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具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构
在AC-DC SMPS应用中,通常会在输入级使用功率桥式整流器,将交流电压转换为单向的直流电压。在这种拓扑结构中,还会使用大容量电容器作为纹波滤波器,来稳定总线电压,这会导致功率因数性能较差,并将谐波污染反馈到电网。为了改善功率因数和谐波电流,通常需要使用PFC电路。但额外增加一个功率级意味着会降低系统效率和可靠性。在本文中,我们提出了一种基于单电感结构的单级AC-DC拓扑结构,具备PFC和LLC功能。该拓扑结构保留了传统LLC谐振转换器的零电压开关(ZVS)优势,同时实现了高功率因数性能。
2023-10-27
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钽电容器用于引爆系统的优点
对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO2) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay 提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从 0.1 μF 至 1 mF,电压从 2 V 至 75 V,采用多种外型尺寸封装。
2023-10-25
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为什么去耦电容器很重要
系统噪声是当今所有数字设备普遍面临的问题。不断追求更快的接口和更低的功耗导致设备越来越容易受到来自电源和信号线的干扰。
2023-10-14
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防电击和保护接地防电击的三个主要规范
安全介电强度测试可以使用直流或交流测试电压(峰值交流电压等于稳态直流电压)来完成。绝缘层必须承受该电压 60 秒而不被击穿。交流测试的优点是在转换器上施加正电压应力和负电压应力。缺点是,如果将 EMC 电容器放置在隔离栅上,则交流无功电流可能会被误解为击穿。如有疑问,请使用 DC。
2023-10-13
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填谷电路谐波电流(问题)分析
在常规AC-DC开关电源中,其输入端AC电源经全波整流后,一般接一个大电容器,以得到波形较为平直的直流电压。整路是一种非线性元件和储能元件的组合,因此,虽输入交流电压是正弦的,但输入交流电流波形却严重畸变,呈脉冲状,输入电流产生严重畸变的结果是,电源满载工作时功率因素不足0.6,谐波电流值很大。故在一些照明类电源,填谷电路为此能够提供很好的解决方案。
2023-10-12
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缓冲电路的种类和选择
缓冲电路包括由电阻器、线圈、电容器等无源元件组成的电路,以及由半导体元器件组成的有源电路(*1)。在这里将为您介绍无需控制且具有成本优势的电路方式。
2023-09-28
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为开关稳压器选择正确类型的输出电容器
本系列之前的文章研究了降压开关稳压器的电气行为,提供了初始电感器尺寸的指导,并讨论了电感器电流和电感的微调。现在,借助 LTspice 仿真和下面的原理图(图 1),我们将探讨电容器特性与开关模式降压转换器性能之间的关系。
2023-08-31
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旁路电容器的重要作用(上)
电子设备是我们推动世界运转所需的工具。现代生活已经离不开手机、现代化的交通工具、科学设备以及家中的各类电器,我们需要它们来改善甚至延长我们的寿命。所有电子设备都依赖于清洁的电源,而旁路电容器对于确保设备安全地满足其电源规格要求至关重要。
2023-08-31
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旁路电容器的重要作用(下)
上篇文章我们为大家解读了为什么需要旁路电容器以及旁路电容器是如何缓解EMI的,本文我们将继续带您深入探讨旁路电容器是如何提高电子系统的可靠性的。
2023-08-31
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了解开关模式调节:降压转换器
对于电源目的而言,仅电感器电流就会产生太多纹波。然而,电感器与输出电容器一起工作,提供足够的滤波,以实现您在图中看到的稳定、低纹波负载电流。请注意,负载电流是电感电流的平均值。
2023-08-03
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太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
2023-08-02
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两个开关正激变换器
该拓扑由输入电容器 CIN、两个 MOSFET 开关 Q1 和 Q1、电源变压器 T1、两个钳位二极管 D3 和 D4、两个整流二极管 D1 和 D2 以及由 LO 和 Co 组成的输出滤波器组成。
2023-07-31
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