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【干貨】史上最牛反激設(shè)計筆記!

fcsde-sh ? 來源:未知 ? 2023-11-24 19:45 ? 次閱讀
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一、引言

開關(guān)電源的設(shè)計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設(shè)計變量,直到性能達到設(shè)計目標(biāo)為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設(shè)計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器設(shè)計為例,主控芯片采用NCP1015。

wKgaomVgjeqASOm2AABRu-WDX-I502.jpg

基本的反激變換器原理圖如圖 1 所示,在需要對輸入輸出進行電氣隔離的低功率(1W~60W)開關(guān)電源應(yīng)用場合,反激變換器(Flyback Converter)是最常用的一種拓撲結(jié)構(gòu)(Topology)。簡單、可靠、低成本、易于實現(xiàn)是反激變換器突出的優(yōu)點。

wKgaomVgjemAYL-RAAAHtZqq2Fg063.png ? ? ? ?二、設(shè)計步驟 wKgaomVgjeqAQW7tAAABLPkYUAk700.pngwKgaomVgjeqAX_b_AACGEIZJro4330.jpg

接下來,參考圖 2 所示的設(shè)計步驟,一步一步設(shè)計反激變換器

Step1初始化系統(tǒng)參數(shù)

------輸入電壓范圍:Vinmin_AC 及Vinmax_AC

------電網(wǎng)頻率:fline(國內(nèi)為50Hz)

------輸出功率:(等于各路輸出功率之和)

wKgaomVgjeqAWes4AAAb-flxi8M533.png

------初步估計變換器效率:η(低壓輸出時,η取0.7~0.75,高壓輸出時,η取0.8~0.85)根據(jù)預(yù)估效率,估算輸入功率:

wKgaomVgjeqATrQDAAADlBf5zUU965.png

對多路輸出,定義KL(n)為第n 路輸出功率與輸出總功率的比值:

wKgaomVgjeqAfsdbAAAEPN8rHqI958.png

單路輸出時,KL(n)=1.

wKgaomVgjeuADKLrAABSiiGm8pQ130.jpg

Step2確定輸入電容Cbulk

Cbulk 的取值與輸入功率有關(guān),通常,對于寬輸入電壓(85~265VAC),取2~3μF/W;對窄范圍輸入電壓(176~265VAC),取1μF/W 即可,電容充電占空比Dch 一般取0.2 即可。

wKgaomVgjeuAeBJDAABIPa0XtC0919.jpg

一般在整流后的最小電壓Vinmin_DC 處設(shè)計反激變換器,可由Cbulk 計算Vinmin_DC:

wKgaomVgjeuAEKxtAAAy0jA2U-Y623.pngwKgaomVgjeuAOfJ4AAC25uAfjOU896.png

Step3確定最大占空比Dmax

反激變換器有兩種運行模式:電感電流連續(xù)模式(CCM)和電感電流斷續(xù)模式(DCM)。兩種模式各有優(yōu)缺點,相對而言,DCM 模式具有更好的開關(guān)特性,次級整流二極管零電流關(guān)斷,因此不存在CCM 模式的二極管反向恢復(fù)的問題。此外,同功率等級下,由于DCM模式的變壓器比CCM 模式存儲的能量少,故DCM 模式的變壓器尺寸更小。但是,相比較CCM 模式而言,DCM 模式使得初級電流的RMS 增大,這將會增大MOS 管的導(dǎo)通損耗,同時會增加次級輸出電容的電流應(yīng)力。因此,CCM 模式常被推薦使用在低壓大電流輸出的場合,DCM 模式常被推薦使用在高壓 小電流輸出的場合。

wKgaomVgjeuAJ2T_AABjCKBnJO0221.jpg

圖4反激變換器

對CCM 模式反激變換器而言,輸入到輸出的電壓增益僅僅由占空比決定。而DCM 模式反激變換器,輸入到輸出的電壓增益是由占空比和負載條件同時決定的,這使得DCM 模式的電路設(shè)計變得更復(fù)雜。但是,如果我們在DCM 模式與CCM 模式的臨界處(BCM 模式)、輸入電壓最低(Vinmin_DC)、滿載條件下,設(shè)計DCM 模式反激變換器,就可以使問題變得簡單化。于是,無論反激變換器工作于CCM 模式,還是DCM 模式,我們都可以按照CCM模式進行設(shè)計。

