0
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心
发布
  • 发文章

  • 发资料

  • 发帖

  • 提问

  • 发视频

创作活动

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦, 立即完善>

3天内不再提示

开关电源中的吸收与缓冲

云脑智库 来源:电子工程世界 作者:电子工程世界 2022-04-19 15:31 次阅读

基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收与缓冲是工程需要,不是拓扑需要。

缓冲电路是控制开关器件快速上升和下降引起的瞬态尖峰的重要办法。它们通常主要是由一些无源器件组成的网络,用来控制电路中无功元件产生的振荡。合理的缓冲电路,可以提高电路的可靠性和效率,降低EMI,并实现更高的工作频率。缓冲器的基本目的是吸收由寄生成分引起的无功能量,并且将能量消耗掉或者将引导至能够回收的地方。

而来自磁性器件和长PCB走线或环路中的电感,以及半导体电容和布线耦合,这些是无功能量的常见来源。无论如何由于根本原因通常是寄生参数的影响,所以最重要的原则是尽量减少这些寄生参数。至于怎么样才能做到这一点,将在后面的章节中更详细地讨论。但在这里,我们是假设在PCB布局已经很好地完成了接下来谈论如何设计缓冲器大多数缓冲器都是针对特定的问题去设计的但是还是做一些分类可以帮助理解。第一个分类标准是将它们分成无源(只是电阻、电容、电感和二极管的组合)和有源(使用开关管)缓冲吸收电路,但另一个分类标准是看缓冲器是属于能量耗散还是非耗散类型,第三个分类标准是控制电压还是电流。任何时候感性元件遇到容性元件,如果还存在快速变化的电流或电压,其结果可能就是产生振荡。

8fff54f0-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.jpg

吸收与缓冲的功效:

防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿

使功率器件远离危险工作区,从而提高可靠性

降低(开关)器件损耗,或者实现某种程度的关软开

降低di/dt和dv/dt,降低振铃,改善EMI品质

提高效率(提高效率是可能的,但弄不好也可能降低效率)

也就是说,防止器件损坏只是吸收与缓冲的功效之一,其他功效也是很有价值的。

吸收:吸收是对电压尖峰而言。

电压尖峰的成因:

电压尖峰是电感续流引起的。

引起电压尖峰的电感可能是:变压器漏感、线路分布电感、器件等效模型中的感性成分等。

引起电压尖峰的电流可能是:拓扑电流、二极管反向恢复电流、不恰当的谐振电流等。

减少电压尖峰的主要措施是:

减少可能引起电压尖峰的电感,比如漏感、布线电感等

减少可能引起电压尖峰的电流,比如二极管反向恢复电流等

如果可能的话,将上述电感能量转移到别处。

采取上述措施后电压尖峰仍然不能接受,最后才考虑吸收。吸收是不得已的技术措施

拓扑吸

90300186-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

将开关管Q1、拓扑续流二极管D1和一个无损的拓扑电容C2组成一个在布线上尽可能简短的吸收回路。

拓扑吸收的特点:

同时将Q1、D1的电压尖峰、振铃减少到最低程度。

拓扑吸收是无损吸收,效率较高。

吸收电容C2可以在大范围内取值。

拓扑吸收是硬开关,因为拓扑是硬开关。

体二极管反向恢复吸收开关器件的体二极管的反向恢复特性,在关断电压的上升沿发挥作用,有降低电压尖峰的吸收效应。

RC吸收

906f811c-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

RC吸收的本质是阻尼吸收。

有人认为R 是限流作用,C是吸收。实际情况刚好相反。

电阻R 的最重要作用是产生阻尼,吸收电压尖峰的谐振能量,是功率器件。

电容C的作用也并不是电压吸收,而是为R阻尼提供能量通道。

RC吸收并联于谐振回路上,C提供谐振能量通道,C 的大小决定吸收程度,最终目的是使R形成功率吸收。

对应一个特定的吸收环境和一个特定大小的电容C,有一个最合适大小的电阻R,形成最大的阻尼、获得最低的电压尖峰。

RC吸收是无方向吸收,因此RC吸收既可以用于单向电路的吸收,也可用于双向或者对称电路的吸收。

RC吸收设计

90a65b88-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

RC吸收的设计方法的难点在于:吸收与太多因素有关,比如漏感、绕组结构、分布电感电容、器件等效电感电容、电流、电压、功率等级、di/dt、dv/dt、频率、二极管反向恢复特性等等。而且其中某些因素是很难获得准确的设计参数的。

