电子信息技术的飞速发展推动了电源技术这一领域的飞速前进,同时也给电源工程技术人员带来了前所未有的机遇和挑战,小到家用电器,大到大型电力行业所用的仪器设备,无不需要电源来提供能源,这也更需要大量具有电源专业知识水平的工程师来完成设计和开发。
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当工程师为电池供电的移动或可穿戴应用进行设计时,电源转换方法始终是首要考虑因素。在某处查找任何这些设备的评论,您将看到主要讨论的电池寿命和充电时间。消费者需要较长的充电间隔时间。
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正如在“升压型DC/DC转换器的电流路径”中所提到的,升压型DC/DC转换器的PCB板布局中的电路布线会有两种路径,一种是会流过与输入和输出相关的大电流,而另一种只会流过用来实现控制的小电流。
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在本部分中,我们将介绍我们的工程团队遵循的一些DC-DC级的设计过程。具体而言,我们将讲解开发这种转换器的关键设计考虑因素和权衡,尤其是围绕磁性元件的定义,并讨论了电源仿真和所做的设计决策。在第四部分中,我们还将讨论在变压器中的磁通平衡概念,以及如何在25 kW快速直流充电桩中解决这一问题。
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引线型多层陶瓷电容器是将引线接合到片状多层陶瓷电容器的电极上并涂上树脂后的产品。除了多层陶瓷电容器具有的尺寸小、容量大和长期可靠性等特点外,还可以通过树脂涂层和引线提供各种附加值。
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在这第二部分,我们已看到漏电感如何影响反激式转换器工作于CCM的瞬态响应。采用PWM开关模型并考虑漏电感影响,我们能建立一个模拟逐周期模型的平均模型。这有助于证实我们的方案是正确的。它为第三部分作了铺垫,在第三部分中我们将推导出转换器的小信号响应。
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基于LPC2214的数字化UPS,简化了电路的硬件设计,降低了硬件成本,提高了UPS的可靠性,扩大了升级空间和产品的多样性。通过搭建实验性电路与程序的结合,验证了设计的正确性,为后续研究提供了一定的实验基础。
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本文尝试展示带分立式续流二极管的异步转换器如何还能实现低辐射。其中将会介绍不同类型的转换器、布局和封装,以及为何受控开关非常有效,还会详细介绍在CISPR 25 5类辐射测试中,低EMI评估电路的通过测试结果。
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当今大多数电子电路都需要多个电源电压。20年前,通用5 V电源电压足以满足TTL逻辑和系统中所有其他部分的需求。如今,微控制器的输入/输出(I/O)需要2.5 V,内核需要0.9 V,传感器需要3.3 V。接口也需要不同的电压,例如USB为5 V。为了尽可能提高能源效率,当今的各个DC-DC转换级应用中都会使用开关稳压器。
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