如圖 4(b)所示,MOS 管關(guān)斷時,輸入電壓Vin 與次級反射電壓nVo 共同疊加在MOS的DS 兩端。最大占空比Dmax 確定后,反射電壓Vor(即nVo)、次級整流二極管承受的最大電壓VD 以及MOS 管承受的最大電壓Vdsmax,可由下式得到:

wKgaomVgjeyALqJ4AABYXiyO2us051.png

通過公式(5)(6)(7),可知,Dmax 取值越小,Vor 越小,進而MOS 管的應(yīng)力越小,然而,次級整流管的電壓應(yīng)力卻增大。因此,我們應(yīng)當(dāng)在保證MOS 管的足夠裕量的條件下,盡可能增大Dmax,來降低次級整流管的電壓應(yīng)力。Dmax 的取值,應(yīng)當(dāng)保證Vdsmax 不超過MOS管耐壓等級的80%;同時,對于峰值電流模式控制的反激變換器,CCM 模式條件下,當(dāng)占空比超過0.5 時,會發(fā)生次諧波震蕩。綜合考慮,對于耐壓值為700V(NCP1015)的MOS管,設(shè)計中,Dmax 不超過0.45 為宜。

wKgaomVgjeyARqs5AACB8zAfamo860.png

Step4確定變壓器初級電感Lm

對于CCM 模式反激,當(dāng)輸入電壓變化時,變換器可能會從CCM 模式過渡到DCM 模式,對于兩種模式,均在最惡劣條件下(最低輸入電壓、滿載)設(shè)計變壓器的初級電感Lm。由下式?jīng)Q定:

wKgaomVgjeyAAyHLAAA0TP6XwLw919.png

其中,fsw 為反激變換器的工作頻率,KRF 為電流紋波系數(shù),其定義如下圖所示:

wKgaomVgjeyAYil_AABR4BN6s7s464.jpg

對于DCM 模式變換器,設(shè)計時KRF=1。對于CCM 模式變換器,KRF<1,此時,KRF 的取值會影響到初級電流的均方根值(RMS),KRF 越小,RMS 越小,MOS 管的損耗就會越小,然而過小的KRF 會增大變壓器的體積,設(shè)計時需要反復(fù)衡量。一般而言,設(shè)計CCM 模式的反激變換器,寬壓輸入時(90~265VAC),KRF 取0.25~0.5;窄壓輸入時(176~265VAC),KRF 取0.4~0.8 即可。

一旦Lm 確定,流過MOS 管的電流峰值Idspeak 和均方根值Idsrms 亦隨之確定:

wKgaomVgjeyAOhyQAAA-GAreLR8377.png

其中:

wKgaomVgjeyAfiMyAABJRUl5DtY024.png

設(shè)計中,需保證Idspeak 不超過選用MOS 管最大電流值80%,Idsrms 用來計算MOS 管的導(dǎo)通損耗Pcond,Rdson 為MOS 管的導(dǎo)通電阻。

wKgaomVgje2ABrbLAAAcFHc8iEA965.pngwKgaomVgje2AWIWlAADMtPbFCfI096.jpg

Step5選擇合適的磁芯以及變壓器初級電感的匝數(shù)

開關(guān)電源設(shè)計中,鐵氧體磁芯是應(yīng)用最廣泛的一種磁芯,可被加工成多種形狀,以滿足不同的應(yīng)用需求,如多路輸出、物理高度、優(yōu)化成本等。

實際設(shè)計中,由于充滿太多的變數(shù),磁芯的選擇并沒有非常嚴格的限制,可選擇的余地很大。其中一種選型方式是,我們可以參看磁芯供應(yīng)商給出的選型手冊進行選型。如果沒有合適的參照,可參考下表:

wKgaomVgje2AL5htAABZItyp3ms380.jpgwKgaomVgje2AAGhKAACS6Y5Lt1A766.jpg

選定磁芯后,通過其Datasheet 查找Ae 值,及磁化曲線,確定磁通擺幅△B,次級線圈匝數(shù)由下式確定:

wKgaomVgje2AIP76AAAjOBiFMoo703.png

其中,DCM 模式時,△B 取0.2~0.26T;CCM 時,△B 取0.12~0.18T。

wKgaomVgje2AY2mDAABLvjiCgVM894.jpgwKgaomVgje6AUMdoAACy1TaKVzQ488.png

Step6確定各路輸出的匝數(shù)