比如对二极管反压的吸收,即使其他情况完全相同,使用不同的二极管型号需要的RC吸收参数就可能有很大差距。很难推导出一个通用的计算公式出来。

R 的损耗功率可大致按下式估算:Ps = FCU2其中U为吸收回路拓扑反射电压。

工程上一般应该在通过计算或者仿真获得初步参数后,还必须根据实际布线在板调试,才能获得最终设计参数。

RCD吸收

90ea1256-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

特点:

RCD吸收不是阻尼吸收,而是靠非线性开关D 直接破坏形成电压尖峰的谐振条件,把电压尖峰控制在任何需要的水平。

C 的大小决定吸收效果(电压尖峰),同时决定了吸收功率(即R的热功率)。

R 的作用只是把吸收能量以热的形式消耗掉。其电阻的最小值应该满足开关管的电流限制,最大值应该满足PWM逆程RC放电周期需要,在此范围内取值对吸收效果影响甚微。

RCD吸收会在被保护的开关器件上实现某种程度的软关断,这是因为关断瞬间开关器件上的电压即吸收电容C上的电压等于0,关断动作会在C 上形成一个充电过程,延缓电压恢复,降低dv/dt,实现软关断。

不适应性:

RCD吸收一般不适合反激拓扑的吸收,这是因为RCD吸收可能与反激拓扑相冲突。

RCD吸收一般不适合对二极管反压尖峰的吸收,因为RCD吸收动作有可能加剧二极管反向恢复电流。

钳位吸收RCD钳位:

尽管RCD钳位与RCD吸收电路可以完全相同,但元件参数和工况完全不同。RCD吸收RC时间常数远小于PWM周期,而RCD钳位的RC时间常数远大于PWM周期。

与RCD吸收电容的全充全放工况不同,RCD钳位的电容可以看成是电压源,其RC充放电幅度的谷值应不小于拓扑反射电压,峰值即钳位电压。

由于RCD钳位在PWM电压的上升沿和下降沿都不会动作,只在电压尖峰出现时动作,因此RCD钳位是高效率的吸收。

齐纳钳位:

齐纳钳位的几种形式。

齐纳钳位也是在电压尖峰才起作用,也是高效率吸收。某些场合,齐纳钳位需要考虑齐纳二极管的反向恢复特性对电路的影响。齐纳吸收需注意吸收功率匹配,必要时可用有源功率器件组成大功率等效电路

无损吸收

913af626-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

无损吸收的条件:

吸收网络不得使用电阻。

不得形成LD电流回路。

吸收回路不得成为拓扑电流路径。

吸收能量必须转移到输入侧或者输出侧。

尽量减少吸收回路二极管反向恢复电流的影响。

无损吸收是强力吸收,不仅能够吸收电压尖峰,甚至能够吸收拓扑反射电压,比如:

914f2268-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

缓冲

缓冲是对冲击尖峰电流而言

引起电流尖峰第一种情况是二极管(包括体二极管)反向恢复电流。

引起电流尖峰第二种情况是对电容的充放电电流。这些电容可能是:电路分布电容、变压器绕组等效分布电容、设计不恰当的吸收电容、设计不恰当的谐振电容、器件的等效模型中的电容成分等等。

缓冲的基本方法:在冲击电流尖峰的路径上串入某种类型的电感,可以是以下类型:

918b4e5a-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

缓冲的特性:

由于缓冲电感的串入会显著增加吸收的工作量,因此缓冲电路一般需要与吸收电路配合使用。

缓冲电路延缓了导通电流冲击,可实现某种程度的软开通(ZIS)。

变压器漏感也可以充当缓冲电感。

LD缓冲

91bbe86c-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

特点:

可不需要吸收电路配合。

缓冲释能二极管与拓扑续流二极管电流应力相当甚至更大。

缓冲释能二极管的损耗可以简单理解为开关管减少的损耗。

适当的缓冲电感(L3)参数可以大幅度减少开关管损耗,实现高效率。

LR缓冲

91f6a3ee-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

特点:需要吸收电路配合以转移电感剩余能量。缓冲释能电阻R的损耗较大,可简单理解为是从开关管转移出来的损耗。R、L参数必须实现最佳配合,参数设计调试比较难以掌握。只要参数适当仍然能够实现高效率。

饱和电感缓冲

9237de72-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

饱和电感的电气性能表现为对di/dt敏感。

在一个冲击电流的上升沿,开始呈现较大的阻抗,随着电流的升高逐渐进入饱和,从而延缓和削弱了冲击电流尖峰,即实现软开通。

在电流达到一定程度后,饱和电感因为饱和而呈现很低的阻抗,这有利于高效率地传输功率。

在电流关断时,电感逐渐退出饱和状态,一方面,由于之前的饱和状态的饱和电感量非常小,即储能和需要的释能较小。另一方面,退出时电感量的恢复可以减缓电压的上升速度,有利于实现软关断。

