DC-DC可以分为实际上Buck降压式变换、Boost升压变换以及Buck-Boost升降压变换等多种结构,而PC电源里所用的DC-DC是Buck降压变换结构,其简单的原理图如下所示:由于LC滤波器的作用,Buck降压变换电路的输入电压和输出电压是Vout=Vin*D的关系,通过改变开关S的通断时间D可以改变输出电压的值,这就是Buck降压变换电路...
图3显示了典型降压转换器原理图,其简化为一个交流小信号电路。它包括三级:斩波调制器、输出LC滤波器和补偿网络。每一级都有自己的转换函数。这三级构成整个控制环路。比较器和半桥构成斩波调制器。比较器输入信号来自振荡器和补偿网络。补偿网络在 闭环反馈路径中实现。调制器的交流小信号增益为 其中VPP为振荡器三角...
功率电感器和平滑电容器构成了LC低通滤波器电路。输入侧施加的脉冲电压经过LC电路的平滑化处理后输出。如此考虑就容易理解恒压输出机制。 图2-5-3所示为进行转换动作时A点电压与Vout的关系。上图表示SW1为ON的时间占50%,即占空比为50%。对此时的电压进行平滑化处理后,50% Vin的Vin/2将作为输出电压Vout输出。下...
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交流电的工作原理主要是通过振荡器产生一定频率的交流电,然后通过变压器将电压升高或降低以满足不同设备的需要。其中,振荡器是产生交流电的核心部件,可以通过LC振荡电路、RC振荡电路和石英晶体振荡器等实现。变压器则是一种改变电压的装置,可以通过电磁感应原理实现电压的升高或降低。总结:综上所述,DC是直流电的简称...
为了改善BDC的软开关特性,LC串联谐振、LC并联谐振、LCC谐振以及LLC谐振[10]等谐振技术被应用到BDC的拓扑结构中,其中LLC谐振变换器,以其在宽电压范围输入下功率密度高、电磁干扰低、环流能量小以及在全负载范围内均可实现一次侧开关管的零电压开通(Zero Voltage Switching, ZVS)和二次侧整流二极管的零电流关断(...
有一种方法可以有效防止输出中产生的高频噪声传输到负载电路中,即在电源输出线路中插入LC低通滤波器。这种LC低通滤波器使用了可有效消除几百MHz频段噪声的铁氧体磁珠,以及在几百MHz频段具有低ESL特性的1000pF级小型陶瓷电容器。尤其是铁氧体磁珠,其在高频下的阻抗大部分是电阻分量,能够通过电阻分量以焦耳热的形式...
降压VM架构和LC频率行为 由于等效输出电容CEQ及其等效ESR (ESREQ),LC滤波器将导致增加两个极点和一个零点:LC滤波器双极点位置与LC寄生电阻无关。电感和等效电容值越大,双极点位置就会越靠近频率轴的原点0 Hz。如果CEQ及其ESREQ值较高,则LC滤波器零点频率位置将向左移动或更接近0 Hz。VM中的LC滤波器行为如图...
高效大功率DC/DC电源又有专用芯片了 武汉森木磊石自主研发的 PPEC 系列数字电源控制核心,填补了国内该领域空白,自面市以来广受好评。继『PPEC-86CA3A』移相全桥控制芯片和『PPEC-86CA3H』 LC串联谐振控制芯片相继面市后,PPEC系列正式发布的第三款芯片产品——『PPEC-86CA3B』LLC谐振变换器控制芯片,也与大家...