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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計應(yīng)用>電源設(shè)計小技巧32:SEPIC 耦合電感回路電流測量--第 1 部分

電源設(shè)計小技巧32:SEPIC 耦合電感回路電流測量--第 1 部分

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SEPIC轉(zhuǎn)換器擁有連續(xù)輸入電流的優(yōu)點,這個連續(xù)輸入電流是由輸入電感和正輸出電壓產(chǎn)生的。像boost和單電感 buck-boost ,它們需要一個輸出電容來維持一個平滑LED電流。另外一個SEPIC轉(zhuǎn)換
2012-03-23 09:37:551502

利用耦合電感實現(xiàn)單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)的原理與設(shè)計實例

單端初級電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 能夠通過一個大于或者小于調(diào)節(jié)輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個降壓及升壓轉(zhuǎn)換器的作用以外,SEPIC還具有最少的有源組件、一個簡易控制器和鉗位
2012-05-09 10:19:443825

耦合電感的原型SEPIC電路(4A時16V)

圖顯示了使用一個耦合電感的原型 SEPIC 的示意圖。若想在設(shè)計中實施非耦合電感,只需在相同PWB上用兩個電感替換耦合電感便可。
2012-05-09 10:36:292399

基于電流源的在線電感測量電路設(shè)計

基于電流源的在線電感測量電路設(shè)計....
2016-01-04 15:29:5025

電源設(shè)計小技巧33:SEPIC 耦合電感回路電流測量--第 2 部分

的情況。漏電感電壓會在電源中引起較大的回路電流。在 第 2 部分 中,我們將介紹利用松散耦合電感和緊密耦合電感所構(gòu)建電源的一些測量結(jié)果。
2017-04-18 17:47:361996

耦合和非耦合電感SEPIC比較電壓轉(zhuǎn)換器

單端初級電感型DC-DC變換器(SEPIC)是一個靈活的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以作為一個降壓(“巴克”)和升壓(提高)的電壓調(diào)節(jié)器。
2017-06-03 09:33:3513

單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC

管制的輸入電源,如低成本壁疣。不幸的是,SEPIC拓?fù)潆y以理解,需要兩個電感器,使電源足跡相當(dāng)大。最近,幾個電感制造商開始出售現(xiàn)成的現(xiàn)成的耦合電感器在一個單一的包成本僅略高比可比單電感。耦合電感器不僅提供了一個較小的足跡,而且獲得相
2017-06-08 11:37:4829

多路輸出電源耦合電感的模型及分析

多路輸出電源耦合電感的模型及分析
2017-09-12 15:42:489

回路電流法怎么理解_回路電流法解析

回路電流法是以一組獨立回路電流作為變量列寫電路方程求解電路變量的方法。倘若選擇基本回路作為獨立回路,則回路電流即是各連支電流。以回路電流為變量列寫方程求解電路的方法稱為回路電流法,簡稱回路法。回路法對平面和非平面網(wǎng)絡(luò)均適用。
2017-12-21 17:07:0148086

多輸出轉(zhuǎn)換器的設(shè)計——耦合電感電流驅(qū)動拓?fù)?/a>

如何確定 SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合電感的漏電?

Power Tips 32 and 33: 注意SEPIC耦合電感回路電流
2018-08-08 01:13:003574

開關(guān)電源測量電感電流的最佳方法

開關(guān)電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:183794

耦合電感的技術(shù)優(yōu)勢及與傳統(tǒng)電感設(shè)計的對比

耦合電感常用于多相電源拓?fù)?,充分利用其相間磁耦合電流紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢。使用普通分立式電感時,一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流紋波。當(dāng)這些電感通過磁耦合時,電流紋波抵消作用到所有電路元件
2020-09-15 10:03:415065

耦合電感與傳統(tǒng)電感相比有什么優(yōu)勢

耦合電感常用于多相電源拓?fù)?,充分利用其相間磁耦合電流紋波相抵消的技術(shù)優(yōu)勢。使用普通分立式電感時,一般只在多相降壓轉(zhuǎn)換器輸出抵消電流紋波。當(dāng)這些電感通過磁耦合時,電流紋波抵消作用到所有電路元件
2020-10-06 12:20:008823

使用耦合電感器的簡化SEPIC原理圖

SEPIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在需要降壓和升壓調(diào)節(jié)器特性的應(yīng)用中使用,特別是具有升壓和降壓輸入電壓的能力。SEPIC最常在CCM(連續(xù)導(dǎo)通模式)下運(yùn)行,提供同相輸出電壓。 SEPIC通常
2021-05-15 17:34:032945