以Ls2为例,5u表示磁路截面积5mm2,大致相当于1颗PC40材质4*4*2的小磁芯。

饱和电感特性:

热特性

饱和电感是功率器件,通过进入和退出饱和过程的磁滞损耗(而不是涡流损耗或者铜损)吸收电流尖峰能量,主要热功率来自于磁芯。这一方面要求磁芯应该是高频材料,另一方面要求磁芯温度在任何情况下不得超过居里温度。这意味着饱和电感的磁芯应该具有最有利的散热特性和结构,即:更高的居里温度、更高的导热系数、更大的散热面积、更短的热传导路径。

饱和特性

显然饱和电感一般不必考虑使用气隙或者不易饱和的低导磁率材料。

初始电感等效特性

在其他条件相同情况下,较低导磁率的磁芯配合较多匝数、与较高导磁率的磁芯配合较少匝数的饱和电感初始电感相当,缓冲效果大致相当。这意味着直接采用1 匝的穿心电感总是可能的,因为任何多匝的电感总可以找到更高导磁率的磁芯配合1 匝等效之。这还意味着磁芯最高导磁率受到限制,如果一个适合的磁芯配合1 匝的饱和电感,将没有使用更高导磁率的磁芯配合更少匝数的可能。

磁芯体积等效特性

在其他条件相同情况下,相同体积的磁芯的饱和电感缓冲效果大致相当。既然如此,磁芯可以按照最有利于散热的磁路进行设计。比如细长的管状磁芯比环状磁芯、多个小磁芯比集中一个大磁芯、穿心电感比多匝电感显然具有更大的散热表面积。

组合特性

有时候,单一材质的磁芯并不能达到工程上需要的缓冲效果,采用多种材质的磁芯相互配合或许才能能够满足工程需要。

92569fb0-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

无源无损缓冲吸收

928b38ec-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

如果缓冲电感本身是无损的(非饱和电感),而其电感储能又是经过无损吸收的方式处理的,即构成无源无损缓冲吸收电路,实际上这也是无源软开关电路

缓冲电感的存在延迟和削弱的开通冲击电流,实现了一定程度的软开通。

无损吸收电路的存在延迟和降低了关断电压的dv/dt,实现了一定程度的软关断。

实现无源软开关的条件与无损吸收大致相同。并不是所有拓扑都能够搭建出一个无源软开关电路。因此除了经典的电路外,很多无源软开关电路都是被专利的热门。

无源无损软开关电路效率明显高于其他缓冲吸收方式,与有源软开关电路效率相差无几。因此只要能够实现无源软开关的电路,可不必采用有源软开关。

吸收缓冲电路性能对

92cc0eda-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

滤波缓

93212744-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

电路中的电解电容一般具有较大的ESR(典型值是百毫欧姆数量级),这引起两方面问题:一是滤波效果大打折扣;二是纹波电流在ESR上产生较大损耗,这不仅降低效率,而且由于电解电容发热直接导致的可靠性和寿命问题。

一般方法是在电解电容上并联高频无损电容,而事实上,这一方法并不能使上述问题获得根本的改变,这是由于高频无损电容在开关电源常用频率范围内仍然存在较大的阻抗的缘故。

提出的办法是:用电感将电解和CBB分开,CBB位于高频纹波电流侧,电解位于直流(工频)侧,各自承担对应的滤波任务。

设计原则:Π形滤波网络的谐振频率Fn应该错开PWM频率Fp。可取Fp=(1.5~2)Fn 。

这一设计思想可以延伸到直流母线滤波的双向缓冲,或者其他有较大滤波应力的电路结构。

振铃

935a6a0e-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

振铃的危害:

MEI测试在振铃频率容易超标。

振铃将引起振铃回路的损耗,造成器件发热和降低效率。

振铃电压幅度超过临界值将引起振铃电流,破环电路正常工况,效率大幅度降低。

振铃的成因:

振铃多半是由结电容和某个等效电感的谐振产生的。对于一个特定频率的振铃,总可以找到原因。电容和电感可以确定一个频率,而频率可以观察获得。电容多半是某个器件的结电容,电感则可能是漏感。

振铃最容易在无损(无电阻的)回路发生。比如:副边二极管结电容与副边漏感的谐振、杂散电感与器件结电容的谐振、吸收回路电感与器件结电容的谐振等等。

振铃的抑制:

