- 諧波是一個數學或物理學概念,是指周期函數或周期性的波形中能用常數、與原函數的最小正周期相同的正弦函數和余弦函數的線性組合表達的部分。諧波產生的原因主要有:由于正弦電壓加壓于非線性負載,基波電流發生畸變產生諧波。主要非線性負載有UPS、開關電源、整流器、變頻器、逆變器等。本文為大家介紹諧波混頻器和諧波檢測及控制的經典案例,供大家參考。
W波段八次諧波混頻器設計
本文介紹了諧波混頻器的基本原理,分析八次諧波混頻器非線性電路中的閑散頻率,據此分別設計了寬帶波導-微帶鰭線過渡、改進型低損耗帶通濾波
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UPS 開關電源 整流器
- 各種便攜式電子產品,如照相機、攝像機、手機、筆記本電腦、多媒體播放器等都需要DC-DC變換器等電源管理芯片。這類便攜式設備一般使用電池供電,總能量有限,因此,電源芯片需要最大限度地降低工作電壓,延長電池的使用壽命。傳統DC-DC的工作電壓一般都在1.0 V以上,本文設計了一種DC-DC升壓型開關電源的低壓啟動電路,啟動電壓降低至0.8 V,該電路采用兩個在不同電源電壓范圍內工作頻率較穩定的振蕩器電路,利用電壓檢測模塊進行合理的切換,解決了低輸入電壓下電路無法正常工作的問題,并在0.5μm CMO
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開關電源 DC-DC
- 引言
自從1994年單片開關電源問世以來,為開關電源的推廣和普及創造了條件。開關電源的應用涉及到各種電子電器設備領域,如程控交換機、通訊、電子檢測設備電源、控制設備電源等都已廣泛地使用了開關電源,更促進了開關電源技術的迅速發展。各種新技術、新工藝和新器件如雨后春筍般,不斷問世,使得開關電源的應用日益普及。開關電源高頻化是其發展的方向,從最初的20kHz提高到現在的幾百kHz甚至幾兆赫茲,高頻化帶來開關電源的小型化。目前,開關電源正朝著高效節能、安全環保、小型化、輕便化方向發展。
LT357
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LT3573 DC-DC 開關電源
- 用于高能效電源轉換的高壓集成電路業界的領導者Power Integrations公司今日發布一類全新的電源IC。InnoSwitch™系列高集成度開關IC將初級、次級和反饋電路同時集成到一個符合全球安全標準的表面貼裝封裝內。采用InnoSwitch IC,設計師可以輕松超越全球所有的效率和空載功耗標準,同時減少元件數并提供達25 W的高精度恒壓和恒流輸出。InnoSwitch產品系列具有非常廣泛的應用范圍,非常適合智能移動設備充電器和適配器,此外還包括機頂盒、網絡設備和計算機外設等應用。
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Power Integrations InnoSwitch 開關電源
- 低電流開關穩壓器IC通常使用達靈頓管作為輸出開關。在這種情況下,電源轉換效率可以借由兩個便宜的元器件得到提高。
為使之成為可能,芯片上應當有一個針對驅動器晶體管Q1集電極的單獨引腳(圖1)。在啟動時,D1針對Q1的集電極電流形成一條通路。此后,D1和C1形成一個電流累加整流器,增加Q1的集電極電壓和電流,從而降低閉合開關Q2上的電壓降。
圖1:為了實現用兩個元器件提升電源轉換效率,芯片上應有針對驅動器晶體管Q1集電極的單獨引腳。
該電路的另一優點是能在輸入
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開關電源 轉換器 驅動器
- 為了表征各種電壓或電流波形的好壞,一般都是拿電壓或電流的幅值、平均值、有效值、一次諧波等參量互相進行比較。在開關電源之中,電壓或電流的幅值和 平均值最直觀,因此,我們用電壓或電流的幅值與其平均值之比,稱為脈動系數S;也有人用電壓或電流的有效值與其平均值之比,稱為波形系數K。
因此,電壓和電流的脈動系數Sv、Si以及波形系數Kv、Ki分別表示為:
Sv = Up/Ua -- 電壓脈動系數 (1-84)
Si = Im/Ia -- 電流脈動系數 (1-85)
Kv =Ud/Ua -
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開關電源 反激式 變壓器
- 設計開關電源并不是如想象中那么簡單,特別是對剛接觸開關電源研發的童鞋來說,他的外圍電路就很負責,其中使用的元器件種類繁多,性能各異。要想設計出性能高的開關電源就必須弄懂弄通開關電源中各元器件的類型及主要功能。本文將總結出這部分知識。 開關電源外圍電路中使用的元器件種類繁多,性能各異,大致可分為通用元器件、特種元器件兩大類。開關電源中通用元器件的類型及主要功能如下:
一、 電阻器:
1. 取樣電阻—構成輸出電壓的取樣電路,將取樣電壓送至反饋電路。
2. 均壓電阻&mdash
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開關電源 電容器 二極管
- 開關電源由于體積小、重量輕、效率高等優點,應用已越來越普及。MOSFET由于開關速度快、易并聯、所需驅動功率低等優點已成為開關電源最常用的功率開關器件之一。而驅動電路的好壞直接影響開關電源工作的可靠性及性能指標。一個好的MOSFET驅動電路的要求是:
