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注意!设计半桥 LLC 谐振转换器,你得注意这些
在众多谐振转换器中,LLC 谐振转换器有着高功率密度应用中最常用的拓扑结构。与其他谐振拓扑相比,这种拓扑具有许多优点:它能以相对较小的开关频率变化来调节整个负载变化的输出;它可以实现初级侧开关的零电压开关 (ZVS) 和次级侧整流器的零电流开关 (ZCS);而且,谐振电感可以集成到变压器中。NCP4390 系列是一种先进的脉冲频率调制 (PFM) 控制器系列,适用于具有同步整流 (SR) 的 LLC 谐振转换器,可为隔离式 DC/DC 转换器提供出众的效率。与市场上的传统 PFM 控制器相比,NCP4390 具有几项独特的功能,可以最大限度地提高效率、可靠性和性能。
2023-07-11
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H 桥直流电机应用中快速衰减模式
电机在禁用时能够快速停止在特定位置。因此,考虑到这一要求,我首先确信采用快速衰减模式就是我所需要的。可以合理地假设“快速衰减”对应于快速减速。我错了。在阅读了这个问题后,我意识到术语慢衰减和快衰减与流经电感器的电流相关,并且与直流电机的行为没有直接关系。
2023-07-08
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科达嘉车规级电感器,高效提升新能源汽车DC/DC转换器转换效率
近几年,随着新能源汽车的产销增长,DC/DC转换器市场需求持续攀升。DC/DC转换器在新能源汽车,如电动汽车、燃料电池车、混合动力汽车中都扮演着非常重要的作用。根据不同的应用需求,应用于新能源汽车中的 DC/DC转换器的常见拓扑有:BOOST、BUCK以及BUCK-BOOST等。
2023-07-06
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补偿 EMI 滤波器 X 电容对有源 PFC 功率因数的影响
现代开关模式电源使用 X 电容器和 Y 电容器与电感器的组合来过滤共模和差模 EMI。滤波器元件位于任何有源(或无源)功率因数校正 (PFC) 电路的前面(图 1),因此 EMI 滤波器的电抗对功率因数 (PF) 造成的任何失真都会改变甚至完美的功率因数校正 (PFC) 电路。修正了电压-电流关系。
2023-07-06
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如何使用一个电感就可设计出更紧凑的电源
如今,几乎每个电路都需要使用多个不同的电源电压。因此,我们必须设计合适的电源管理架构,以提供所需的不同电压轨,而通常做法是使用多个根据开关稳压器原理工作的电压转换器。在该设计方法中,每个开关稳压器都需要一个电感。对最终产品来说,它所使用的PCB尺寸越小越好,以尽可能降低相关成本。
2023-07-05
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DC/DC开关电源电感下方到底是否铺铜?
电感有交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。
2023-07-04
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使用开尔文连接提高 SiC FET 的开关效率
碳化硅 (SiC) 等宽带隙器件可实现能够保持高功率密度的晶体管,但需要使用低热阻封装,比如 TO-247。然而,此类封装的连接往往会导致较高的电感。阅读本博文,了解如何谨慎使用开尔文连接技术以解决电感问题。
2023-07-03
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你知道电感的5大损耗吗?
在设计DC-DC电路时,经常会考虑它的效率,90%还是在80%的效率对于一个消费电子设备的续航来说,存在非常大的区别。
2023-06-26
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电感中的感应电压
电感器是一种无源电气元件,由线圈组成,其设计目的是利用电流通过线圈时磁和电之间的关系。电感器也称为扼流圈,也是一种无源型电气元件,主要是线圈组成,电感器由紧紧缠绕在实心中心磁芯周围的导线形成,该中心磁芯可以是直圆柱形杆或连续环或环以集中其磁通量。
2023-06-21
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一种创新的电感式位置感测法
精密的自动控制系统需要精确的位置测量,尤其是在机器人等工业应用中,要实现精确的电机控制,需要高度精确的测量。感应式编码具有高精度、高稳定性和其他具吸引力的优势。
2023-06-20
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反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
反极性Buck-Boost 变换器主电路的元件由开关管,二极管,电感,电容等构成。输出电压的极性与输入电压相反。Buck-Boost 变换器也有电感电流连续和断续两种工作方式。
2023-06-14
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PCB 布局挑战——改进您的开关模式电源设计
这里发挥作用的机制和风险是不需要的能量以电容 (dv/dt) 和电感 (di/dt) 耦合到系统的其他部分,或者更糟的是,以辐射和传导发射的形式耦合到系统之外。
2023-06-08
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