磁珠吸收,只要磁珠在振铃频率表现为电阻,即可大幅度吸收振铃能量,但是不恰当的磁珠也可能增加振铃。

RC 吸收,其中C可与振铃(结)电容大致相当,R 按RC吸收原则选取。

改变谐振频率,比如:只要将振铃频率降低到PWM频率相近,即可消除PWM上的振铃。

特别地,输入输出滤波回路设计不当也可能产生谐振,也需要调整谐振频率或者其他措施予以规避。

吸收缓冲能量再利用

93963836-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

RCD吸收能量回收电路:只要将吸收电路的正程和逆程回路分开,形成相对0 电位的正负电流通道,就能够获得正负电压输出。其设计要点为:RCD吸收电路参数应主要满足主电路吸收需要,不建议采用增加吸收功率的方式增加直流输出功率。

93b6c984-bfaf-11ec-bce3-dac502259ad0.png

原文标题:一文看懂开关电源中的缓冲吸收电路

文章出处:【微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

审核编辑:汤梓红

  • 开关电源
    +关注

    关注

    5928

    文章

    6485

    浏览量

    459145
  • 拓扑电路
    +关注

    关注

    3

    文章

    13

    浏览量

    16471
  • 缓冲电路
    +关注

    关注

    1

    文章

    45

    浏览量

    19533
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    LED开关电源

    LED开关电源,双绕阻电感在电路板,怎么区分方向
    发表于 08-26 15:22

    开关电源吸收缓冲电路的设计与仿真

    文章介绍:“基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要”。本文由双11有大活动的张飞实战电子ヾ(*´∇`)ノ友情提供
    发表于 11-04 15:06

    开关电源设计的疑虑

    控制板由开关电源供电,开关电从直流母线取电,肯定是三相强电先有,怎么保证电气要求的控制先上电,驱动后上电的时序呢,求大神指教
    发表于 11-23 16:21

    开关电源电容快速选型的技巧

    中部分电路电容选型举例 (1)吸收电路的电容选型,如下图2所示,在开关电源,在MOS管或二极管上并联电容吸收尖峰是很常见的电路,那么这颗电容该如何去选择呢?首先,考虑电路环境,即电容上可能承受的最大
    发表于 10-09 10:51

    请问开关电源吸收二极管发热严重是什么引起的?

    开关电源吸收二极管发热严重是什么引起的
    发表于 10-24 14:56

    干货 开关电源的全部缓冲吸收电路解析

    LLC开关电源:http://t.elecfans.com/topic/47.html?elecfans_trackid=bbs_toptxt吸收缓冲的功效:防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲
    发表于 12-26 10:16

    开关电源的所有缓冲吸收电路详解

    相差无几。因此只要能够实现无源软开关的电路,可不必采用有源软开关吸收缓冲电路性能对滤波缓电路的电解电容一般具有较大的ESR(典型值是百毫欧姆数量级),这引起两方面问题:一是滤波效果大打折扣;二是
    发表于 12-28 11:09

    电子书:开关电源工作原理及优缺点

    本电子书是一本关于开关电源的电子书,旨在让初学者通过熟读本书后了解开关电源的组成及工作原理,了解开关电源的种类以及应用方向;本书从实际案例出发,讲述了开关电源的全部缓冲吸收电路解析,同时也分析了
    发表于 02-19 17:13

    开关电源出来的肖特基上并联RC吸收有公式算吗?RC电容的耐压多少怎么算的?

    开关电源出来的肖特基上并联RC吸收有公式算吗?RC电容的耐压多少怎么算的?
    发表于 03-01 09:35

    多图解析开关电源中一切缓冲吸收电路

    开关电路效率相差无几。因此只要能够实现无源软开关的电路,可不必采用有源软开关。  吸收缓冲电路性能对比  滤波缓冲  电路的电解电容一般具有较大的ESR(典型值是百毫欧姆数量级),这引起两方面问题:一是
    发表于 05-16 08:30

    多图详解开关电源的一切缓冲吸收电路

    开关电路效率相差无几。因此只要能够实现无源软开关的电路,可不必采用有源软开关。  吸收缓冲电路性能对比  滤波缓冲  电路的电解电容一般具有较大的ESR(典型值是百毫欧姆数量级),这引起两方面问题:一是
    发表于 05-22 08:30

    电源开关的阻容吸收器设计方案

    电压尖刺以及衰减电路电感在开关打开时造成的瞬时振荡。 正确的吸收器设计会提升可靠性和能效并减弱 EMI。 在许多不同的吸收,最常见的吸收器是阻容 (RC) 吸收器。 本文将说明为什么电源开关需要吸收器。 此外,还将给出关于最佳吸收
    发表于 07-17 08:26

    书籍分享 开关电源设计指南

    开关电源设计指南》由机械工业出版社出版。本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形
    发表于 08-05 22:39

    多图解析,开关电源缓冲吸收电路

    开关的电路,可不必采用有源软开关吸收缓冲电路性能对比滤波缓冲电路的电解电容一般具有较大的ESR(典型值是百毫欧姆数量级),这引起两方面问题:一是滤波效果大打折扣;二是纹波电流在ESR上产生较大损耗
    发表于 11-02 07:00

    反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计

    反激开关电源绕不开的知识点之反激式开关电源RCD吸收电路的设计资料来自网络资源
    发表于 05-02 22:00

    反激式开关电源初级吸收电容为什么还要串一个电阻?