先確定主路反饋繞組匝數(shù),其他繞組的匝數(shù)以主路繞組匝數(shù)作為參考即可。主反饋回路繞組匝數(shù)為:

wKgaomVgje6AVaZFAAAFyKa-1QY371.png

則其余輸出繞組的匝數(shù)為:

wKgaomVgje6AEXTrAAAG6apCWWY220.png

輔助線圈繞組的匝數(shù)Na 為:

wKgaomVgje6ADFTHAAAGWZXxcbA941.pngwKgaomVgje6AacG8AABHEOtNfo0041.jpg

Step7確定每個繞組的線徑

根據(jù)每個繞組流過的電流RMS 值確定繞組線徑。

wKgaomVgje6APuPMAAAF3eAnpLU327.png

初級電感繞組電流RMS:

wKgaomVgje-AMZLXAAASq71cpbw569.png

次級繞組電流RMS 由下式?jīng)Q定:

wKgaomVgje-AZQtIAAA589OT5cI125.png

ρ為電流密度,單位:A/mm2,通常,當(dāng)繞組線圈的比較長時(>1m),線圈電流密度取5A/mm2;當(dāng)繞組線圈長度較短時,線圈電流密度取6~10A/mm2。當(dāng)流過線圈的電流比較大時,可以采用多組細線并繞的方式,以減小集膚效應(yīng)的影響。

wKgaomVgje-AdRhXAAAEExgnUbU296.png

其中,Ac 是所有繞組導(dǎo)線截面積的總和,KF 為填充系數(shù),一般取0.2~0.3.

檢查磁芯的窗口面積(如圖 7(a)所示),大于公式 21 計算出的結(jié)果即可。

wKgaomVgje-AJLGLAABPEn7A_0o627.jpg

Step8為每路輸出選擇合適的整流管

每個繞組的輸出整流管承受的最大反向電壓值VD(n)和均方根值IDrms(n)如下:

wKgaomVgje-AZxoTAABnRKebouw618.png

選用的二極管反向耐壓值和額定正向?qū)娏餍铦M足:

wKgaomVgje-AW6jCAAAJU7spGUs488.pngwKgaomVgjfCAXZ5bAADKHpai_10770.png

Step9為每路輸出選擇合適的濾波器

第n 路輸出電容Cout(n)的紋波電流Icaprms(n)為:

wKgaomVgjfCARq-3AAAk1JKvq9o520.png

選取的輸出電容的紋波電流值Iripple 需滿足:

wKgaomVgjfCAblO4AAAY35rJQ1I425.png

輸出電壓紋波由下式?jīng)Q定:

wKgaomVgjfCAJPPbAABApor4n2k763.png

有時候,單個電容的高ESR,使得變換器很難達到我們想要的低紋波輸出特性,此時可通過在輸出端多并聯(lián)幾個電容,或加一級LC 濾波器的方法來改善變換器的紋波噪聲。注意:LC 濾波器的轉(zhuǎn)折頻率要大于1/3 開關(guān)頻率,考慮到開關(guān)電源在實際應(yīng)用中可能會帶容性負載,L 不宜過大,建議不超過4.7μH。

wKgaomVgjfCAPXSXAADdyIDK0Ug845.png

Step10

鉗位吸收電路設(shè)計

如圖 8 所示,反激變換器在MOS 關(guān)斷的瞬間,由變壓器漏感LLK 與MOS 管的輸出電容造成的諧振尖峰加在MOS 管的漏極,如果不加以限制,MOS 管的壽命將會大打折扣。因此需要采取措施,把這個尖峰吸收掉。

wKgaomVgjfCACezRAABBVqhj7pI569.jpg

反激變換器設(shè)計中,常用圖 9(a)所示的電路作為反激變換器的鉗位吸收電路(RCD鉗位吸收)。

RClamp 由下式?jīng)Q定,其中Vclamp 一般比反射電壓Vor 高出50~100V,LLK 為變壓器初級漏感,以實測為準(zhǔn):

wKgaomVgjfGAZRHOAAA0vcGjDBQ641.pngwKgaomVgjfGAPg6LAABdHPzyUlI110.jpg

圖9 RCD鉗位吸收

CClamp 由下式?jīng)Q定,其中Vripple 一般取Vclamp 的5%~10%是比較合理的:

