开关电源设计硬件资料(包括20个原理图PCB设计实例工程文件),可以做为你的设计参考,详细资料如下: 1.5V~30V 3A可调式开关电源电路原理图 PCB资料.rar 12V-5V开关电源电路及设计分析(含仿真 12V、15W开关电源设计原理图PCB设计 24V,350W开关电源 50W AC-DC电源适配器电路+PCB源文件+BOM AC-DC 5V1A专用小功率开关电源DK106(PCB源文件+变压器参数+BOM清单) LED反激式电源之UC3842恒流恒压模块调试成功,附PCB工程文件 LM311DR 电压可调电源模块,附PCB工程文件 LT3514三路降压型开关稳压器设计(原理图+PCB源文件) MP1470 DC-DC电源模块 全桥DC-DC开关电源(SMPS)设计(原理图、PCB源文件、源代码等) 基于iW1810-00的5V 600mA交直流开关电源设计 基于LM2576的开关电源设计(原理图、PCB源文件) 基于TPS54202的DCDC电源模块设计 备战全国电赛,2015年全国电赛电源类——双向DC变换电源设计分享 开关电源AC-DC解决方案,直流输出DC 5V(2.4A),24V(0.5A) 开关电源毕业论文合集 开关电源适配器电路+PCB源文件+BOM清单等 开关稳压电源(电子设计竞赛 E题)(内附论文和PCB图 性能稳定MP1496 直流电源转换器(1V - 12V1.5A),附原理图PCB源文件 恒流开关电源制作篇-硬件原理解析 离线式开关电源电路设计及电路原理图pcb变压器资料解析
DC的工作流程;DC的工作流程;DC的工作流程;DC的工作流程;DC的工作流程
2021-03-19 09:09:44 913KB DC 综合 约束
常用电源接口Altium封装库AD三维视图PCB封装库(2D3D封装库),封装列表如下: Component Count : 8 Component Name ----------------------------------------------- DC-002 DC-003 DC-003A DC-005 DC-005P DC-012 DC-031A DC-050
TC3 DC Times数据类型使用时的FPU异常规避
2021-03-18 11:06:33 263KB TC3DCTimes数据类型
Synthesis Variables and Attributes 这个文件是Synthesis 过程中,所需变量和属性的合集, 这是比较新的2018 版本
2021-03-18 09:41:22 3.91MB DC
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DC/DC变换器
2021-03-16 18:03:59 165KB DC/DC变换器
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SC8329是一个同步BOOST升压转换器,集成了6毫欧低边MOS和11毫欧的高边MOS,支持2.7~13V宽电压输入,最大19V输出以及20A开关电流。
2021-03-16 15:09:11 1.26MB SC8329
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根据15年电赛题设计的双向DC-DC变换器,装置采用PID控制,主要功能是恒流充充电和恒压输出。充电模式下,直流电源对电池组恒流充电,1A~2A步进可调,步进值0.1A,控制精度小于1%,充电效率大于90%;放电模式下,电池组恒压输出30V驱动负载,放电效率大于95%,控制误差小于0.1V;自动模式下,恒压输出30V,控制误差小于0.1V。上传文件中包含:原理图、PCB(软件为Altium Designer10,可直接开板)、STM32程序源码(Keil5)、毕业论文(详细的讲解了设计与调试过程)、参考文献、设计资料。
2021-03-16 13:15:18 57.43MB 双向DC-DC 恒流充电 恒压输出30V PID控制
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摘要:世界能源危机的加剧使得光伏发电得到了长足的发展并已成为新能源利用的主流之一。当前,随着太阳能电池和电力电子技术的不断进步,光伏发电不断向大功率、高效率、高功率密度方向发展,伴随的对系统关键平衡设备性能的要求也越来越高。 本文针对系统关键平衡设备中的DC/DC变换器展开研究,总结了应用于系统中的常用拓扑和各自使用范围;探讨了应用软开关技术、三电平技术于系统中的必要性;详细分析了Buck-Boost三电平电路和ZVZCS Boost电路并提出了一种升压型移相全桥ZVZCS DC/DC变换器电路。为使太阳能电池最大功率输出,给出了几种基于DC/DC变换器的最大功率跟踪算法并分析了各自优缺点和适宜采用的场合。从系统安全性考虑,对DC/DC变换器的电磁兼容性进行了初步设计。在文章的最后,采用软开关DC/DC变换器电路,构建了蓄电池充电控制器系统和无变压器联网逆变器系
2021-03-10 17:44:04 4.75MB 光伏发电系统  DC变换器 电磁兼容
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提出移相全桥DC/DC变换器闭环系统设计方案,基于PWM控制器件UCC3895设计一个双闭环控制系统,该系统采用电压外环和电流内环的控制方式,在电压环中引入双零点、双极点的PI补偿,电流环中引入斜坡补偿,结合实应用对闭环系统进行实验测试,结果表明所设计的闭环系统动态响应快,稳定性好。
2021-03-10 10:14:50 429KB 自动控制系统|DCS|FCS
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