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我们之前介绍了激式开关电源和正激式开关电源的一些知识,接下来我们来说一下半桥式开关电源。 半桥式开关电源的主要特征是有两个功率开关器件,我们一般采用MOS管,这两个功率器件以图腾柱的形式连接,然后以功率器件连接的中心点作为输出,向后级电路提供方波信号,下图为简易的半桥式开关电源结构图:

半桥式开关电源

最近很多电子爱好者留言想要激变压器的具体计算过程,所以我按照之前的步骤将实例带入到每个步骤中进行详细的计算,希望对留言的朋友有所帮助。 例子我们还是用之前的激式电源;具体步骤如下:1.确定电源输入电压范围;输出电压电流,变压器的效率; 输入电压范围为85~264V; 主输出为12V/

反激式变压器计算

不知道你有没有注意到,走进各个企业,总能看到那么几句振奋人心的标语,其中“一次把事情做对”绝对是个高频词汇。以前每次看到,我都会想:这家企业也太教条了,都什么时代了。对失败这么零容忍,还怎么创新呢。这个时代的主旋律不是从错误中学习,快速响应、快速迭代吗。然而最近一年的嵌入式领域经历,让我重新思,“

嵌入式系统开发,如何一次就把事情做对?

我们在电源输出端设计时,比较麻烦的就属馈线路的设计,因为馈线路不仅关乎到二次侧的输出,还影响到一次侧的功能,我们目前使用的比较普遍的设计方法就是采用431搭配光电耦合器来设计馈线路,如下图所示: 上图为某款电源的输出端,该电源的交流输入电压范围为9

TL431反馈线路

正激式开关电源和激式开关电源的最主要区别在于电源中的变压器,激式开关电源采用的是激式变压器,而正激式开关电源采用的正激式变压器,我们最简单的区分这两者之间的区别就是在原理图中看变压器的是初级和次级同名端是否在一个方向,如果在一个方向,那么这个变压器就是正激式变压器,而用正激式变压器所组成的

正激式电源设计流程

电子电路按照分类可分为模拟电路和数字电路,其中模拟电路要用最广泛,许多工程师成长阶段都需要设计大量的模拟电路,为了确保电路的稳定性、性能及电磁兼容性(EMC),可以记住这12个关键技巧!缓冲容性负载:对于容性负载,在馈环外使用小电阻或扼流

​ 做模拟电路?必须记住的12个关键技巧

在电子电路中,同相放大电路因其输入阻抗高、输出阻抗低、相位无转等特性被广泛应用。当然工程师会遇见许多关于同相放大电路的问题,其中之一是它输出电阻近似为0,这是为什么?1、共集电路结构特性同相放大电路的核心部分通常采用共集电极(或共源极,对

​同相放大电路的输出电阻为什么是0?

上节分析了馈级和误差放大级,这一节就来看脉冲调制级传递函数。 有一点需要注意,输入信号是前面过来的误差信号Vc,输出信号是PWM的占空比d,并不是一个电压信号,为什么会这样?我在《第2节—线性化条件》已经做了说明。 PWM产生的原理产生PWM的原理如下:芯片内部产生固定的锯齿波信号,将Vc(t)电

开关电源环路学习笔记(5)-脉冲调制级传递函数

我们在设计一个硬件系统的时候,首当其冲要考虑的是什么?功耗!这是很容易被忽略的却格外重要的东西。这个问题映在主电源上,就是要考虑电源的待载能力。很多时候我们想当然的假设电源的待载能力足够,从而忽略对于功耗的考量。电源的待载能力可以分为两部分:瞬时待载能力和持续待载能力。

设计硬件系统的时候优先考虑是什么?

在 DC/DC 变换器中,馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。图 1:FB 上/下分压电阻的各种幅度组合本文将探讨 FB 分压电阻的设计规范,包括待机

DC/DC 变换器 FB 分压电阻设计