    如图R8和C6,为反激式开关电源初级吸收电容和电阻,R8电阻去掉有何影响,不去掉的话两者应该如何配合取值?
    发表于 05-17 20:54

    开关电源吸收缓冲电路

    本文主要介绍开关电源吸收缓冲电路。
    发表于 01-22 06:29

    如何理解开关电源吸收缓冲电路?

    基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要。
    发表于 02-24 08:29

    开关电源的集肤效应

    开关电源的集肤效应什么什么原因引起的,各位大佬帮忙讲解下
    发表于 02-26 13:08

    如何进行开关电源的设计?

    开关电源的工作过程是怎么样的?直流开关电源内部结构如何?开关电源主要有什么工作方式?
    发表于 03-11 06:06

    开关电源上的吸收缓冲电路解析

    开关电源上的吸收缓冲电路解析
    发表于 03-11 07:56

    开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在?

    开关电源设计过程的一些注意事项开关电源出现问题的时候,如何快速的查找出开关电源的问题所在
    发表于 03-16 11:56

    盘点开关电源缓冲吸收电路,真的太详细了!

    基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要。缓冲电路是控制开关器件快速上升和下降引起的瞬态尖峰的重要办法。它们通常主要是由一些无源器件组成
    发表于 06-02 16:18

    怎样去设计开关电源的电感呢

    怎样为开关电源选择合适的电感?怎样去设计开关电源的电感呢?
    发表于 10-14 08:05

    吸收电路在反激式开关电源设计的作用

    在反激式开关电源设计过程,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD钳位吸收、稳压管钳位吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD钳位法结构简单,成本低
    发表于 10-29 06:48

    开关电源二次侧整流吸收电路影响测试

    开关电源二次侧整流吸收电路影响测试在工程使用为保护开关电源二次侧整流电路安全,在整流管添加RC吸收电路,吸收多余的震荡能量,降低EMI,本次测试主要通过观察RC吸收电路吸收过程波形,确定器件所在
    发表于 10-29 06:34

    吸收缓冲电路的功效

    基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要。吸收缓冲的功效:● 防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿● 使功率器件远离危险
    发表于 10-29 07:15

    开关电源二次侧整流吸收电路影响测试的相关资料分享

    开关电源二次侧整流吸收电路影响测试在工程使用为保护开关电源二次侧整流电路安全,在整流管添加RC吸收电路,吸收多余的震荡能量,降低EMI,本次测试主要通过观察RC吸收电路吸收过程波形,确定器件所在
    发表于 11-12 08:05

    怎样去设计反激式开关电源吸收电路

    在反激式开关电源设计过程,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD钳位吸收、稳压管钳位吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD钳位法结构简单,成本低
    发表于 11-15 06:16

    选取开关电源RCD尖峰吸收电路值的方法

    开关电源RCD尖峰吸收电路值得选取
    发表于 11-16 08:15

    开关电源输出端尖峰吸收电路出问题对开关管有什么影响?

    开关电源输出端尖峰吸收电路出问题对开关管有什么影响?
    发表于 03-07 17:46

    开关电源主绕组的吸收电路的二极管和电容的参数为多少呢?

    开关电源主绕组的吸收电路的二极管和电容的参数为多少呢?
    发表于 03-07 17:49

    求大神指教正激双管开关电源的原边可以不用吸收电路吗?

    求大神指教正激双管开关电源的原边可以不用吸收电路吗?
    发表于 03-07 17:52

    求大神指教开关电源吸收电容小了会怎样?