wKgaomVgjfGAMBGUAAAtvgYJpas916.png

輸出功率比較小(20W 以下)時,鉗位二極管可采用慢恢復(fù)二極管,如1N4007;反之,則需要使用快恢復(fù)二極管。

wKgaomVgjfGAah6sAACNT-eZTzw050.png

Step11

補償電路設(shè)計

開關(guān)電源系統(tǒng)是典型的閉環(huán)控制系統(tǒng),設(shè)計時,補償電路的調(diào)試占據(jù)了相當(dāng)大的工作量。目前流行于市面上的反激控制器,絕大多數(shù)采用峰值電流控制控制模式。峰值電流模式反激的功率級小信號可以簡化為一階系統(tǒng),所以它的補償電路容易設(shè)計。通常,使用Dean Venable提出的Type II 補償電路就足夠了。

在設(shè)計補償電路之前,首先需要考察補償對象(功率級)的小信號特性。

如圖8 所示,從IC 內(nèi)部比較器的反相端斷開,則從控制到輸出的傳遞函數(shù)(即控制對象的傳遞函數(shù))為:

wKgaomVgjfGANkQqAABH7Uw9G8s699.jpgwKgaomVgjfGASq5RAAAGCVEsvFc487.png

附錄分別給出了CCM模式和DCM模式反激變換器的功率級傳遞函數(shù)模型。NCP1015工作在DCM 模式,從控制到輸出的傳函為:

wKgaomVgjfKATVIWAABA1gw5fNE651.png

其中:

wKgaomVgjfKASrSpAAAIL3NVHGs894.png

Vout1 為主路輸出直流電壓,k 為誤差放大器輸出信號到電流比較器輸入的衰減系數(shù)(對NCP1015 而言,k=0.25),m 為初級電流上升斜率,ma 為斜坡補償?shù)难a償斜率(由于NCP1015內(nèi)部沒有斜坡補償,即ma=0),Idspeak 為給定條件下初級峰值電流。于是我們就可以使用Mathcad(或Matlab)繪制功率級傳函的Bode 圖:

wKgaomVgjfKAZpcsAABrN2DYjxE844.jpg

在考察功率級傳函Bode 圖的基礎(chǔ)上,我們就可以進行環(huán)路補償了。

前文提到,對于峰值電流模式的反激變換器,使用Dean Venable Type II 補償電路即可

通常,為降低輸出紋波噪聲,輸出端會加一個小型的LC 濾波器,如圖 10 所示,L1、C1B 構(gòu)成的二階低通濾波器會影響到環(huán)路的穩(wěn)定性,L1、C1B 的引入,使變換器的環(huán)路分析變得復(fù)雜,不但影響功率級傳函特性,還會影響補償網(wǎng)絡(luò)的傳函特性。然而,建模分析后可知:如果L1、C1B 的轉(zhuǎn)折頻率大于帶寬fcross 的5 倍以上,那么其對環(huán)路的影響可以忽略不計,實際設(shè)計中,建議L1 不超過4.7μH。于是我們簡化分析時,直接將L1直接短路即可,推導(dǎo)該補償網(wǎng)絡(luò)的傳遞函數(shù)G(s)為:

wKgaomVgjfKACmmNAABFNr4n0XM877.png

其中:

wKgaomVgjfKAOoXLAAAtl515k1k393.png

CTR 為光耦的電流傳輸比,Rpullup 為光耦次級側(cè)上拉電阻(對應(yīng)NCP1015,Rpullup=18kΩ),Cop 為光耦的寄生電容,與Rpullup 的大小有關(guān)。圖 13(來源于Sharp PC817 的數(shù)據(jù)手冊)是光耦的頻率響應(yīng)特性,可以看出,當(dāng)RL(即Rpullup)為18kΩ時,將會帶來一個約2kHz左右的極點,所以Rpullup 的大小會直接影響到變換器的帶寬。

wKgaomVgjfKAfasoAABgAPFhMdQ114.jpg

k Factor(k 因子法)是Dean Venable 在20 世紀80 年代提出來的,提供了一種確定補償網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的方法。

wKgaomVgjfKAXv-gAABFvh69K3o233.jpg

如圖 14 所示,將Type II 補償網(wǎng)絡(luò)的極點wp 放到fcross 的k 倍處,將零點wz 放到fcross的1/k 處。圖 12 的補償網(wǎng)絡(luò)有三個參數(shù)需要計算:RLed,Cz,Cpole,下面將用k Factor 計算這些參數(shù):

