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TL431反饋回路的分析和設計
TL431(如圖一)是最常用的三端可調電流基準源之一,熱穩定性能好,性價比高,被廣泛應用于運放電路,比較器電路,ADC基準源,可調壓電源,開關電源等。在隔離開關電源電路中尤為常見,TL431常被用做運放配合線性光耦來完成電壓環的補償。如圖二所示(圖中L是為了降低輸出電壓紋波加的小電感)。
2021-03-15
TL431 反饋回路 設計
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開關電源MOS開關損耗推導過程詳解
電源工程師們都知道開關MOS在整個電源系統里面的損耗占比是不小的,開關mos的的損耗我們談及最多的就是開通損耗和關斷損耗,由于這兩個損耗不像導通損耗或驅動損耗一樣那么直觀,所以有部分人對于它計算還有些迷茫。
2021-03-12
開關電源 MOS開關損耗
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通過電源模塊降低電源噪聲的3種方法
電源噪聲是一種常見且不受歡迎的電氣現象。如果不降低噪聲,其會對敏感的醫療、測試測量、航空航天和國防系統的應用性能產生不利影響。
2021-03-12
電源模塊 電源噪聲 方法
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揭開開關電源的秘密面紗
隨著電力電子技術的不斷創新,開關電源技術也在不斷地提升。時至今日,開關電源已經以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用在幾乎所有的電子設備中,是當今電子信息產業飛速發展過程中不可或缺的一種電源方式。但是開關電源的EMC的問題一直是一個頭疼的事。
2021-03-11
開關電源 電力電子技術
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提升產品設計性能,貿澤攜手Maxim舉辦nanoPower技術研討會
2021年3月11日-專注于引入新品推動行業創新的電子元器件分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 宣布將攜手Maxim于3月18日10:00-11:30舉辦主題為“nanoPower技術:延長電池壽命,提高傳感器性能”的在線研討會。期間,來自Maxim的資深技術專家將向觀眾分享nanoPower 技術,幫助工程師加強對nanoPower技...
2021-03-11
貿澤 Maxim nanoPower 技術研討會
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升壓型DC/DC轉換器的電流路徑
不僅局限于升壓型DC/DC轉換器,在很多產品的PCB布局設計中,了解其電路的電流路徑和特性都是非常重要的。在進入具體的布局講解之前,我們先來看一下升壓型DC/DC轉換器的電流路徑。
2021-03-11
升壓型 DC/DC轉換器 電流路徑
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無需緩沖器的反激式轉換器技術
所有PWM轉換器都有寄生元件,可導致必須適當抑制的振鈴波形。不這樣做,半導體元件就可能失效,噪聲水平將比要求的更高。本文將介紹用于備受青睞的反激式轉換器的最常用的RCD箝位電路,及其設計公式。
2021-03-11
緩沖器 反激式轉換器 技術
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反饋路徑的布線——升壓型DC/DC轉換器的PCB布局
正如在“升壓型DC/DC轉換器的電流路徑”中所提到的,升壓型DC/DC轉換器的PCB板布局中的電路布線會有兩種路徑,一種是會流過與輸入和輸出相關的大電流,而另一種只會流過用來實現控制的小電流。
2021-03-11
反饋路徑 DC/DC轉換器 PCB布局
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帶漏電感的反激式轉換器平均模型
在本文第一部分,我們已說明了由漏電感帶來的開關效應:有效占空比的減少,帶來在主電源開關關斷后次級二極管導通時間的延長和次級端電流的延遲。因此,輸出電壓低于原來的公式預測,在RCD鉗位網絡中的功率耗散增加。鑒于漏電感對工作波形的影響,研究其對反激式轉換器小信號響應的影響是有趣的。但...
2021-03-11
漏電感 反激式轉換器 平均模型
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