    求大神指教开关电源吸收电容小了会怎样?
    发表于 03-07 18:03

    开关电源磁性元器件

    开关电源磁性元器件
    发表于 08-08 15:13 25次下载
    <b>开关电源</b><b>中</b>磁性元器件

    开关电源设计教程

    开关电源设计教程 开关电源设计指南是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关
    发表于 03-16 14:53 731次下载

    反激型开关电源的软缓冲技术

    反激型开关电源的软缓冲技术的详细介绍和应用分析。
    发表于 10-09 18:28 44次下载
    反激型<b>开关电源</b>的软<b>缓冲</b>技术

    开关电源设计指南

    本书介绍了电源在系统的作用、电源的设计流程、开关电源设计、开关电源的比较、改善开关电源的整形技术等多方面的信息。
    发表于 05-29 16:05 333次下载

    单激式开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响及RCD尖峰脉冲吸收

    单激式开关电源漏感与分布电容对输出波形的影响及RCD尖峰脉冲吸收电路参数的计算
    发表于 05-27 17:04 23次下载

    开关电源磁性元器件介绍

    赵修科 开关电源磁性元器件。开关电源磁性元器件
    发表于 06-22 15:56 12次下载

    开关电源的EMI常见问题汇总

    开关电源的EMI常见问题汇总,开关电源的EMI常见问题汇总
    发表于 08-22 16:01 40次下载

    开关电源光耦的作用

    开关电源的相关知识学习教材资料——开关电源光耦的作用
    发表于 09-20 15:44 10次下载

    开关电源的尖峰吸收电路相关知识的研究

    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。 随着电力电子技术的发展和创新,使得
    发表于 12-06 13:45 17次下载
    <b>开关电源</b>的尖峰<b>吸收</b>电路相关知识的研究

    开关电源理论如何与工程设计相结合?《开关电源设计指南》电子课件免费下载

    本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取
    发表于 09-05 08:00 40次下载
    <b>开关电源</b>理论如何与工程设计相结合?《<b>开关电源</b>设计指南》电子课件免费下载

    开关电源如何设计?开关电源设计指南中文版电子教材免费下载

    本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取
    发表于 09-26 08:00 114次下载
    <b>开关电源</b>如何设计?<b>开关电源</b>设计指南中文版电子教材免费下载

    开关电源的整流器和逆变器及DCDC变换器与开关瞬态和缓冲器资料说明

    本文档的主要内容详细介绍的是开关电源的整流器和逆变器及DCDC变换器与开关瞬态和缓冲器资料说明 很好的讲解教材,可以深刻了解开关电源作用。
    发表于 07-11 08:00 37次下载

    最经典的开关电源设计入门书籍开关电源设计指南PDF电子书免费下载

    开关电源设计指南》由机械工业出版社出版。本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形
    发表于 08-22 15:16 282次下载
    最经典的<b>开关电源</b>设计入门书籍<b>开关电源</b>设计指南PDF电子书免费下载

    如何学习开关电源教材免费下载

    本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率的整形技术。重点介绍了开关电源电路拓扑的选取
    发表于 04-27 08:00 41次下载
    如何学习<b>开关电源</b>教材免费下载

    开关电源之“吸收缓冲”,你都了解多少?

    本文主要介绍开关电源吸收缓冲电路。 电源的基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要。吸收缓冲的作用如下: 防止
    发表于 01-23 07:38 25次下载
    <b>开关电源</b>之“<b>吸收</b>和<b>缓冲</b>”,你都了解多少?

    如何理解开关电源吸收缓冲电路资料下载

    电子发烧友网为你提供如何理解开关电源吸收缓冲电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 03-29 16:53 15次下载
    如何理解<b>开关电源</b>的<b>吸收</b><b>缓冲</b>电路资料下载

    磁放大器开关电源的运用磁放大器开关电源的运用

    磁放大器开关电源的运用磁放大器开关电源的运用  
    发表于 04-13 14:01 6次下载

    汽车的监控与开关电源

    汽车的监控与开关电源
    发表于 05-18 17:59 0次下载
    汽车<b>中</b>的监控与<b>开关电源</b>

    开关电源NTC的选取

    开关电源NTC的选取(电源技术应用杂志)-开关电源NTC的选取,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 17:30 16次下载
    <b>开关电源</b><b>中</b>NTC的选取

    PSPICE仿真在开关电源的应用

    PSPICE仿真在开关电源的应用(交流稳压电源技术参数)-PSPICE仿真在开关电源的应用                 
    发表于 09-18 10:15 52次下载
    PSPICE仿真在<b>开关电源</b><b>中</b>的应用

    开关电源电磁干扰的抑制

    开关电源电磁干扰的抑制(电力电子电源技术及应用)-开关电源电磁干扰的抑制                   
    发表于 09-18 17:12 31次下载
    <b>开关电源</b><b>中</b>电磁干扰的抑制

    开关电源环路的TL431.

    开关电源环路的TL431.(现代电源技术基础)-开关电源环路的TL431.               
    发表于 09-23 11:35 31次下载
    <b>开关电源</b>环路<b>中</b>的TL431.

