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反激式变换器

反激式变换器,一种直流-直流变换器。变换器中的变压器在隔离或升压、降压时,原边线圈工作在控制脉冲的正半周,副边线圈工作在控制脉冲的负半周。[1]
  • 基于反激变换器的无电解电容LED驱动电源研究

    基于反激变换器的无电解电容LED驱动电源研究

    标签: LED 反激变换器 无电解电容 驱动电源

    上传时间: 2019-04-11

    上传用户:zsx097

  • 基于反激变换器的无电解电容LED驱动电源研究

    基于反激变换器的无电解电容LED驱动电源研究

    标签: LED 反激变换器 无电解电容 驱动电源

    上传时间: 2019-04-12

    上传用户:zsx097

  • 高效率反激变换器设计技巧

    高效率反激变换器设计技巧

    标签: 反激变换器

    上传时间: 2021-12-16

    上传用户:kent

  • 反激变换器的小信号建模和环路控制

    反激变换器的小信号建模和环路控制               

    标签: 反激变换器 环路控制

    上传时间: 2022-03-28

    上传用户:突破自我

  • 无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍

    无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源的基本概念与反激变换器的介绍,非常不错,受益颇多,感兴趣的可以看看,值得一看。

    标签: 电解电容 AC-DC LED驱动电源

    上传时间: 2022-07-08

    上传用户:1208020161

  • 一种新颖的隔离型软开关Boost变换器的研究.rar

    交错并联反激变换器具有电路结构简单,控制方便等优点,并且可以实现电气隔离。但是其升压比不高,变换器中主开关管电压应力较大,且工作中开关管处于硬开关状态,限制了变换器的效率。 针对交错并联反激变换器所存在的问题,本文提出了一种新颖的基于耦合电感第三绕组实现的原边并联、副边并联隔离型软开关Boost变换器。该变换器继承了交错并联反激变换器的优点,两个并联单元互补工作,分担功率损耗,输出电压的脉动频率为主开关管的两倍。不同的是,该变换器具有较高的升压比,变换器中主开关管的电压应力较小,克服了交错并联反激变换器的问题。在软开关方面,变换器使用有源箝位软开关电路,使主开关管与箝位开关管都实现了零电压软开关动作,提高了变换器的效率与使用寿命。因此,它与交错并联反激变换器相比,更适合于低电压输入、高电压输出的应用变换场合。 在该变换器的基础上,针对变换器中输出二极管电压电流振荡较大,本文还提出了经过改进的引入输出箝位电容的变换器。输出箝位电容抑制了二极管两端电压的振荡,减小了二极管的电压应力,提高了变换器的效率。 最后,本文通过仿真与实验验证了基于耦合电感第三绕组实现的原边并联、副边并联隔离型软开关Boost变换器及其改进型变换器方案的可行性与合理性。

    标签: Boost 隔离型 软开关

    上传时间: 2013-05-20

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  • 级联式流馈推挽DCDC变换器的研究.rar

    由于下一代微处理器的工作电压越来越低,所需电流越来越大,现有的5V、12V输入的电压调节模块(VRM)已经不能满足它的要求了,因此把VRM的输入母线电压提高到48V是必然的趋势。这样做能够减小输入电流从而使得母线损耗减小,有利于效率提高,同时可以大大减小输入滤波器体积。 本课题首先分析了VRM的发展现状和常用拓扑,以及未来的发展趋势,并在此基础上介绍了级联式流馈推挽DC/DC变换器的概念。接着,具体分析了Buck与推挽级联式流馈DC/DC变换器、双通道交错并联型Buck与推挽级联式流馈DC/DC变换器的原理和工作过程。再接着,分别介绍了Buck与推挽级联式流馈DC/DC变换器、双通道交错并联型Buck与推挽级联式流馈DC/DC变换器及其控制同路的建模和设计方法,并给出设计实例。最后,分别用这两种拓扑结构制作了两台48V输入、3.3V/10A输出的样机,并对两者进行了一定的实验比较研究,以验证设计的有效性。

    标签: DCDC 级联 变换器

    上传时间: 2013-07-28

    上传用户:gxrui1991

  • 单端反激开关电源变压器设计

    单端反激开关电源变压器设计:单端反激开关电源的变压器实质上是一个耦合电感,它要承担着储能、变压、传递能量等工作。下面对工作于连续模式和断续模式的单端反激变换器的变压器设计进行了总结。1、已知的

    标签: 单端 反激开关电源 变压器设计

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:xjz632

  • 反激变换器的变压器学习

    对反激变压器漏感的一些认识_漏感与气隙的大小关系不大。耦合系数随着气隙的增大而下降。气隙增大会引起效率降低是因为Ipk的增大,漏感能量增大。气隙增大会引起绕组损耗增大是因为气隙扩散损耗的增大。

    标签: 反激变换器 变压器

    上传时间: 2014-12-23

    上传用户:84425894

  • 原边式反激4-7W LED驱动电路板设计

    OB2535原边式反激4-7W LED驱动电路板设计

    标签: LED 反激 驱动 电路板设计

    上传时间: 2013-10-13

    上传用户:suicone