UC3843
共 36 篇文章
UC3843 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 36 篇文章,持续更新中。
UC3843应用电路
<p>UC3843应用电路</p><p>UC3843 是高性能固定频率电流模式控制器专为离线和直流至直流变换器应用而设置,为设计人员提供只需最少外部元件就能获得成本效益高的解决方案。这些集成电路具有可微调的振荡器、能进行精确的占空比控制、温度补偿的参考、高增益误差放大器、电流取样比较器和大电流图腾柱式输出,是驱动功率MOSFET的理想器件。</p><p>UC3843 是专为低压应用设计的,低压锁定
基于UC3843 UC3842反激开关电源设计流程
<p>基于UC3843,UC3842反激开关电源设计流程 </p>
基于UC3843断续反激开关电源变压器的设计AP法
基于UC3843断续反激开关电源变压器设计AP法<p> </p>
论文-基于UC3843的反激式开关电源反馈电路的设计
<p>论文-基于UC3843的反激式开关电源反馈电路的设计</p><p> 摘要 : 介绍了 UC3843 的工作特点 ,利用 UC3843 设计了反激式开关稳压电源 ,分析了新型反馈电路的工作过程及优 点 ,与传统方法相比 ,此方法使电源的动态响应更快 ,调试更简单。最后提出了反馈电路详细的设计方法 ,仿真结果证明 了设计的可行性。 </p><p>0 引 言 UC3843 是高性能固定频率电流
Multisim仿真Multisim数电模电仿真实例源码100例
<p>Multisim仿真Multisim数电模电仿真实例源码100例,</p><p></p><p>08数控本二 07.ms10</p><p>10-10-4串联型直流稳压电路(2).ms7</p><p>24小时时钟(full)改.ms10</p><p>4位数字频率计.ms10</p><p>559.ms10</p><p>ADC电压显示1.ms12</p><p>BIN2BCD电路.ms10</p><p
UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码 Multisim14版本可打开运行
<p>UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码,Multisim14版本可打开运行<img src="/uploads/pic/f2/bf2/15635ba59587a7bfa360efbb04cb1bf2-1.png" alt="UC3843芯片的DC-DC升压电路Multisim仿真源码 Multisim14版本可打开运行" title="UC3843芯片的DC-DC升压电
260份PFC入门到精通资料合集,电源相关资源整理
无桥PFC
-2019-10-08 11:34
VIENNA整流器
-2019-10-08 11:34
UC3854
-2019-10-08 11:34
(核心详细设计文件)PFC设计 3.3KW Mathcad
-2019-10-08 11:34
(核心)三相维也纳(Vienna)主拓扑原理、控制及仿真
-2019-10-08 11:34
(核心)TI维也纳PFC
-2019-10-08 11:
3843说明
UC3843说明,,电路提供参考。帮助设计者更好设计
电子设计参考资料
BP6308AP 低压吊扇方案;RFID系统中的PCB环型天线设计;UC3843大功率LED驱动电路设计与实现
基于UC3843的反激式开关电源反馈电路的设计
0319、基于UC3843的反激式开关电源反馈电路的设计
UC3843控制多路输出开关电源设计与实现
0233、UC3843控制多路输出开关电源设计与实现
UC3842/UC3843系列频率计算
许多资料上都写有UC3842/3的频率计算公式,有的资料上为:1.72/Rt×Ct;也有的资料上为: 1.8/Rt×Ct,其实这些公式都为近似值,条件为
基于UC3843的反激式开关电源反馈电路的设计
介绍了UC3843 的工作特点,利用UC3843 设计了反激式开关稳压电源,分析了新型反馈电路的工作过程及优点,与传统方法相比,此方法使电源的动态响应更快,调试更简单。最后提出了反馈电路详细的设计方法
UC3843电源电路图
<P>UC3843电源电路图,UC3843应用电路。</P>
<P><IMG SRC="http://www.elecfans.com/soft/UploadPic/2009-11/20091131
蓄电池组分布式单体充电器研究.rar
蓄电池组已越来越广泛地应用于交通运输、电力、通信等诸多领域和部门,其寿命直接关系到能源的有效利用以及相应系统的整体寿命、可靠性和成本。本课题从提高电池寿命的角度研究串联蓄电池组的充电问题,基于前人使用磁放大器作后级调整的基础上,提出了一种新颖的基于开关管MOSFET后级调整和高频母线的蓄电池组分布式单体充电方法。所有二次侧电路通过高频母线的形式共用一个一次侧电路;在兼顾效率、体积和成本的前提下有效
电动车用异步电机控制系统.rar
电气驱动系统是电动汽车的心脏,主要由驱动电机、功率变换器和控制器等三个子系统构成。本文以TI公司的TMS320LF2407A为系统控制核心,富士公司的IPM模块为逆变器开关器件,运用空间矢量技术,设计了异步电机变频调速控制系统。 论文在异步电机数学模型基础之上,分析了转速闭环转差频率控制系统以及矢量控制系统的控制策略和实现方法;为了给控制系统提供电源,论文设计了使用UC3843作为控制核心的反激型