    开关电源磁性元件设计

    开关电源磁性元件设计(无线电源技术商业计划书)-开关电源磁性元件设计,赵修科编著。主要讲开关电源电感,变压器的磁性元件工作原理及设计规则
    发表于 09-27 15:51 29次下载
    <b>开关电源</b><b>中</b>磁性元件设计

    开关电源的MOS管的驱动

    开关电源的MOS管的驱动(电源技术好吗)- 开关电源的MOS管的驱动,做开关电源时需要。
    发表于 09-28 10:44 102次下载
    <b>开关电源</b>的MOS管的驱动

    TOP224P芯片在开关电源的应用

    TOP224P芯片在开关电源的应用(大工20秋电源技术在线作业1)- 新型开关芯片TOP224P在新型开关芯片TOP224P在开关电源的应用
    发表于 09-28 14:14 21次下载
    TOP224P芯片在<b>开关电源</b><b>中</b>的应用

    开关电源电流检测电路的探讨

    开关电源电流检测电路的探讨(单兵电源技术需求)-开关电源电流检测电路的探讨 开关电源电流检测电路的探讨
    发表于 09-29 14:33 19次下载
    <b>开关电源</b><b>中</b>电流检测电路的探讨

    开关电源

    开关电源(电源技术是ei期刊吗)-详细讲解开关电源设计需要注意的问题,可以快速上手开关电源的设计工作
    发表于 09-29 17:59 412次下载
    <b>开关电源</b>

    关于同步开关电源和异步开关电源

    关于同步开关电源和异步开关电源,关于同步开关电源和非同步开关电源,关于开关电源同步和异步,关于开关电源同步和非同步,关于开关电源同步升压和异步升压,关于开关电源同步升压和非同步升压,如下图所示:...
    发表于 10-21 14:06 48次下载
    关于同步<b>开关电源</b>和异步<b>开关电源</b>

    反激式开关电源吸收电路概述

    在反激式开关电源设计过程,一般会在初级添加吸收电路用于吸收开关瞬间产生的浪涌噪声,常见的处理措施一般有三类:RCD钳位吸收、稳压管钳位吸收、RC+稳压管;1.RCD吸收RCD钳位法结构简单,成本低
    发表于 10-22 09:06 15次下载
    反激式<b>开关电源</b><b>吸收</b>电路概述

    开关电源二次侧整流吸收电路参数对电源影响测试

    开关电源二次侧整流吸收电路影响测试在工程使用为保护开关电源二次侧整流电路安全,在整流管添加RC吸收电路,吸收多余的震荡能量,降低EMI,本次测试主要通过观察RC吸收电路吸收过程波形,确定器件所在
    发表于 10-22 10:21 6次下载
    <b>开关电源</b>二次侧整流<b>吸收</b>电路参数对<b>电源</b>影响测试

    [转载]开关电源的全部缓冲吸收电路解析,收藏了!

    基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要。吸收缓冲的功效:● 防止器件损坏,吸收防止电压击穿,缓冲防止电流击穿● 使功率器件远离危险
    发表于 10-22 11:51 19次下载
    [转载]<b>开关电源</b><b>中</b>的全部<b>缓冲</b><b>吸收</b>电路解析,收藏了!

    开关电源设计指南》(原书第二版)

    分享一本书。《开关电源设计指南》(原书第二版)本书是一本介绍开关电源理论与工程设计相结合的工具书,介绍了电源在系统的作用、电源设计流程、开关电源设计、开关电源与线性电源的比较、改善开关电源效率
    发表于 10-22 16:21 43次下载
    《<b>开关电源</b>设计指南》(原书第二版)

    开关电源之“吸收缓冲

    本文主要介绍开关电源吸收缓冲电路。电源的基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要。
    发表于 02-09 10:37 17次下载
    <b>开关电源</b>之“<b>吸收</b>和<b>缓冲</b>”

    盘点开关电源缓冲吸收电路

    盘点开关电源缓冲吸收电路,真的太详细了!
    发表于 10-24 14:44 2次下载

    开关电源的几个难点问题

    开关电源的几个难点问题
    发表于 12-26 17:01 2次下载

    开关电源电磁干扰分析及其抑制

    开关电源电磁干扰分析及其抑制 摘要:在介绍反激式开关电源及其性能的基础上,讨论了该电源的网侧谐波及抑制,开关缓冲、光电隔离等问题。 关键词:
    发表于 07-11 09:56 620次阅读
    <b>开关电源</b>电磁干扰分析及其抑制

    LDO在开关电源的作用

    LDO在开关电源的作用 1. 简化开关电源设计 开关电源多路输出一般通过增加高频变压器反馈端来实现,这使得开关电源在设计过程增加了设计者的工作量。应
    发表于 11-30 10:21 3122次阅读

