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使用及保养
16
2019-11
变换器设计与磁学基础
变换器设计与磁学基础,开关电源的磁性元件设计、选择除了对变换器的整体性能和体积起决定性作用外,还影响到其他相关功率器件的选择及价格
15
2019-11
半导体开关的使用及保护
半导体开关的使用及保护,若拓扑测试时不满足ΔIon=ΔIoff,则电感电流在每个周期都会增加,从而不断增大,几个周期后就可能达到不可控电流值
14
2019-11
电压反向现象
电压反向现象,当截断开关电流时开关上的电压反向,收下具体分析其原因。
13
2019-11
电流必须连续而其变化曲线斜率不必连续
电流必须连续而其变化曲线斜率不必连续
12
2019-11
反馈能量和续流电流
反馈能量和续流电流,开关断开时从电厂输出的能量称为反馈能量,维持回路导通的电流称为续流电流
11
2019-11
电源的电感放电阶段
电源的电感放电阶段,以下详细分析由并联开关给电容放电时所发生的现象,进而理解电感放电(如通过串联开关使电流降为零)时的现象
09
2019-11
电源的对偶原理相关
电源的对偶原理相关,对偶原理描述两个外观不同电路之间的转换,当电流和电压相互影响时这两个电路具有相同特性
08
2019-11
串联电阻对时间常数的影响
串联电阻对时间常数的影响,图1-4所示为电感充电电流波形,与预期相同,R=1欧比R=2欧时电流上升曲线的斜率大
07
2019-11
充电阶段及感应电流理论
充电阶段及感应电流理论,电容储存的能量会试图抵制外部能量进入电容,直到趋于平衡状态,充电电流降为0
06
2019-11
电源中的能量守恒定律
电源中的能量守恒定律,能量守恒定律表明,能量可以转换基存在形式,但不会消失。
05
2019-11
电源的电感电容充电、放电电路
电源的电感电容充电、放电电路,电容电压以指数曲线上升,其中RC为时间常数,另一方面电容流过的电流则最大值V/R处以指数曲线衰减
04
2019-11
功率变换中的电容、电感和电压、电流
功率变换中的电容、电感和电压、电流,在功率变换讨论中,人们问题很自然地注重于电压。那为什么不注重考虑电流而以电流变换器为例进行介绍呢?
01
2019-11
电源技术的进步
电源技术的进步,降低电阻损耗以使电源适于高频工作的需要促进了全新一代高频、低ESR瓷质电容及其他专用电容的产生
31
2019-10
电源设计应降低应力
电源设计应降低应力,也可以将温度视为热应力,它会使元件失效率增加,使用寿命降低。
30
2019-10
电源的可靠性、使用寿命和热管理
电源的可靠性、使用寿命和热管理,热管理的含义是尽可能吸收电源散发到四周的热量,从而降低其温度。保持所有元件都在其最大工作温度范围之内。
29
2019-10
提高开关频率的作用
提高开关频率的原因、作用,选择较高开关频率的首要原因仅是使变换器能在超过人的听觉范围的频率上工作
28
2019-10
高频率开关时产生的问题
高频率开关时产生的问题,人们在努力减少寄生参数及其损耗时发现,它们经常与一些外部因素有关,如温度就是其一
25
2019-10
LC型开关调整器寄生参数对电源稳定性的帮助
LC型开关调整器寄生参数对电源稳定性的帮助,这些寄生参数也并非完全无用,在一些特定情况下它们对电源稳定性很有帮助。
24
2019-10
LC型开关调整器寄生参数的影响
LC型开关调整器寄生参数的影响,使用普通LC型开关调整器时发现,所接的电感和电容同样会产生明显发热。
23
2019-10
基于LC的开关调整器
基于LC的开关调整器,除用电感代替电阻及一“新增”二极管外,buck变换器与储桶式调整器非常相像。
22
2019-10
RC型开关调整器
RC型开关调整器,输入-输出隔离问题可能的解决办法是接入输入电容。它可在开关导通、负载与输入相连时存储一些能量
21
2019-10
通过电抗元件获得高效率
通过电抗元件获得高效率,开关调整器能够达到如此高的效率的原因之一在于其使用了开关,而不是晶体管。
19
2019-10
半导体开关器件并非理想器件
半导体开关器件并非理想器件,虽然半导体开关器件各有优点。但它们都有损耗,并非我们设想的完美或理想器件。
18
2019-10
开关电源选择双极型晶体管的原因
开关电源选择双极型晶体管的原因,驱动BJT导通需要在其基极输入很大的电流,同时在其导通过程中要保持此驱动电流。
17
2019-10
半导体开关器件基本类型
半导体开关器件基本类型,这种现代高速开关器件也有几种类型,最常用的两种是增强型N沟道和P沟道MOSFET
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