ADP1621耦合SEPIC設(shè)計工具

ADP1621耦合SEPIC設(shè)計工具
2021-06-07 18:28:3937

電源設(shè)計小貼士:注意SEPIC耦合電感回路電流--第2部分

。前面,我們討論了耦合電容器 AC 電壓被施加于耦合電感電感的情況。漏電感電壓會在電源中引起較大的回路電流。在第 2 部分中,我們將介紹利用松散耦合電感和緊密耦合電感所構(gòu)建電源的一些測量結(jié)果。
2021-11-10 09:44:531611

電源設(shè)計小貼士:注意SEPIC耦合電感回路電流-第1部分

篇《電源設(shè)計小貼士》中,我們將確定 SEPIC 拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">耦合電感的一些漏電感要求。在不要求主級電路和次級電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時,SEPIC 是一種非常有用的拓?fù)洹?/div>
2021-11-10 09:44:531713

測量電感電流的最佳方法是什么

開關(guān)電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?
2021-12-11 09:54:433130

測量電感電流的最佳方法是什么

開關(guān)電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?
2021-12-15 09:12:125166

電源分配網(wǎng)絡(luò)和回路電感

首先了解一個詞PDN叫做電源分配網(wǎng)絡(luò)。我們了解穩(wěn)壓器和芯片之間的連接有鍵合線,封裝引線,過孔,平面,當(dāng)芯片的電流有突變的時候,就會在這些連接上面產(chǎn)品壓降,造成電源軌道塌陷。所以為了避免在電源軌道
2022-01-07 14:57:185

開關(guān)電源中的電感電流測量

開關(guān)模式電源通常使用電感器來臨時存儲能量。在評估這些電源時,測量電感電流以獲得電壓轉(zhuǎn)換電路的完整圖像通常很有用。但是,測量電感電流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10928

含有耦合電感的電路分析

耦合電感在工程中有著廣泛的應(yīng)用。本部分主要介紹耦合電感中的磁耦合現(xiàn)象,互感和耦合因數(shù),耦合電感的同名端和歐和電感的磁通鏈方程,電壓電流關(guān)系。還介紹了含有耦合電感電路的分析計算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-02 14:11:271339

電路分析學(xué)習(xí)筆記之含有耦合電感的電路分析

耦合電感在工程中有著廣泛的應(yīng)用。本部分主要介紹耦合電感中的磁耦合現(xiàn)象,互感和耦合因數(shù),耦合電感的同名端和歐和電感的磁通鏈方程,電壓電流關(guān)系。還介紹了含有耦合電感電路的分析計算與理想變壓器的電路分析。
2023-03-10 10:42:481659

測量電感電流的最佳方法是什么?

測量電感電流的最佳方法是什么?
2023-12-14 18:30:11316

詳析開關(guān)電源中的電感電流測量

開關(guān)電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么? 圖1以典型的降壓型轉(zhuǎn)換器(降壓拓?fù)洌槔?,顯示了針對這類測量的建議
2023-11-24 18:15:02298

共模電感的漏感怎么測量

共模電感的漏感的測量方法是通過感應(yīng)電橋測量法。在這個方法中,我們使用一個感應(yīng)電橋電路來測量共模電感的漏感。 第一部分:介紹共模電感和漏感 共模電感是在電子電路中常見的一個電感類型。它與常規(guī)電感
2023-12-18 11:42:49788

什么是電流回路?如何產(chǎn)生的?

什么是電流回路?如何產(chǎn)生的? 電流回路電流在電路中的閉合路徑。在一個電流回路中,電流可以從電源端流動到負(fù)載端,然后再通過連接到電源的導(dǎo)線返回到電源。在這個過程中,電流會依次通過電源、導(dǎo)線和負(fù)載
2023-12-26 16:23:38509

如何測量功率回路中的雜散電感

本文支持快捷轉(zhuǎn)載影響IGBT和SiCMOSFET在系統(tǒng)中的動態(tài)特性有兩個非常重要的參數(shù):寄生電感和寄生電容。而本文主要介紹功率回路中寄生電感的定義和測試方法,包括直流母線電容的寄生電感,直流母排寄生
2024-03-07 08:13:08116

耦合電感的伏安特性是什么

耦合電感的伏安特性是指在電感電流之間的關(guān)系,通常用伏特安特性曲線來表示。它描述了電感在不同電流下的電壓變化情況,通過分析這些特性,可以了解電感的性能及其在電路中的應(yīng)用。 首先我們來了解一下耦合電感
2024-03-09 10:47:54421

三個電感兩兩耦合怎么去耦

和去耦技術(shù),并探討其在實際應(yīng)用中的一些典型場景。 一、電感耦合的原理與方法 電感耦合原理 電感耦合是指通過兩個或多個電感之間的磁場相互作用來傳輸能量或信號的方法。它的基本原理是當(dāng)一個電感中通過電流變化時,產(chǎn)生
2024-03-09 10:50:46478

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