求一种可控漏感的磁集成变压器设计方案
电子元件2026-03-07
磁****集成技术 所谓磁集成技术,就是将多个电感、变压器绕在一个磁芯上;再通俗一点,就是把电感集成在变压器之中。主要的目的有:
反激变压器优化设计之一
电子元件2026-03-07
变压器设计考量 AP法则 1、多大窗口面积Aw可以保证变压器线圈绕制且安全距离充足?
反激变压器优化设计之二
电子元件2026-03-07
基于峰值电流控制的PWM调节原理 PWM控制是固定工作频率,通过调整占空比来稳定输出电压。控制原理为:
反激变压器优化设计之三
电子元件2026-03-07
基于峰值电流控制的PFM调节原理 PFM控制是固定参考电流Ipref,通过调整工作频率来稳定输出电压。控制原理为:FB电压通过VCO决定clock时钟,Clock信号到来Gate置高,Ip电流线性增长,当Vcs等于内部固定Ipref时Gate置
反激变换器时频域分析方法
电子元件2026-03-07
反激电源传导分析模型 案例:如图1所示,5V2A充电器因PCB布线不同造成传导结果6dB以上差异。
开关变压器工作特点及电路分析
电子元件2026-03-07
在彩色电视机和其他一些电子设备中采用开关电源,开关电源中采用开关变压器,以下介绍了开关变压器的工作特点是什么,以及开关变压器电路的分析方法及注意事项,供大家参考。
三端口功率变换的具体实现和控制方法
电子元件2026-03-07
P1基于三绕组变压器的三端口变换器 可见图一所示,在一个磁芯上有三个紧密耦合的绕组,三个绕组分别连接到三个全桥上。三个全桥基于DAB的移相控制思想,通过调节三个全桥之间的移相角度来实现功率的传递。通俗的讲,
变压器的磁滞损耗与哪些因素有关?可以减少滞后损耗吗?
电子元件2026-03-07
变压器是使现代生活成为可能的重要设备之一,因为它们提供了关键的电力转换功能。它们将交流电压/电流升高或降低到可用的水平,然后可以将其转换为直流并用于电子设备供电。但是,这个过程会形成磁滞,变压器中的磁
全桥LLC电路工作原理与设计难点解读
电子元件2026-03-07
LLC电路一般是指的是一个电感L,一个电容C,一个变压器L,是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。可分为半桥和全桥两种架构。
浅析阻式旋转变压器的基本工作原理
电子元件2026-03-07
旋转变压器常用于电动汽车中所用的位置、速度传感器。例如,驱动用电动机和发电机的位置传感器、电动助力方向盘电机的位置传感器、燃气阀角度测量等,都采用了旋转变压器。但旋转变压器形式多样,而磁阻式旋转变压器
如何画三相桥式全控整流电路?
电子元件2026-03-07
前些天有网友留言询问如何画三相桥式全控整流电路,一直没时间回复。今天得闲在家,给大家介绍一下如何来画。
5v无变压器电源电路图解大全
电子元件2026-03-07
5v无变压器电源电路图(一) 这是使用最少元件的5V无变压器电源的电路图。该电路的工作原理非常简单。电阻R1负责限流,电桥D1负责整流电源电压。齐纳二极管调节整流器输出以获得稳定的5VDC,电容器C2充当滤波器
越是内卷越需要碳化硅!美的逆势增长20%案例研究
电子元件2026-03-07
俗话说,风浪越大鱼越贵,越是内卷越需要碳化硅。 2023年上半年,许多行业都不景气,但优秀的企业总能凭借技术创新实现突围。今天,“行家说三代半”为大家分享一个美的电梯逆势增长20%的案例。
电子元件2026-03-07
大多数无人机检查工作仍然需要人工检查视频中的缺陷。计算机视觉可以帮助实现无人机检查的自动化并加快检查进程。但如果缺失大量包含潜在缺陷的标记数据,那么训练计算机视觉模型以实现自动化检查这一工作会十分困
静态电流和关断电流之间的差异
电子元件2026-03-07
对电池供电应用来说,出色的用户体验有赖于较长的电池寿命和高性能的终端设备。静态电流 (IQ) 是优化这类应用时的重要考量参数,因为低 IQ 即意味着长电池寿命。
带SR 的反激式适配器设计应用
电子元件2026-03-07
反激同步整流对EMI的影响 简介 过去十年间,移动设备的快速发展让手机应用渗透到社会的方方面面。日常生活中,人们几乎手机不离身。因此,大电池容量及快速充电速度成为手机最关键的杀手锏之一,这也对适配器
基于逻辑门的构成解释如何完成任意逻辑的管...
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