在3.3节已经说过,由于Buck-Boost转换器的电感h在电路中间,所以输入和输出电流的脉动都很大。Buck-Boost转换器的这个缺点,在20世纪70年代中期,由美国加州理工学院的Slobodan Cuk教授提出了单管Cuk转换器,这种转换器在输入端和输出端都有电感,从而显着地减小了输入和输出电流的波动,其主电路如图(a)所示。和Buck或Boost PWM DC/DC转换器相比,Cuk PWM DC/DC转换器有两个电感,输入电感L1和输出电感L2,此外,还增加了一个电容C1。   如图 Cult PWM DC/DC转换器的电路及其工作波形   Cuk PWM DC/DC转换器的
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开关电源电路组成及各部分详解.zip
2022-01-14 14:03:05 298KB 资料
eta PWM DC/DC转换器和Cuk PWM DC/DC转换器相似,也有两个电感L1与l2,一个能量存储和传输电容C1,不同的是输出电压U。的极性和输入电压Ui相同。Zeta PWMDC/DC转换器的特点是,左半部分类似于Buck-Boost转换器,右半部分类似于Buck转换器,中间由电容C1耦合。如图1给出了Zeta PWM DC/DC转换器的主电路和其主要工作波形。开关管V采用的是PWM控制方式。如图2给出了Zeta PWM DC/DC转换器在不同开关模式下的等效电路。   如图1 Zeta PWM转换器主电路及其工作波形   如图2 不同开关模式下的等效电路    来源:
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文章简单介绍了电容反馈三点式LC振荡器电路组成及工作原理
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Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器,是一种输出电压Uo既可低于输入电压Ui,也可高于输入电压Ui的单管非隔离式PWM DC/DC转换器。它的主电路与Buck、Boost PWM DC/DC转换器的元器件相同,也是由开关管、二极管、电感和电容等构成的,其电路和工作波形,如图所示。它和Buck、Boost PWM DC/DC转换器不同之处是,它的输出电压极性与输入电压极性正好相反,所以也有人把这种转换器叫做反相型转换器。它的开关管采用的也是PWM控制方式。Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器也有电感电流连续和电感电流断续两种工作模式,如图1(b)、(c)分别给出了
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组合逻辑电路分析,使用基本门电路组成全加器,半加器,Multisim仿真。以及使用逻辑转换器分析电路的最简表达式。
2021-05-23 09:03:23 100KB 数字电子电路 Multisim 全加器 半加器
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fpga最小系统,详细介绍FPGA的各部分电路组成,并对各个电路详细分析讲解
2021-05-20 10:17:27 1.82MB FPGA 最小系统,核心电路
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本文介绍了阶跃恢复二极管的非线性特性及其等效模型,谐波发生器的工作原理、电路组成、电路基本参数的计算方法,给出了激励频率为 1GHz 谐波发生器的测试数据。 谐波发生器是一种输入一个射频信号就能产生丰富谐波的器件,是电子领域中常用的一种非线性元件。它利用足够大的功率推动阶跃恢复二极管(Step recovery diode,SRD,简称阶跃管)以产生各次谐波并满足一定的输出功率要求。在实际应用中可根据需要选择单个或多个谐波分量,或者通过电子开关在多个谐波分量间切换输出。它在微波技术领域有着广泛的应用,经常用于高次倍频器、频率计数器、矢量网络分析仪、取样示波器、频率合成器以及电子战设备中。   阶跃管的电压电容特性曲线如图 1 所示,它表示阶跃管相当于一个电容开关。二极管正向偏置时的大电容状态及反向偏置时的小电容状态相对应的 这两个状态,使人们能把阶跃恢复二极管看作简单的、高效的、可控制电荷的开关。   阶跃管的特性参量主要有以下几个: 1)阶跃时间 tt,是指反向电流从 80%降低到 20%所用的时间。tt 越小,电流跃变速度越大,形成的脉冲越窄,输出的谐波分量越丰富。阶跃时间 tt决定了输出频率的最大值,要求 tt《1/fn。   2)少子寿命 η,在阶跃管的特性参数中少子寿命是比较重要的指标,少子寿命越长则阶跃时间越长,产生的脉冲宽度大。如果少子寿命越短则阶跃时间越短,导致产生的脉冲幅度越小。它决定正向电荷存储期间出现的损失,要求 η》10/ωi。   3)动态电阻 Rs(即串联损耗电阻),是指正向的某个稳定状态下阶跃管上的电压微小增量和电流微小增量之比。选择 Rs尽可能小的阶跃管,以使在阶跃管输入电阻的损失减至最小,一般 Rs 值为 0.5~5Ω 之间。   4)反向结电容 Cj,随 PN 结上所加电压改变。正向时电容值很大,反向时 Cj 很小。在输出频率 fn 上应有 Rs «1/2πfnCj。在手册中一般给出一定频率和一定偏压时 Cj 的测量值,Cj 一般定义为-6V 偏压下的电容值。   5)击穿电压 VB,它决定了脉冲幅度和允许的最大输入电压。因为 Po∝VB²,可以通过提高 VB 来达到较大的输出功率,但过大会影响截止频率,一般 VB在 15~30V 之间。   6)正向电流 If ,在给定的正向偏压下,正向电流幅度越大,产生的正向储存电荷越多,反向脉冲电流越大,输出功率也增加。   7)最大耗散功率 PDmax,它决定最大输入功率。PDmax、VB 和 If 特性参量一起决定了阶跃管允许的最大输入功率和输出功率。
2021-04-25 12:35:31 1.05MB 射频/微波
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开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。
2019-12-21 19:21:27 1.43MB 开关电源原理
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首先由毫秒信号产生电路生产毫秒信号,将此信号接到毫秒计数器的信号输入端。接着,在这个毫秒信号的驱动下,毫秒计数器向秒计数器进位,秒计数器向分计数器进位,最后通过译码器将计数器中的状态以时间的形式显示出来,这样就实现了时间的计数和显示功能
2019-12-21 18:54:23 884KB 数字式秒表
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