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全差分运放电路的设计
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
1)运放的设计要求•2)结构的选取•3)参数计算•4)仿真结果•5)性能指标
v一种高精度PWM降压型DCDC转换器的设计
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
本文设计了一款高精度电感型降压DC-DC转换器。芯片采用电压型PWM控制模式同时运用降频保护技术,并设计了全数字逻辑控制的软启动电路。芯片具有输出电压精度高、转换效率高、启动阶段过冲电压、浪涌电流小等
电流模式PWM开关电源芯片的研究
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
本论文是对AC—DC开关电源进行研究和设计。作者对开关电源的工作原理,设计思想和系统性能做了详细的分析,设计了一款高效率、低功耗的AC。DC开关电源芯片。该芯片采用了电流型PWM控制模式。在论文中,首
环路设计
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
Inaswitchedmodepowerconverter,theconductiontimeofthepowerswitchisregulatedaccordingtotheinputandoutp
古典控制系统的传输环节分类
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
古典控制系统的传输环节分类
反激电源的控制环路设计
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
反激电源的控制环路设计
反激式准谐振开关电源设计
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
反激式准谐振开关电源设计
基于NCP1207+ S3F9454 Ni-MH/ Ni-cd 智能充电器的设计
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
摘要:本文结合NCP1207(开关电源PWM控制芯片)+S3F9454(充电器集成控制管理芯片)的原理对Ni-cd、Ni-MH电池充电器的工作原理进行了系统的开发设计及分析,实现快速智能Ni-cd、N
正激功率变换器磁复位技术分析研究
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
摘要:正激变换器的一个同有缺点是功率开关管截止期间变压器必须复位.而其本身又尢复位能力.所以需要采用专门的复位措施。本文介绍了三种常J}}I的磁复位技术和一种新颖的自动复位技术,并比较了它们的优缺点。
张兴柱-电压型控制_Buck变换器的补偿器设计
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
张兴柱-电压型控制_Buck变换器的补偿器设计
一种新颖的宽范围双管正激型DCDC变换器
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
摘要:该文提出了一种RcD复位双管正激型DC/Dc变换器。它继承了Rl∞复位单管正激变换器占空比可以大于50%的优点,克服了RcD复位单管正激变换器开关电压应力大和励磁能量完全消耗在R上而使得变换效率
卫星电源DC/DC模块输入滤波器的设计
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
作为卫星的“心脏”,电源的可靠性要求很高。卫星电源系统中的DC/DC模块主要负责将输出的42V直流电压转换成其他等级的直流电压,以满足不同设备的用电需求。DC/DC模块输入滤波器有两个主要功能:一是阻
浅析高频变压器分布参数的变化趋势
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
摘要;分析了用于开关型电源电路中的高额变压器分布参数的变化规律,建立了该类变压器的物理模蟹.对避行类变压器的设计具有一定的参考价值.
高频高压变压器分布电容的分析与处理
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
摘要:在分析高频变压器分布参数机理的基础上,以高压直流LCC谐振变换器为例,阐述了高频高压变压器分布电容给电路带来的不利影响,提出了一种补偿方法,并进行了仿真和实验。介绍了高频高压变压器分布电容的测试
分布式供电系统源变换器的输出阻抗的研究
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时间:2019.06.13
上传者:feiniao2008
摘要:随着功率电子变换技术的发展,构建大型电力电子供电系统越来越多地采用模块集成的方式。美国海军提出的电力电子积木的概念对模块级的系统集成做出了很大贡献。本文提出一种新颖的系统集成的观点,即从系统级的
特高压直流控制保护系统设计与开发
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时间:2019.06.17
上传者:royalark_912907664
随着特高压技术的发展,直流输电凭借其优越性而被广泛应用。针对当前直流输电出现的控制保护难点,文中通过对特高压直流输电一般使用的主回路接线方法的研究,分析了特高压直流控制保护的技术要求。较详细地分析了该
特高压
直流输电
控制保护
开关电源设计
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时间:2019.06.12
上传者:feiniao2008
电子产品,特别是军用稳压电源的设计是一个系统工程,不但要考虑电源本身参数设计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、热设计、安全性设计、三防设计等方面。因为任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源的崩
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