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开关变压器第九讲 变压器铁芯的涡流损耗分析
开关电源变压器的涡流损耗在开关电源的总损耗中所占的比例很大,如何降低开关电源变压器的涡流损耗,是开关电源变压器或开关电源设计的一个重要内容。
2009-07-21
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大功率电源中MOSFET功耗的计算
功率MOSFET是便携式设备中大功率开关电源的主要组成部分。此外,对于散热量极低的笔记本电脑来说,这些MOSFET是最难确定的元件。本文给出了计算MOSFET功耗以及确定其工作温度的步骤,并通过多相、同步整流、降压型CPU核电源中一个30A单相的分布计算示例,详细说明了上述概念。
2009-07-18
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开关变压器第八讲 铁芯磁滞的回线测量
现代电子设备对电源的工作效率和体积以及安全要求越来越高,在开关电源中决定工作效率和体积以及安全要求的诸多因素,基本上都与开关变压器有关。而与开关变压器技术性能相关最大的要算是变压器的铁芯材料。变压器铁芯材料的磁滞损耗和涡流损耗大小是决定变压器铁芯材料技术性能好坏最重要因素。因此,对变压器铁芯材料进行磁滞回线测量是必要的。
2009-07-16
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IGBT驱动器输出计算
绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是应用广泛的功率半导体器件,驱动器的合理设计对于IGBT的有效使用极为重要。本文就利用栅极电荷特性的考虑,介绍 了一些计算用于开关IGBT的驱动器输出性能的方法。
2009-07-15
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开关变压器第七讲 铁芯磁滞损耗分析
由于变压器铁芯存在磁矫顽力,当励磁电流产生的磁场对变压器铁芯进行磁化结束以后,磁通密度不能跟随着磁场强度下降到零;即:励磁电流或磁场强度从最大值下降到零,但磁通密度却不是跟随磁场强度下降到零,而是停留在一个被称为“剩磁”的剩余磁通密度Br位置上。
2009-07-13
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开关变压器第六讲 导磁率的测量计算
在测试变压器铁芯导磁率的时候,一般都是通过测试变压器线圈电感量的方法来测试变压器铁芯的导磁率;这种测试方法实际上就是测试电感线圈的交流阻抗;然而用来代表介质属性的导磁率并不是一个常数,而是一个非线性函数,它不但与介质以及磁场强度有关,而且与温度还有关。导磁率所定义的并不是一个简单的系数。
2009-07-08
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开关变压器第五讲 交流脉冲对铁芯的磁化
相对于直流脉冲而言,交流脉冲对铁芯的磁化不用担心磁饱和的问题,它的磁通在一个周期内组成一个闭合的曲线。随着输入电压周而复始的循环变化。直流脉冲对铁芯磁化的时候,磁场强度和励磁电流的变化幅度都要经过一个过渡过程,然后才基本趋于稳定;交流脉冲磁化铁芯的过程达到稳定需要的时间非常短;从输入第一个脉冲开始,磁通密度B或磁通增长的幅度与下降的幅度就基本一样大。
2009-07-06
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几种实用的直流开关电源的保护电路
文中主要讨论了直流开关电源内部器件的各种保护方式,并介绍了一些具体电路。对一个给定的直流开关电源来说,保护电路是否完善并按预定设置工作,对电源装置的安全性和可靠性至关重要。
2009-07-06
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汽车应用中高亮度LED驱动电路
汽车电源的变化范围是很大的,在8V-18V之间,峰值电压可达几十伏。开关稳压器能提升电压,降低电压,还能产生极性相反的电压,对于低电流LED,尤其是串联后的LED正向压降和稍低于电源电压的场合,这个电路不失为经济有效的方案。
2009-07-03
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开关变压器第四讲 直流脉冲对铁芯的磁化
直流脉冲对铁芯的磁化过程类似电容器充、放电,不同之处在于当电流消失之后铁芯中存在剩磁。经过N个直流脉冲之后,磁通密度和磁场强度以及磁矫顽力三者之间会形成一个动态平衡点,使变压器铁芯中的最大磁通密度Bm和剩余磁通密度Br能够达到相对稳定。具体分析请看文中图形。
2009-07-02
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开关变压器第三讲 变压器线圈电感量计算..
在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。下面仅列出多种线圈电感量的计算方法以供参考,其推导过程这里不准备详细介绍
2009-06-29
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开关变压器第二讲 秒伏容量和线圈匝数的计算
当有直流脉冲电压输入变压器初级线圈a、b两端时,在变压器初级线圈中就有励磁电流流过,励磁电流会在变压器铁芯中产生磁通 ,同时在变压器初级线圈两端还会产生反电动势;反电动势电压的幅度与输入电压的幅度相等,但方向相反。
2009-06-25
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