某公司+开关电源原理图- 开关电源 某公司 开关电源原理图-UC3842.pdf 67.84 KB, 下载次数: 97 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
2021-12-29 08:51:19 68KB 开关电源 原理图 UC3842
1
基于UC3844的反激式开关电源控制环路设计实例pdf,
2021-12-29 00:22:43 983KB 开关电源
1
经典开关电源设计书的中文翻译,学习开关电源必看的好书
2021-12-28 20:46:25 31.47MB 开关电源 教材 实用
1
开关电源的环路设计及仿真设计(含电路图)pdf,开关电源的环路设计及仿真设计(含电路图)
2021-12-28 17:42:42 2.48MB 开关电源
1
随着生产的发展和技术的进步,特别是各种具有整流入端的电力电子负载的广泛应用,即各种非线性的、时变的负载和设备的大量涌现,
2021-12-28 15:20:03 179KB LabVIEW
1
A. 导线电感 (1) 一定长度的导线电感 载流导线总是闭合的,包围的面积越大,磁链ψ越大,电感就越大。一段导线是总自感的一部 分。导线长度为l(cm),直径为d(cm),磁导率为μ=μ0,则低频电感 )75.0 4 (ln20 −= d l lL ×10-7(H) (3-25) 如果导线长度很短(l<100d),在括号内增加一项d/2l。在很高频率(大于1GHz)时,导线电感趋于 极限值 )1 4 (ln2 −=∞ d l lL ×10-7(H) (3-25a) 高频时,由于导线的集肤效应减少了磁场空间,使得磁场减少,电感量减少。一般用式(3-25) 计算,中频时(数百kHz)最大有6%的误差,高频时只有2%误差。这在工程上完全允许的。 例4:求一段直径为1mm,长50cm的铜连接线的低频电感量。 解:根据公式(3-25)得到 77 0 1075.0001.0 5.0 ln5.0210)75.0 4 (ln2 −− ×⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ −×=×−= d l lL =0.546μH (2)单导线对大平面(地回路)之间电感(图3-13) 单导线直径为d(m),长度为l(m),导线与平面之间平行,导线与平面间距离为h(m),其电感量 ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ + ⎟ ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎜ ⎝ ⎛ ++ ++ = d h hll dll lL 4 ln 4 4/ ln2 22 22 ×10-7(H) + [ ]2 4 4 2 22 2 2 2l h l d h d+ − + + − +/ / ×10-7(H) (3-26) 如果d<>h时,以上公式可进一步简化为 ) 4 (ln2 d h lL = ×10-7(H) (3-26c) (3)两根平行导线电感(图3-14) d h 图 3-13 导线平行地线
2021-12-28 11:07:49 6.27MB 开关电源
1
开关电源设计(第三版)由美国知名电源顾问专家普利斯曼先生和电源领域专家比得斯先生等联袂编著。是一本关于开关电源设计的学习教材。随着电力电子技术的迅速发展,高频开关电源已经广泛应用于计算机,通信,工业加工等领域。培养这方面的人才也迫在眉睫。越来越多的人从事开关电源学习,许多高校也开设了这门课程。优秀的理论性,应用性强的学习资料变成了匮乏的资源。小编带来的这本书,开关电源设计(第三版)为二十几年来世界公认的电源的设计指导著作《开关电源设计》的再版(第三版)。是一本很好的入门书籍,让您轻松的掌握有用的知识,少走弯路。接下来小编就把内容梳理一下,让大家更好的进行阅读。开关电源设计(第三版)中系统地论述了开关电源常用拓扑的基本原理、磁性元件的设计原则及闭环反馈稳定性和驱动保护等。开关电源设计(第三版)在讲述的过程中应用教学式、How&Why方法,讨论时结合了大量设计实例、设计方程和图表。开关电源设计(第三版)同时涵盖了开关电源技术、材料和器件的新发展等内容。开关电源设计(第三版)的主要特色内容包括:各种常用开关电源拓扑设计、解决日常设计难题所需的基础知识、变压器及磁设计原理的深入分析,以及在第二版基础上补充的电抗器设计和现代高速IGBT的佳驱动条件等。开关电源设计(第三版)可作为学习、研究高频开关电源的高校师生的教材,并可作为从事开关电源设计、开发的工程师的设计参考资料。
2021-12-27 22:55:41 78.87MB 开关电源 硬件
1
开关电源不但能够节省资源保护环境,还为人们带来巨大的经济效益,这使得开关电源的发展成为一种必然趋势。而反激型开关电源使用到的元器件的个数少、电路简单、成本低、可靠性高,伴随着人们对小型化消费类电子产品的需求日益增高,小功率开关电源的需求也随之增高,所以反激型开关电源得到了广泛的应用反激型开关电源主要由4个部分组成,即主电路、控制电路、检测及保护电路和其他电路。主电路也就是反激型电路,控制电路采用U℃3842这种PWM集成控制芯片组成。在确定了反激型开关电源的整体拓扑后,联系需要达到的技术指标,通过计算可以得到主要元器件母线电容、变压器、MOSFET的相关参数。对于一些辅助型器件的参数可以在仿真软件中进行调试得到。功率因数的校正使用有源功率因数校正,可以达到0.99以上。在MulTIsim仿真软件中对设计出的电路拓扑进行调试和仿真验证,在整体仿真图中可以看到输出电压为20V左右,等待输出电压稳定之后电压波形为一条直线,其输出负载的电流为42A左右,在需要达到的技术指标中输出电压为20V,输出电流为4.5A,结果与实际需要达到的指标有一定的误差,误差在允许的范围之内,所以90W反激型开关电源的仿真设计完成。
2021-12-27 11:23:03 4.1MB 开关电源
1
BUCK电路的环路计算 补偿 仿真pdf,BUCK电路的环路计算,补偿和仿真
2021-12-26 22:01:22 2.99MB 开关电源
1
如何使用DSP来进行开关电源的设计与实现pdf,采用数字信号处理器设计了一种开关电源。介绍了开关电源的构成及其控制方式; 描述了 TMS320LF2407 的结构特点及其在开关电源控制电路中的主要功能与实现; 介绍了基于 DSP 的 PWM 型开关电源的硬件结构和软件设计流程。开关电源以其体积小、重量轻和效率高等特点, 被广泛应用于电子计算机、家用电器、交通设施、通信设备、工业设备等电子设备领域。高可靠性、智能化及数字化是开关电源的发展方向。 DSP 芯片的高速处理能力和丰富的外围设备, 非常适合于实时数字信号处理, 为开关电源采用全数字控制提供了可行
2021-12-26 21:27:16 471KB DSP
1