wKgaomVgjfOAbsy5AABOlSJCy3Y413.jpg

-------確定補償后的環(huán)路帶寬fcross:通過限制動態(tài)負載時(△Iout)的輸出電壓過沖量(或下沖量)△Vout,由下式?jīng)Q定環(huán)路帶寬:

wKgaomVgjfOAdP1zAAAG1NDXQYU533.png

-------考察功率級的傳函特性,確定補償網(wǎng)絡(luò)的中頻帶增益(Mid-band Gain):

wKgaomVgjfOAcCsOAAAuSJGlfMc748.png

-------確定Dean Venable 因子k:選擇補償后的相位裕量PM(一般取55°~80°),由公式 32 得到fcross 處功率級的相移(可由Mathcad 計算)PS,則補償網(wǎng)絡(luò)需要提升的相位Boost 為:

wKgaomVgjfOACJIoAAAgT4b_IIE074.png

則k 由下式?jīng)Q定:

wKgaomVgjfOAGZ0gAAAhEdQhxPg832.png

-------補償網(wǎng)絡(luò)極點(wp)放置于fcross 的k 倍處,可由下式計算出Cpole:

wKgaomVgjfOAMbn9AAAvZ5IxpU0046.png

-------補償網(wǎng)絡(luò)零點(wz)放置于fcross 的1/k 倍處,可由下式計算出Cz:

wKgaomVgjfSAHEKwAACXQwPJ334095.jpgwKgaomVgjfSAGe5UAABfvVlU6RE191.jpg

wKgaomVgjemAYL-RAAAHtZqq2Fg063.png

三、仿真驗證 wKgaomVgjeqAQW7tAAABLPkYUAk700.png

計算機仿真不僅可以取代系統(tǒng)的許多繁瑣的人工分析,減輕勞動強度,避免因為解析法在近似處理中帶來的較大誤差,還可以與實物調(diào)試相互補充,最大限度的降低設(shè)計成本,縮短開發(fā)周期。

本例采用經(jīng)典的電流型控制器UC3843(與NCP1015 控制原理類似),搭建反激變換器。其中,變壓器和環(huán)路補償參數(shù)均采用上文的范例給出的計算參數(shù)。

仿真測試條件:低壓輸入(90VAC,雙路滿載)

1.原理圖

wKgaomVgjfSAfAyxAAAa6kLm4C8324.png

圖17仿真原理圖

2. 瞬態(tài)信號時域分析

wKgaomVgjfSADwEDAAB_GAQmlBg668.jpg

從圖 18 可以看出,最低Cbulk 上的最低電壓為97.3V,與理論值98V 大致相符。

wKgaomVgjfSACVQxAACEZqiEBpU394.jpgwKgaomVgjfSARZjwAABHDOuzcKo037.jpgwKgaomVgjfWAFiahAACPPhOGp6o289.jpgwKgaomVgjfWAXUbcAABv8IM_6L4112.jpgwKgaomVgjfWAJvwDAAB_xLzPGCc166.jpg

3. 交流信號頻域分析

wKgaomVgjfWAZg6-AABhDxA5uGw983.jpgwKgaomVgjfWAezd3AABpOKqFAXI181.jpgwKgaomVgjfWAZxIjAABhk5sGHBQ877.jpg

4. 動態(tài)負載波形測試

測試條件:低壓輸入,滿載,主路輸出電流0.1A---1A---0.1A,間隔2.5ms,測試輸出電壓波形。

wKgaomVgjfaAcqqNAABtB7mlfhg837.jpg

wKgaomVgjemAYL-RAAAHtZqq2Fg063.png ? ? ? ?四、PCB設(shè)計指導(dǎo)

wKgaomVgjeqAQW7tAAABLPkYUAk700.png

1. PCB layout—大電流環(huán)路

大電流環(huán)路包圍的面積應(yīng)極可能小,走線要寬。

wKgaomVgjfaAYdVZAABDTeFdi74223.jpg

2. PCB layout—高頻(di/dt、dv/dt)走線

a. 整流二級,鉗位吸收二極管,MOS 管與變壓器引腳,這些高頻處,引線應(yīng)盡可能短,layout 時避免走直角;

b. MOS 管的驅(qū)動信號,檢流電阻的檢流信號,到控制IC 的走線距離越短越好;