    开关电源RC缓冲电路的设计

    在带变压器的开关电源拓扑开关管关断时,电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分,同时,由于电路存在杂散电感和杂散电容,在功率开关管关断时,电路也会出现过电压并且产生振荡。如果尖峰电压过高,就会损坏开关管。同时,振荡的存在也
    发表于 01-25 16:28 8196次阅读
    <b>开关电源</b><b>中</b>RC<b>缓冲</b>电路的设计

    开关电源的光耦的作用

    开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路光耦的电源是从高频变压器...开关电源芯片TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路...
    发表于 07-07 23:27 2.1w次阅读

    开关电源之MOSFET管的关断缓冲电路的设计详解

    在带变压器的开关电源拓扑开关管关断时,电压和电流的重叠引起的损耗是开关电源损耗的主要部分,同时,由于电路存在杂散电感和杂散电容,在功率开关管关断时,电路也会出现过电压并且产生振荡。如果尖峰
    发表于 12-07 09:41 1.1w次阅读
    <b>开关电源</b>之MOSFET管的关断<b>缓冲</b>电路的设计详解

    开关电源的全部缓冲吸收电路解析!

    RC吸收的设计方法的难点在于:吸收与太多因素有关,比如漏感、绕组结构、分布电感电容、器件等效电感电容、电流、电压、功率等级、di/dt、dv/dt、频率、二极管反向恢复特性等等。而且其中某些因素是很难获得准确的设计参数的。
    的头像 发表于 03-12 10:49 2.2w次阅读
    <b>开关电源</b><b>中</b>的全部<b>缓冲</b><b>吸收</b>电路解析!

    开关电源厂家-开关电源是什么?

    废热较少。理想上,开关电源本身是不会消耗电能的。电压稳压是透过调整晶体管导通及断路的时间来达到。相反的,线性电源在产生输出电压的过程,晶体管工作在放大区,本身也会消耗电能。开关电源的高转换效率是其一
    发表于 04-02 14:17 1683次阅读

    解析:开关电源实际电路上的吸收缓冲电路

    ,从而提高可靠性 降低(开关)器件损耗,或者实现某种程度的关软开 降低 di/dt 和 dv/dt,降低振铃,改善 EMI 品质 提高效率(提高效率是可能的,但弄不好也可能降低效率) 也就是说,防止器件损坏只是吸收缓冲的功效之一,其他功
    的头像 发表于 10-29 20:14 198次阅读
    解析:<b>开关电源</b>实际电路上的<b>吸收</b><b>缓冲</b>电路

    开关电源全部缓冲吸收电路的解析

    开关电源的全部缓冲吸收电路解析。
    的头像 发表于 12-26 06:55 241次阅读

    开关电源电感以及磁珠的关系分析

    开关电源磁珠和电感 开关电源磁珠与电感的区别 开关电源的磁珠是由氧磁体组成的,开关电源的电感则是由磁芯和线圈组成的。磁珠吧交流信号转换成了热能,电感存储交流,并且缓慢的释放。所以,电感是储能元件
    发表于 04-20 17:19 1432次阅读

    开关电源上的热敏电阻

    开关电源,多数NTC热敏电阻和继电器并联。因为开关电源在开机瞬间会产生浪涌电流,产生的浪涌电流会对电路造成冲击,损伤电路。NTC热敏电阻的作用就是吸收浪涌电流,保护电路。
    的头像 发表于 10-18 09:34 1582次阅读
    <b>开关电源</b>上的热敏电阻

    开关电源的全部缓冲吸收电路解析

    基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要。
    发表于 12-28 10:18 347次阅读

    开关电源缓冲吸收电路

    基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要。
    发表于 02-10 13:54 187次阅读

    开关电源的降噪对策-RC缓冲电路

    作为开关电源的降噪对策,此前探讨了使用电容器和电感的方法特点和注意事项,还有其他一些降噪的对策方法。下面介绍其中经常用到的RC缓冲电路。RC缓冲电路,为了降低开关节点产生的尖峰电压,可考虑增加RC缓冲电路。
    的头像 发表于 02-15 16:12 278次阅读
    <b>开关电源</b>的降噪对策-RC<b>缓冲</b>电路

    一文盘点缓冲吸收电路

    基本拓扑电路上一般没有吸收缓冲电路,实际电路上一般有吸收缓冲电路,吸收缓冲是工程需要,不是拓扑需要。
    发表于 03-08 09:20 138次阅读

    关于开关电源的几款缓冲吸收电路设计图

    缓冲电路是控制开关器件快速上升和下降引起的瞬态尖峰的重要办法。它们通常主要是由一些无源器件组成的网络,用来控制电路无功元件产生的振荡。
    发表于 03-14 11:26 188次阅读

    下载硬声App