/(2πfC);
LCR数字电桥原理
最早......
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;深圳市发生的伏虎有限公司;;
;深圳市鸿志电子有限公司;;本公司自2000年开始专注于电感的生产及销售,专业各类电感类产品。价格优惠。质量过关!
;昱沃电子科技有限公司;;是一家专业设计、制造、销售各类SMD电感的深圳电感厂家和DIP LED并且通过ISO9001环境管理体系认证的实业公司
;深圳市迈翔科技有限公司;;迈翔科技成立于1996年,是一家专门生产各种电感的民营高科技企业,主要产品包括:贴片电感Chip Inductors-Multiayer,贴片磁珠Chip Bead
;深圳迈翔科技有限国内公司;;迈翔科技成立于1996年,是一家专门生产各种电感的民营高科技企业,主要产品包括:贴片电感Chip Inductors-Multiayer,贴片磁珠Chip Bead
;深圳市瑞泰电子有限公司;;深圳市瑞泰电子有限公司,始建于2002年,是专业设计,生产与销售电感器;贴片电感;功率电感;工字电感;色环电感的企业.工厂全体同仁本着以技术领先,品质卓越,价格优惠,全情服务的宗旨为广大客户生产各种功率电感
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