隨著現(xiàn)代電子技術(shù)的飛速發(fā)展,高頻電源模塊在通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域的應(yīng)用日益廣泛。高頻電源模塊不僅要求高效率、高穩(wěn)定性和高可靠性,還要求具有較小的體積和重量。在這些要求中,緩沖電路的優(yōu)化設(shè)計(jì)顯得尤為重要。緩沖電路作為高頻電源模塊的重要組成部分,其性能直接影響到電源的輸出質(zhì)量、效率和穩(wěn)定性。
以下內(nèi)容中,小編將對(duì)非放電型RCD緩沖電路的設(shè)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行著重介紹和闡述,希望本文能幫您增進(jìn)對(duì)緩沖電路設(shè)計(jì)的了解,和小編一起來看看吧。
下面的圖是一個(gè)寬帶緩沖電路。該電路是由晶體管和FET構(gòu)成的。這個(gè)寬帶放大器具有較高的輸入阻抗和低輸入阻抗。
本文主要介紹開關(guān)電源中的吸收緩沖電路。
在帶變壓器的開關(guān)電源拓?fù)渲?,開關(guān)管關(guān)斷時(shí),電壓和電流的重疊引起的損耗是開關(guān)電源損耗的主要部分,同時(shí),由于電路中存在雜散電感和雜散電容,在功率開關(guān)管關(guān)斷時(shí),電
1 副邊整流二極管的反向恢復(fù)過程 實(shí)際上已導(dǎo)通的二極管在突然加上反向電壓的一段時(shí)間內(nèi),電流下降到零以后,它并不立刻停止導(dǎo)通,還處于反向低阻狀態(tài)。此時(shí)在反向電壓作
電路功能與優(yōu)勢(shì) 旋變數(shù)字轉(zhuǎn)換器(RDC)廣泛用于汽車和工業(yè)應(yīng)用中,用來提供電機(jī)軸位置/速度反饋信息。 AD2S1210是一款完整的10位至16位分辨率RDC,片內(nèi)集成可編程正弦波振
智能功率模塊(IntelligentPowerModule,IPM)以開關(guān)速度快、損耗小、功耗低、有多種保護(hù)功能、抗干擾能力強(qiáng)、無須采取防靜電措施、體積小等優(yōu)點(diǎn)在電力電子領(lǐng)域得到越來越廣泛的應(yīng)用。以PM200DSA060型IPM為例。介紹IPM應(yīng)用電路設(shè)計(jì)和在單相逆變器中的應(yīng)用。
功率開關(guān)是所有功率轉(zhuǎn)換器的核心組件。功率開關(guān)的工作性能直接決定了產(chǎn)品的可靠性和效率。若要提升功率轉(zhuǎn)換器開關(guān)電路的性能,可在功率開關(guān)上部署緩沖器,抑制電壓尖峰,并
該電源采用半橋結(jié)構(gòu)串聯(lián)諧振逆變電路,主電路原理如圖3所示。在大功率IGBT諧振式逆變電路中,主電路的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)十分重要,由于電路中存在引線寄生電感,IGBT開關(guān)動(dòng)作時(shí)在電感
1 引言隨著環(huán)境污染的日益嚴(yán)重和新能源的開發(fā),雙向直流變換器得到了越來越廣泛的應(yīng)用,像直流不停電電源系統(tǒng),航天電源系統(tǒng)、電動(dòng)汽車等場(chǎng)合都應(yīng)用到了雙向直流變換器。越來越多的雙向直流變換器拓?fù)湟脖惶岢?,不?/p>
無抑制時(shí)的漏極電壓 圖1詳細(xì)列出了使用15V直流電源工作時(shí),推挽式驅(qū)動(dòng)器的典型柵極驅(qū)動(dòng)電壓和漏極電壓波形。在推挽式驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)中,當(dāng)互補(bǔ)MOSFET開啟時(shí),正常情況下漏極電壓會(huì)升至直流電源電壓的兩倍(或者本例中的3
摘要:在分析無源無損緩沖電路的拓?fù)浞诸惡陀查_關(guān)轉(zhuǎn)換過程中開關(guān)損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)了無源無損緩沖電路的結(jié)構(gòu)原理和一般實(shí)現(xiàn)方法。重點(diǎn)介紹了其在DC/DC變換器中兩種新穎的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并簡(jiǎn)要地分析了它們的工作原理和優(yōu)
摘要:在分析無源無損緩沖電路的拓?fù)浞诸惡陀查_關(guān)轉(zhuǎn)換過程中開關(guān)損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)了無源無損緩沖電路的結(jié)構(gòu)原理和一般實(shí)現(xiàn)方法。重點(diǎn)介紹了其在DC/DC變換器中兩種新穎的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并簡(jiǎn)要地分析了它們的工作原理和優(yōu)
摘要:在分析了現(xiàn)有功率變換電路的各種緩沖吸收電路的基礎(chǔ)上,提出了兩種新穎的無源無損緩沖電路,并且進(jìn)行詳細(xì)的定性分析和實(shí)驗(yàn),并給出了實(shí)驗(yàn)結(jié)果。 關(guān)鍵詞:功率變換;緩沖電路;無源;無損 1 引言 為了確
1引言眾所周知,在電力電子器件的應(yīng)用電路中,無一例外地都要設(shè)置緩沖電路,即吸收電路。一些初次應(yīng)用全控型器件的讀者或許有這樣的感受:器件莫名其妙地?fù)p壞了。雖然損壞的原因頗多,但緩沖電路和緩沖電容選擇不當(dāng)是
很多無源器件都可以用來制造無源緩沖電路,用于吸收功率開關(guān)電路中電抗的能量。緩沖電路可以鉗位脈動(dòng)噪聲,或者減少關(guān)斷時(shí)的功率損耗,其另一個(gè)應(yīng)用是減少峰值開關(guān)電壓。緩沖電路對(duì)于提高大多數(shù)開關(guān)半導(dǎo)體電路的效率
很多無源器件都可以用來制造無源緩沖電路,用于吸收功率開關(guān)電路中電抗的能量。緩沖電路可以鉗位脈動(dòng)噪聲,或者減少關(guān)斷時(shí)的功率損耗,其另一個(gè)應(yīng)用是減少峰值開關(guān)電壓。緩沖電路對(duì)于提高大多數(shù)開關(guān)半導(dǎo)體電路的效
吸收回路電流、電壓波形: