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TL431反饋回路的分析和設(shè)計
TL431(如圖一)是最常用的三端可調(diào)電流基準(zhǔn)源之一,熱穩(wěn)定性能好,性價比高,被廣泛應(yīng)用于運放電路,比較器電路,ADC基準(zhǔn)源,可調(diào)壓電源,開關(guān)電源等。在隔離開關(guān)電源電路中尤為常見,TL431常被用做運放配合線性光耦來完成電壓環(huán)的補償。如圖二所示(圖中L是為了降低輸出電壓紋波加的小電感)。
2021-03-15
TL431 反饋回路 設(shè)計
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開關(guān)電源MOS開關(guān)損耗推導(dǎo)過程詳解
電源工程師們都知道開關(guān)MOS在整個電源系統(tǒng)里面的損耗占比是不小的,開關(guān)mos的的損耗我們談及最多的就是開通損耗和關(guān)斷損耗,由于這兩個損耗不像導(dǎo)通損耗或驅(qū)動損耗一樣那么直觀,所以有部分人對于它計算還有些迷茫。
2021-03-12
開關(guān)電源 MOS開關(guān)損耗
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通過電源模塊降低電源噪聲的3種方法
電源噪聲是一種常見且不受歡迎的電氣現(xiàn)象。如果不降低噪聲,其會對敏感的醫(yī)療、測試測量、航空航天和國防系統(tǒng)的應(yīng)用性能產(chǎn)生不利影響。
2021-03-12
電源模塊 電源噪聲 方法
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揭開開關(guān)電源的秘密面紗
隨著電力電子技術(shù)的不斷創(chuàng)新,開關(guān)電源技術(shù)也在不斷地提升。時至今日,開關(guān)電源已經(jīng)以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應(yīng)用在幾乎所有的電子設(shè)備中,是當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展過程中不可或缺的一種電源方式。但是開關(guān)電源的EMC的問題一直是一個頭疼的事。
2021-03-11
開關(guān)電源 電力電子技術(shù)
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提升產(chǎn)品設(shè)計性能,貿(mào)澤攜手Maxim舉辦nanoPower技術(shù)研討會
2021年3月11日-專注于引入新品推動行業(yè)創(chuàng)新的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布將攜手Maxim于3月18日10:00-11:30舉辦主題為“nanoPower技術(shù):延長電池壽命,提高傳感器性能”的在線研討會。期間,來自Maxim的資深技術(shù)專家將向觀眾分享nanoPower 技術(shù),幫助工程師加強對nanoPower技...
2021-03-11
貿(mào)澤 Maxim nanoPower 技術(shù)研討會
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升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑
不僅局限于升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器,在很多產(chǎn)品的PCB布局設(shè)計中,了解其電路的電流路徑和特性都是非常重要的。在進入具體的布局講解之前,我們先來看一下升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑。
2021-03-11
升壓型 DC/DC轉(zhuǎn)換器 電流路徑
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無需緩沖器的反激式轉(zhuǎn)換器技術(shù)
所有PWM轉(zhuǎn)換器都有寄生元件,可導(dǎo)致必須適當(dāng)抑制的振鈴波形。不這樣做,半導(dǎo)體元件就可能失效,噪聲水平將比要求的更高。本文將介紹用于備受青睞的反激式轉(zhuǎn)換器的最常用的RCD箝位電路,及其設(shè)計公式。
2021-03-11
緩沖器 反激式轉(zhuǎn)換器 技術(shù)
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反饋路徑的布線——升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局
正如在“升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑”中所提到的,升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局中的電路布線會有兩種路徑,一種是會流過與輸入和輸出相關(guān)的大電流,而另一種只會流過用來實現(xiàn)控制的小電流。
2021-03-11
反饋路徑 DC/DC轉(zhuǎn)換器 PCB布局
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帶漏電感的反激式轉(zhuǎn)換器平均模型
在本文第一部分,我們已說明了由漏電感帶來的開關(guān)效應(yīng):有效占空比的減少,帶來在主電源開關(guān)關(guān)斷后次級二極管導(dǎo)通時間的延長和次級端電流的延遲。因此,輸出電壓低于原來的公式預(yù)測,在RCD鉗位網(wǎng)絡(luò)中的功率耗散增加。鑒于漏電感對工作波形的影響,研究其對反激式轉(zhuǎn)換器小信號響應(yīng)的影響是有趣的。但...
2021-03-11
漏電感 反激式轉(zhuǎn)換器 平均模型
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