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通过占空比前馈控制改善功率因数与THD
通常认为,平均电流模式控制的性能可充分满足大部分 50/60Hz AC 线路输入的商用电源应用需求。但是,传统平均电流模式控制会使电感器电流领先于输入电压,导致不统一的基本位移功率因数与过零失真。在 PFC 工作在高频率 AC 环境下时,这种情况会变得更糟糕,例如工作在 400Hz 下的机载系统。这些系统所需的高质量输入电流很难通过传统控制方法实现。一种名为占空比前馈 (DFF) 控制的最新控制方法可有效降低高线路频率下的输入电流失真1/2/3。
2020-10-08
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升压转换器的功率翻倍提高,这是怎么做到的?
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低输入和输出电容值(因为电感纹波电流,以及输入和输出电容中的纹波电流降低),使得整个升压转换器动力系统组件上的热应力降低。
2020-10-06
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3.6V输入、双路输出µModule降压稳压器以3mm × 4mm小尺寸为每通道提供2A电流
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型µModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm × 1.18 mm小型LGA封装。这个小型封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为0.5 V至2.5 V。
2020-09-21
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如何提高电感线圈的品质因数Q值?
首先来讲讲,电感品质因数 Q 的定义。Q 值是衡量电感器件的主要参数,是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的 Q 值越高,其损耗越小,效率越高。
2020-09-21
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理解输出电压纹波和噪声二:高频噪声分量的来源和抑制
输出电压波形中除了开关频率分量的纹波以外,还存在高频噪声分量,如图1所示。高频噪声是如何形成的呢?主要是由电路中的寄生参数造成的。在实际电路中,PCB走线存在寄生电感和电阻,输入输出电容会引入寄生电感和电阻,两个不同电位的平面之间会形成寄生电容。
2020-09-11
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精密电阻是什么?精密电阻和普通电阻的区别
精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。
2020-09-03
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单电感多输出(SIMO)开关稳压器技术
与传统的 DC-DC 方案相比,单电感多输出(SIMO)电源转换器架构在节省空间的同时仍然保持高效率,有效延长电池寿命。通过单电感提供多路输出,SIMO 架构与低静态电流稳压器 IC 有效延长空间受限、电池供电产品的电池寿命。
2020-08-21
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中频变压器有哪些?特点是什么?
中频变压器有单调谐回路和双调谐回路两种,其耦合方式可以是电感耦合,也可以是电容耦合。其调谐方式有调感式和调容式两种。目前晶体管收音机和黑白、彩色电视机中大量采用的是调感式的,通过调节线圈内的磁芯以改变电感量,从而调整其谐振频率。
2020-08-14
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关于开关频率,你需要考虑这些事儿~
开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。
2020-08-13
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微带线的相位补偿电路物理模型分析
通过引入金丝键合线等效模型,建立微带线旁边增加片式电容并用金丝键合线互连后的相位补偿电路物理模型。提取金丝键合线的并联电容、串联电感、串联电阻等参数,计算片式电容的容值参数,推导相位补偿电路物理模型的 ABCD 矩阵,并转换为[S ]矩阵后,通过计算S21参数的角度值,即可得知片式电容对传输微波信号相位的影响。
2020-08-07
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使用缓冲电路的晶闸管
缓冲电路是吸收能量搞得电路,用于舒缓因电路电感造成的电压尖峰。有时候,因为过流,过压以及过热,元器件会出现损坏。而过流保护的电路我们有保险丝,过热有散热器或风扇。
2020-08-07
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如何设计一款安静且紧凑的工业用电源
工业用电源设计工程师们面临着众多供电挑战;其中一个主要难题就是输入电压范围的大幅变化。其中的原因有很多,其中就包括设计对远距离的支持。例如,工厂会有一条在整个建筑内进行传输的主电压轨。由于阻抗、以及感应电压和连接至电源不同位置的设备所导致的噪声,或者大型电感和电容元件所引起的重度负载,这些长电压轨会产生压降。
2020-08-06
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