对于供电的拓扑选择,在选择之前一定要对设计目的进行明确,如果缺少这一过程,一定会对最后的设计方案造成一定程度的影响,无法得到满意的结果。因此在设计LED照明电路之前
随着全球各国日益注重节能减排的要求, LED作为新光源以其高效节能越来越得到广泛的应用。下面主要介绍关于小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术方面的介绍。一 阻容降
1、基本名词 常见的基本拓扑结构 ■Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激 ■Two-Transistor Forward双晶体管正激 ■Push-Pull
引言 LED的高可靠性(使用寿命超过50,000个小时)、较高的效率(120流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡200mS的响应时间相比,LED会在短短
1、基本名词常见的基本结构■Buck降压■Boost升压■Buck-Boost降压-升压■Flyback反激■Forward正激■Two-TransistorForward双晶体管正激■Push-Pull推挽■HalfBridge半桥■
先去找本电力电子书把几个拓扑的原理搞懂,然后买本《开关电源设计》学习。建议还是看点理论知识,然后自己做点东西,比如先做个反激什么的,把整个控制原理都弄懂,参数设
对于buck电路的成本,很多人认为与三级电路相比其优势并不明显。但实际上,从性能、尺寸、可靠性上来说,buck电路都要优于三级电路。纠结于成本问题的设计者有可能是因为实
对于逆变器设计较为熟悉朋友肯定知道,想要使设计出的变压器性价比最为划算,使用IGBT是较为明智的选择。这主要是因为IGBT非线性特性使得导通压降不会极具增加,从而最大程
对于DC-DC直流模块电源的拓扑选择模式进行了介绍,从基本的三种主模式开始逐渐延伸出多种拓扑结构,是较为基础的一篇电源知识类文章。
过去几年,各种工业应用设计人员对 Fly-Buck拓扑产生了浓厚的兴趣。与更多常见隔离式拓扑相比,Fly-Buck 隔离式拓扑可提供更低成本的替代解决方案。本博客系列共有两篇文
今天的汽车设计人员面临着蕴含机遇的重大挑战:客户需要更多连接和图形,而且显然也愿意支付这笔费用。驾驶员和乘客自然是需要基本的操作信息,但他们也需要实时地图、娱乐
今天的CAN总线已从汽车电子慢慢渗透入工业自动化,医疗,铁路等众多领域。据我们的数据统计,客户在使用CAN总线时约80%的问题均是由总线布局布线不合理导致,今天我们就来扒一扒CAN总线的布局布线规范。
和正压版本 Cuk 转换器都有相像的地方,正压版本 Cuk 转换器也具备低输入和低输出纹波。整合的升压-降压电感器 (或耦合电感器) 的总体尺寸与降压-升压模式单电感器类似。输入纹波与 SEPIC 类似,但是输出纹波小得多。电感器尺寸与 SEPIC 相同,但采用了单而不是双开关节点 (热环路更小),而且降低了复杂性,因为两个绕组之间没有耦合电容器。输入和输出纹波类似于 Cuk 转换器的低输入和低输出纹波 (负输出),但是绕组之间仍然没有耦合电容器,而且最重要的是,无需以负压为基准的电路反馈架构。正压升压-
在现代的照明市场中,LED已经占据了半壁天下。这种全新的照明技术已经成功的进入到了我们的生活当中。随着市场需求的增加,从事LED设计的人员也越来越多。对于新手来说,初
21ic电源网讯 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布600V EF系列快速体二极管N沟道功率MOSFET的两款器件---SiHx28N60EF和SiHx33N60EF。Vishay Siliconix SiHx28N
有很多拓扑都可用于为 LED 供电。您或许已经知道,在开始选择之前首先要明确设计要求,否则,您最后得到的设计方案可能就不够理想,甚至更糟的是无法确保长期正常工作。
金卤灯启动过程包括上电、点火、过渡、升压和稳态五个阶段,在整个过程中存在强烈的非线性特性,特别是在灯击穿后,将会出现负阻特性,因此电子镇流器要采用不同的控制策略,使灯能够从一个阶段顺利地进入下一个阶段。为了节约成本,提高灯的使用效率,本文采用二级拓扑电路代替传统的三级拓扑结构,采用PFC级和全桥DC/AC级电路,实现小功率金卤灯的稳定启动。
引言 在很多电子系统中,有必要为特定类型负载提供双极性(正和负)电压或电流。需要双极性电压/电流的负载包括FPGA体偏置应用、热电冷却器、DC电动机以及其他很多类型
文介绍了一种掉电后备电源的设计,采用超级电容作为储能元件可长期浮充,大电流放电,提高了使用寿命;采用升压型拓扑,优化了超级电容容量配置,可在5V@5A条件下可在5V@5A条件下,持续工作10s,并在电容因欠压停止工作时,可迅速关断输出,输出电压单调下降,不产生振荡,电性指标满足绝大。
每一位电源工程师都熟知并学习过电压模式和电流模式控制这些传统的控制拓扑,但却不太了解基于迟滞的拓扑及其优势。虽然纯迟滞控制对于诸如医疗或工业自动化等特定应用可能