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反激开关电源电路的运行机制(包括ccm和dcm)

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简介:
反激开关电源主电路的工作原理涉及电感电流在连续模式和不连续模式下的对比公式,从而能够深刻地理解反激电路的本质。

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  • 工作原理(CCMDCM
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    本文深入探讨了反激式开关电源在连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM)下的工作机理及其特性。 反激开关电源主电路的工作原理包括电感电流连续模式和不连续模式的公式对比,这有助于从真正意义上理解反激电路。
  • 变压器参数Mathcad自动计算,涵盖CCMDCM模式,附带解析PPT资料
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    本资源提供了一套使用Mathcad软件进行反激变压器参数自动化计算的方法,适用于连续导通模式(CCM)及断续导通模式(DCM),并包含详细的反激式开关电源电路分析PPT。 反激变压器参数自动计算mathcad,包括连续模式CCM和断续模式DCM的分析,并提供反激开关电源电路解析资料ppt。
  • 设计资料及变压器参数自动计算(CCMDCM模式)
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    本资料深入解析反激式开关电源的设计原理,并提供了一套用于计算不同工作模式下反激变压器参数的工具,涵盖连续导通模式(CCM)与不连续导通模式(DCM),助力工程师优化电源设计。 反激式开关电源全套设计资料包括反激变压器参数自动计算,在连续模式(CCM)和断续模式(DCM)下进行相关计算。 - 变压器参数计算: - 原边匝数计算 - 副边匝数计算 - 原边电感量计算 - 副边电感量计算 - 磁芯选取及线径选择: - 变压器磁芯选取 - 变压器线径选取 - 工作模式分析:变压器工作在三种不同的模式下进行详细计算。 - 元件选型与参数设定: - 输入电容选取 - 压敏电阻计算 - 保险丝参数选型计算 - 整流桥选择: - 输出电容设计: - RCD吸收回路分析及设计:
  • CCM BUCK与DCM BUCK
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    本段落探讨了CCM(连续导电模式)BUCK和DCM(断续导电模式)BUCK两种降压变换器的工作原理、特性及其在不同应用场景下的优缺点。 上次拆解了一个采用BUCK PFC的电源设备,其BUCK电路工作在断续导电模式(DCM)。我不理解为何选择使用DCM BUCK而不是连续导电模式(CCM)BUCK。考虑到该电源用料昂贵,并不考虑成本问题,因此应该是在效率、功率因数(PF值)、功率密度、温升和电磁兼容性(EMC)等方面进行了权衡。
  • 精通设计详细步骤.rar__式___设计
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    本资源详细介绍反激式开关电源的设计流程和技术要点,适合电子工程和相关领域的学习者与从业者参考。 详细介绍开关电源设计的步骤与原理,适用于初学者或从事开关电源开发的专业人员参考。
  • 图原理
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    反激式开关电源是一种常用的电力变换技术,通过变压器实现能量存储与释放。本资源提供详细的电路设计和工作原理解析,适用于电子工程师和技术爱好者深入学习。 反激式开关电源原理图:这是一份很好的反激式电源开发设计的参考图表。
  • UC3842设计
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    本资源提供了基于UC3842芯片的反激式开关电源设计方案及详细电路图,适用于电力电子技术研究与实践。 本段落主要介绍了uc3842反激式开关电源的设计原理图。下面一起来看看具体内容。
  • 优质
    本资源提供了一种用于控制电机正反转运行的行程开关电路图。通过详细的电路设计和说明,帮助用户掌握如何利用行程开关实现对电机运动方向的有效切换与保护。 本段落主要介绍了行程开关控制电机正反转的电路图,希望对你学习有所帮助。
  • PWM控及其RLC滤波
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    本研究聚焦于PWM控制技术在反激式开关电源中的应用,并探讨了其配套的RLC滤波电路设计与优化,以提升电源效率和稳定性。 参数设计要求如下:1. 输入电压为 100VAC、170VAC 和 240VAC;输出电压为 18V,电流为 1A;2. 输出纹波小于5%;3. 固定开关频率设为60kHz。需建立系统仿真模型,并对开关电源的稳态和动态性能进行仿真,得出输入与输出电压及电流波形、变压器原边开关管电压及电流波形以及副边二极管电压及电流波形。 在以下三种情况下进行模拟:1. 输入为 100VAC 输出为 18V(满载时负载为 1A,半载时负载为 0.5A);2. 输入为 240VAC 输出也为 18V且电流为 1A(同样在满载和半载下进行测试);3. 输入电压是 170VAC输出也是18V并且电流保持在1A,在此三种输入电压条件下,负载从1A跳变至0.5A以及从0.5A恢复到1A的情况。 此外,正激模式的波形为三角波。电阻的位置变化对效果有影响。