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开关电源      共有3303个资源
  • PFC工作原理及PFC典型控制芯片工作机理及应用

    上传时间:2019-05-17| 资源大小:3.49MB| 3分3D下载 量:11| 上传者:YUHM

    【摘要】PFC的英文全称为“PowerFactorCorrection”,意思是“功率因数校正”,作用是对输入电流波形进行控制,使其同步输入电压波形。功率因数指的是有效功率与总耗电量(视在功率)之间的关系,也就是有效功率除以总耗电量(视在功率)的比值。基本上功率因素可以衡量电力被有效利用的程度,当功率因素值越大,代表其电力利用率越高。开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提高功率因数。目前的PFC有两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动式PFC(

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  • 一些典型电路汇总

    上传时间:2019-05-17| 资源大小:537KB| 3分3D下载 量:9| 上传者:YUHM

    【摘要】一些典型电路汇总

    标签: 开关电源 | 电源模块 |

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  • 开关电源拓扑总汇

    上传时间:2019-05-17| 资源大小:560KB| 3分3D下载 量:15| 上传者:YUHM

    【摘要】开关电源拓扑总汇

    标签: 开关电源 | 电源模块 |

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  • LED驱动反激电源3分3D技术 与恒流驱动电源的设计步骤

    上传时间:2019-05-15| 资源大小:773KB| 3分3D下载 量:10| 上传者:YUHM

    【摘要】LED灯作为一种新的照明用光源,正在逐渐得到大规模和大范围内的应用;决定LED灯的性能和寿命的核心部分是LED恒流驱动电路,LED灯的寿命(光亮度衰减)与驱动电流的稳定性和电流纹波或杂讯息息相关。

    标签: 开关电源 | LED驱动 | 电源模块 |

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  • 基于开关电源原理图解析

    上传时间:2019-05-15| 资源大小:146KB| 3分3D下载 量:23| 上传者:YUHM

    【摘要】开关电源就是用通过电路控制开关管进行高速的道通与截止。将直流电转化为高频率的交流电提供给变压器进行变压,从而产生所需要的一组或多组电压!转华为高频交流电的原因是高频交流在变压器变压电路中的效率要比50HZ高很多.所以开关变压器可以做的很小,而且工作时不是很热!!成本很低.如果不将50HZ变为高频那开关电源就没有意。

    标签: 开关电源 | 电源模块 |

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  • 348个实用电路图大全.part2

    上传时间:2019-05-14| 资源大小:1003KB| 3分3D下载 量:28| 上传者:YUHM

    【摘要】348个实用电路图大全,本文献共分为2卷,需全部3分3D下载 方可解压。

    标签: 开关电源 | 电源模块 |

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  • 348个实用电路图大全.part1

    上传时间:2019-05-14| 资源大小:7.00MB| 3分3D下载 量:29| 上传者:YUHM

    【摘要】348个实用电路图大全,本文献共分为2卷,需全部3分3D下载 方可解压。

    标签: 开关电源 | 电源模块 |

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  • 基于正激式开关电源设计应用

    上传时间:2019-05-14| 资源大小:518KB| 3分3D下载 量:16| 上传者:YUHM

    【摘要】由于反激式开关电源中的开关变压器起到储能电感的作用,因此反激式开关变压器类似于电感的设计,但需注意防止磁饱和的问题。反激式在20~100W的小功率开关电源方面比较有优势,因其电路简单,控制也比较容易。而正激式开关电源中的高频变压器只起到传输能量的作用,其开关变压器可按正常的变压器设计3分3D方法 ,但需考虑磁复位、同步整流等问题。正激式适合50~250W之低压、大电流的开关电源。这是二者的重要区别!

    标签: 开关电源 | 正激 | 电源模块 |

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  • AC/DC电源3分3D技术 与功率因数校正电路的介绍

    上传时间:2019-05-13| 资源大小:84KB| 3分3D下载 量:14| 上传者:YUHM

    【摘要】世界各国针对特定功率以上的机器实施了高频电流规范,并于各国国内法实施。若要符合此规范的3分3D方法 之一就是使用功率因数校正电路(PFC),将输入电流波形趋近于正弦波以抑制高频电流。

    标签: 开关电源 | 电源模块 | AC-DC |

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  • 基于开关电源中光耦的作用

    上传时间:2019-05-13| 资源大小:1.74MB| 3分3D下载 量:14| 上传者:YUHM

    【摘要】在一般的隔离电源中,光耦隔离反馈是一种简单、低成本的方式。但1对于光耦反馈的各种连接方式及其区别,目前尚未见到比较深入的研究。而且在很多场合下,由于对光耦的工作原理理解不够深入,光耦接法混乱,往往导致电路不能正常工作。本研究将详细分析光耦工作原理,并针对光耦反馈的几种典型接法加以对比研究。

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