(1)開關管開通瞬時,驅動電路應能提供足夠大的充電電流使MOSFET柵源極間電壓迅速上升到所需值,保證開關管能快速開通且不存在上升沿的高頻振蕩;
(2)開關管導通期間驅動電路能保證MOSFET柵源極間電壓保持穩定使可靠導通;
(3)關斷
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開關電源 MOSFET 驅動電路
- 移相全橋變換器可以大大減少功率管的開關電壓、電流應力和尖刺干擾,降低損耗,提高開關頻率。如何以UC3875為核心,設計一款基于PWM軟開關模式的開關電源?請見下文詳解。
主電路分析
這款軟開關電源采用了全橋變換器結構,使用MOSFET作為開關管來使用,參數為1000V/24A.采用移相ZVZCSPWM控制,即超前臂開關管實現ZVS、滯后臂開關管實現ZCS.電路結構簡圖如圖1,VT1~VT4是全橋變換器的四只MOSFET開關管,VD1、VD2分別是超前臂開關管VT1、VT2的反并超快恢復二極
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UC3875 PWM 開關電源
- 摘要:Buck型開關穩壓電源在現代電子設備中應用廣泛,通過研究Buck型變換器的工作原理,介紹了采用LM3150為電源芯片的Buck型開關電源的設計。借助于WEBENCH電源設計工具選擇合適的外圍元件,實現效率、成本、面積和開關頻率的優化。通過仿真表明該電源穩定性好,轉換效率高,可以廣泛應用于便攜設備中。
現代電子系統設計都需要一個恒定輸出的供電電源,無論輸入電壓還是負載電流發生變化,只要這些變化在穩壓源的運行范圍內,穩壓源都要保證電路有恒定的連續的電壓輸出。在便攜式系統中,輸入電壓常常來自電池
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LM3150 開關電源 Buck
- 開關電源已經成為了我們電路設計當中的主角,甚至可以說已經成為了與行業發展密不可分的一部分。與傳統線性電源相比,在某一輸出功率點上線性電源的成本要高于開關電源,常見的開關電源可以分為兩種,隔離與非隔離。
在本篇文章當中,我們將主要對隔離式開關電源的拓撲形式進行探討。所以在下面的文章當中,如果沒有任何特殊的說明,文中提及的電源將均指隔離電源。隔離電源按照結構形式不同,可分為兩大類:正激式和反激式。反激式指在變壓器原邊導通時副邊截止,變壓器儲能。原邊截止時,副邊導通,能量釋放到負載的工作狀態,一般常規
- 關鍵字:
開關電源 DC-DC 線圈
- 如何為開關電源電路選擇合適的元器件和參數?
很多未使用過開關電源設計的工程師會對它產生一定的畏懼心理,比如擔心開關電源的干擾問題、PCB layout問題、元器件的參數和類型選擇問題等。其實只要了解了,使用開關電源設計還是非常方便的。
一個開關電源一般包含有開關電源控制器和輸出兩部分,有些控制器會將MOSFET集成到芯片中去,這樣使用就更簡單了,也簡化了PCB設計,但是設計的靈活性就減少了一些。
開關控制器基本上就是一個閉環的反饋控制系統,所以一般都會有一個反饋輸出電壓的采樣電路以及
- 關鍵字:
開關電源 PCB MOSFET
- 電源是所有電子產品不可或缺的組成部分,電源分為開關電源、線性電源等類型,其中開關電源已經成為數字計算、網絡通信系統中電源的主流架構。開關電源的好壞關系到產品的整體性能。因此,在研發和生產測試中對于電源的精確分析顯得尤為重要。SIGLENT推出的SDS2000超級熒光示波器配備強大的電源分析模塊,支持絕大部分電源性能指標的精確測試測量。下面將通過分析電源板輸入模塊,給大家詳細介紹SDS2000的電源分析功能。
以電源演示版STBX為例,其物理視圖如圖1所示:
圖1 STBX
STBX電
- 關鍵字:
示波器 開關電源 SDS2000
- 開關電源已經成為了我們電路設計當中的主角,甚至可以說已經成為了與行業發展密不可分的一部分。與傳統線性電源相比,在某一輸出功率點上線性電源的成本要高于開關電源,常見的開關電源可以分為兩種,隔離與非隔離。
在本篇文章當中,我們將主要對隔離式開關電源的拓撲形式進行探討。所以在下面的文章當中,如果沒有任何特殊的說明,文中提及的電源將均指隔離電源。隔離電源按照結構形式不同,可分為兩大類:正激式和反激式。反激式指在變壓器原邊導通時副邊截止,變壓器儲能。原邊截止時,副邊導通,能量釋放到負載的工作狀態,一般常規
- 關鍵字:
開關電源 正激電路 變壓器
- 電源是所有電子產品不可或缺的組成部分,電源分為開關電源、線性電源等類型,其中開關電源已經成為數字計算、網絡通信系統中電源的主流架構。開關電源的好壞關系到產品的整體性能。因此,在研發和生產測試中對于電源的精確分析顯得尤為重要。SIGLENT推出的SDS2000超級熒光示波器配備強大的電源分析模塊,支持絕大部分電源性能指標的精確測試測量。下面將通過分析電源板輸入模塊,給大家詳細介紹SDS2000的電源分析功能。
以電源演示版STBX為例,其物理視圖如圖1所示:
圖1 STBX
STBX電
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SDS2000 開關電源 功率因數
top227y 開關電源介紹
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