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双有源桥DAB DC-DC变器负载电流前馈控制 以SPS单移相为例 相比传统电压闭环控制,改善电路对负载变化的动态性能,缩
双有源桥DAB DC-DC变器负载电流前馈控制。 以SPS单移相为例。 相比传统电压闭环控制,改善电路对负载变化的动态性能,缩短调节时间,降低超调。 为便于对比,两组控制下pi参数设为一致。 matlab simulink plecs等环境
2024-12-17 05:15:50
208KB
matlab
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ACP2727.pdf
Tiny SOT23-6, 2A, 1MHz LED Driver DC/DC erter designed to drive LED arrays. 2A switching current allows ACP2727 to be used in different 7' to 10' LCD panel backlights (3*13 LED arrays typically).
2024-08-28 08:06:04
565KB
Driver
DC/DC
1
基于降压DC转换器的误差放大器的设计
结合Buck型DC-DC转换器的工作原理,从系统的稳定性和响应速度要求出发,提出一种高性能误差放大器及环路补偿方案。该误差放大器具有高的共模抑制CMRR和高的电源抑制比PSRR。电路结构采用CSMC 0.5 μm BCD工艺,仿真结果表明,该误差放大器共模抑制比为106 dB,电源抑制比为129 dB,其性能良好,满足DC-DC转换器的系统需要。
2024-07-03 15:16:12
90KB
误差放大器
DC-DC转换器
电流抵消技术
环路补偿
1
Linear新增80V同步降压-升压型DC/DC控制器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出LT8705的H级和MP级版本。这款高效率 (高达98%) 同步降压-升压型DC/DC控制器可以高于、低于或等于稳定输出电压的输入电压工作。LT8705运用单电感器和4开关同步整流,在2.8V至80V输入电压范围内工作,产生固定的1.3V 至80V输出。用单个器件就可提供高达250W的输出功率。当多个电路并联时,还可提供更大的功率。H级和MP级版本器件分别保证工作在–40℃至150℃和–55℃至150℃的工作结温范围。 LT8705有4个反馈环路以调节输入电流/电压以及输出电流/电压。输入电流和电压反馈
2024-06-25 13:00:58
79KB
1
双向DC-DC电源类解析
解析双向DC-DC电源类题目,分析此类题应该从哪些方面入手
2024-06-17 18:15:37
1.57MB
DC-DC电源
1
12V输入,5V,3A输出,DC DC模块-电路方案
采用TI TPS563200,输入4.5V到17V,输出固定5V(可通过焊接不同反馈电阻改变输出电压),最大3A电流输出。电路板23mm*24mm。
2024-04-22 15:24:00
740KB
dcdc变换器
电路方案
1
DC/DC 升压斩波电路 Boost电路 simulink仿真
模型保存的版本为matlab2020a
2024-04-15 16:55:28
36KB
Boost电路
matlab
simulink
电力电子
1
基于磁集成结构DC-DC变换器的超级电容储能系统
针对电力驱动设备用电的波动性,提出一种新型磁集成的超级电容储能系统应用于电力驱动设备。该储能系统采用新型磁集成结构的DC-DC变换器,该变换器能较大地减少磁件体积和电流脉动,自身损耗小。储能系统在给设备提供足够电能的同时,还可以稳定供给电压,优化电能质量。通过MATLAB/Simulink仿真和实验结果表明,该储能系统能够很好地跟踪负载电流,及时补充欠缺电能,吸收多余电能,在负载阶跃变化时,直流母线电压变化不超过额定电压的3.33 %,与传统解决方案相比,该系统具有更好的性能和工程实用价值。
2024-04-13 19:26:49
776KB
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非隔离双向DC DC变换器 buck-boost变换器仿真 输入侧为直流电压源,输出侧接蓄电池 模型采用电压外环电流内环的双闭环
非隔离双向DC DC变换器 buck-boost变换器仿真 输入侧为直流电压源,输出侧接蓄电池 模型采用电压外环电流内环的双闭环控制方式 正向运行时电压源给电池恒流恒压充电,反向运行时电池放电维持直流侧电压稳定 matlab simulink仿真模型 ~
2024-04-08 16:50:46
179KB
matlab
1
高可靠性DC-DC开关电源的浪涌电流抑制电路设计.pdf
高可靠性DC-DC开关电源的浪涌电流抑制电路设计pdf,本文通过分析
Dc—Dc
开关电源中浪涌电流形成的原因,介绍了目前广泛应用的各种浪涌电流抑制方案;并重点介绍了基于高端领域平台用
Dc—Dc
电源所采用的两种浪涌抑制电路设计,并通过试验结果验证了此两种电路设计方案的特点及有效性。
2024-04-07 20:09:16
403KB
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