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XMCd文件包含充电buck电路参数的设计。

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简介:
该充电器所采用的buck电路,其基本参数计算涉及多个关键指标,例如电感的大小和电感中的电流等。

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客服
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  • Buck.xmcd
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    本文件探讨了Buck电路在充电应用中的参数设计方法,包括关键元件的选择和优化策略,以实现高效的直流电压转换。 关于充电器中的buck电路基本参数计算,包括感量、电感电流等相关参数的讨论。
  • TL494 BUCK-原理图、PCB及Gerber
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    本项目提供了一套基于TL494芯片设计的BUCK电路方案,包括详细的原理图、高质量的PCB布局以及完整的Gerber文件输出,便于直接进行生产加工。 BUCK电路-TL494方案包含原理图、PCB和Gerber文件。
  • Buck算详析
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    《Buck电路参数计算详析》一文深入探讨了开关电源中Buck电路的设计原理与关键参数选取方法,全面解析了影响其性能的各项因素及优化策略。 ### Buck电路参数计算详解 Buck电路是一种常见的DC-DC转换器类型,在电源管理领域广泛应用,用于将较高的输入电压转换为较低且稳定的输出电压。本段落深入探讨了Buck电路的设计参数计算方法及其关键元件的选择。 #### 1. 基本原理与参数关系 在Buck电路中,主要组成部分包括一个开关器件(通常是MOSFET)、一个续流二极管、一个储能电感以及输入和输出电容。通过控制开关器件的通断来调节输出电压。 - **输入电压(V_{in})**与**输出电压(V_o)**之间的关系可以通过占空比(D)表示: \[ D = \frac{V_o}{V_{in}} \] - 占空比(D)是开关导通时间(T_on)和周期(T)的比例,即: \[ D = \frac{T_{on}}{T} \] #### 2. 计算电感值(L)及电流 选择合适的电感值对电路性能至关重要。根据充电与放电过程可以得到以下计算公式: - **电感值的计算**: \[ L = \frac{(V_{in} - V_o)(V_o)}{I_o r f_{sw}(V_{in})} \] 当忽略续流二极管正向压降时,简化为: \[ L = \frac{V_{in} - V_o}{I_orf_sw}\times\frac{V_o}{V_in} \] - **电感电流的计算**:包括平均电流(I_L)和纹波电流(Delta I_L) 平均电流: \[ I_L = I_o \] 纹波电流: \[ Delta I_{L} = frac{V_{o}(V_{in} - V_{o})}{f_sw times L times V_in} \] 削峰电感电流(I_Lp)的计算公式为: \[ I_{L_p} = I_o + \frac{\Delta I_L }{2} \] #### 3. 输出电容(Co)的选择与纹波电压 输出电容器的主要作用是平滑由负载变化引起的纹波电压。其纹波电压(Delta U_co)分为两部分:由于充电量变化产生的(U_q),以及ESR导致的(U_esr) - **计算公式**: \[ Delta U_{co} = U_q + U_{esr} \] 其中, \(U_q\) 的计算为: \[ U_q = frac{V_o(V_in - V_o)}{8 C_o L f_sw^2 V_in } \] ESR导致的纹波电压(U_esr)为: \[ U_{esr} = frac{V_o (V_in-V_d)(V_in - V_o)ESR}{f_sw L V_in} \] - **电容选择**: 对于陶瓷电容器,主要关注U_q值确保纹波电压在允许范围内。对于铝电解电容器,则应考虑其ESR对输出的影响。 #### 4. 输入电容(Cin) 输入电容的作用是滤除高频噪声,并提供足够的电流以支持开关器件断开期间的负载需求。计算方法类似于输出电容,但需要额外注意电压波动的影响。 通过以上分析与详细计算,可以有效设计出性能优良、稳定可靠的DC-DC转换器,在实际应用中还需综合考虑温度变化和负载等因素确保长期稳定性。
  • 3.3KW PFC_mathcad 14.xmcd
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    本文档为一款3.3千瓦功率因数校正(PFC)电路的设计资料,使用Mathcad 14软件编写,详细阐述了电路原理和设计方案。 3.3KW PFC CCM的电路参数计算使用Mathcad编辑,包括PFC电感的选择、MOS管和二极管的选择、输入电压采样电阻、整流桥以及输出电容等参数的计算与选型。
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    本PDF文档深入探讨了Buck降压电路的设计原理及性能分析,并详细解析相关电路图。适合电子工程爱好者和技术人员参考学习。 buck降压电路的分析与设计(含电路图分析)pdf buck降压电路的分析与设计
  • buck-supercapacitor.zip_BuckPI_Buck超级容_闭环仿真__恒流控制
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    本资源包包含Buck电路PI参数设计、Buck超级电容充电电路及恒流控制方法,附带闭环仿真实验数据和模型。适合电源管理研究与应用。 基于Buck变换电路的双闭环超级电容器充电电源MATLAB仿真模型采用PI调节器进行恒流控制充电,效果良好。
  • Buck.docx
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    本文档详细介绍了Buck电路的工作原理、设计方法及其在电源管理中的应用。通过理论分析和实际案例,探讨了提高效率与稳定性的策略。 小信号建模与稳定性仿真是武汉工程大学的一门课程设计。
  • 30W Buck.rar
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    本资源提供了一种高效的30瓦BUCK电路设计方案,包括详细的原理图、元器件清单及PCB布局文件,适用于电源转换和稳压应用。 淮阴工学院电力电子课程设计要求设计一个30W的Buck电路,并使用MATLAB 7进行相关工作。
  • Buck选取原理与算.pdf
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    本PDF文档深入探讨了Buck电路的关键参数选择原则及其计算方法,旨在帮助读者掌握Buck电路设计的核心技术。 Buck电路参数选择原理和计算.pdf介绍了如何根据需求合理地选择Buck变换器的各个参数,并详细解释了相关的计算方法。文档内容涵盖了理论分析、设计步骤以及实际应用中的注意事项,旨在帮助读者深入理解并掌握Buck变换器的设计技巧。
  • BuckPSIM仿真
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    本资源为Buck电路在PSIM软件中的仿真文件,适用于电力电子学研究与教学,包含详细的参数设置和波形分析。 使用PSIM 9.0版本进行Buck变换器仿真的文件。