c. 檢流電阻與MOS 和GND 的距離應(yīng)盡可能短。

wKgaomVgjfaASYREAABl0XgviZc326.jpg

3. PCB layout—接地

初級接地規(guī)則:

a. 所有小信號GND 與控制IC 的GND 相連后,連接到Power GND(即大信號GND);

b. 反饋信號應(yīng)獨立走到IC,反饋信號的GND 與IC 的GND 相連。

次級接地規(guī)則:

a. 輸出小信號地與相連后,與輸出電容的的負極相連;

b. 輸出采樣電阻的地要與基準(zhǔn)源(TL431)的地相連。

wKgaomVgjfaASlBiAABj91mnuQ4582.jpg

4. PCB layout—實例

wKgaomVgjfaAJ4H6AADBoTWj36Q565.jpg

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    、推挽、全橋、半橋區(qū)別和特點

    詳細介紹了正、推挽、全橋、半橋等電源的區(qū)別和特點
    發(fā)表于 08-27 17:23 ?56次下載

    單端正電路和單端電路區(qū)別

    單端正電路和單端電路是兩種常見的開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu),它們在設(shè)計和應(yīng)用方面存在一些區(qū)別。以下是對這兩種電路的比較和分析: 電路結(jié)構(gòu) 單端正電路(Forward Converter)
    的頭像 發(fā)表于 08-02 14:49 ?1008次閱讀

    雙輸出電源的反饋控制技術(shù)原理

    電源是一種常見的開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。在電源中,雙輸出是指電源能夠同時提供兩種不同電壓或電流的輸出。雙輸出
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    如何調(diào)整電源輸出功率

    電源是一種常見的開關(guān)電源,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。調(diào)整電源的輸出功率對于提高電源性能、降低能耗、延長設(shè)備壽命等方面具有重要意義。本文將從以下幾個方面介紹如何調(diào)整
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    電源效率低怎么調(diào)

    電源是一種廣泛應(yīng)用于開關(guān)電源領(lǐng)域的拓撲結(jié)構(gòu),具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低廉、易于設(shè)計等優(yōu)點。然而,電源的效率相對較低,尤其是在負載變化較大的情況下,效率會進一步降低。
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    電源變壓器感量的測量方法

    電源變壓器是電源電路中的核心部件之一,其主要作用是將輸入電壓轉(zhuǎn)換成所需的輸出電壓。在
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    電源占空比的影響因素

    電源(Flyback Converter)是一種常見的開關(guān)電源拓撲結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。在電源中,占空比(Duty Cycle)是一個重要的參數(shù),它定義了開關(guān)器件在每
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    英飛凌混合控制器典型產(chǎn)品及功能

    英飛凌 HFB (Hybrid-flyback) 架構(gòu),即混合架構(gòu),是實現(xiàn)高功率密度,高性價比開關(guān)電源的最具優(yōu)勢的拓撲結(jié)構(gòu)。本文主要介紹開發(fā)混合技術(shù)的必要性、英飛凌混合
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    英飛凌混合<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>控制器典型產(chǎn)品及功能

    式參數(shù)詳細計算(含公式)

    式參數(shù)詳細計算(含公式)
    發(fā)表于 06-17 13:10 ?0次下載

    電源拓撲dcm的特點是什么

    電源拓撲在非連續(xù)導(dǎo)通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)下工作時,變壓器的磁化電流在每個開關(guān)周期內(nèi)會降到零,這意味著變壓器的磁芯會進入不導(dǎo)磁的狀態(tài)。DCM
    的頭像 發(fā)表于 05-02 15:26 ?1209次閱讀
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>電源拓撲dcm的特點是什么

    3842電源VCC問題

    初學(xué)電源設(shè)計,本人自己制作一個3842的60W24v2.5 A,樣品做出來了有輸出,但是VCC好像有問題,在低電壓(90-132v)啟動后從滿載到空載VCC電壓來回震蕩,輸出也
    發(fā)表于 04-06 16:02

    什么是拓撲?典型的式電源原理圖

    式電源輸出端通常會配置濾波器,用于減少輸出電壓中的紋波和噪聲。這些濾波器可以包括電容器和電感器等元件,能夠平滑輸出電壓并提高穩(wěn)定性。
    的頭像 發(fā)表于 03-13 16:44 ?4859次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>拓撲?典型的<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式電源原理圖
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