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開關電源基本原理与設計介紹 Summary 基本原理介紹 開關電源中的相關設計 基本原理介紹 DC-DC變換器主要架构及其拓補 EMI 部分 PFC 部分 同步整流部分 均流技術 保護与控制線路 SPS基本原理框圖 基本原理簡介 Boost DC-DC變換器主要架构 Boost變換器工作狀態 Boost DC-DC變換器主要架构 Buck DC-DC變換器主要架构 1.Buck (step down) Buck變換器工作狀態 Buck變換器工作原理 Buck DC-DC變換器主要架构 實際舉例 BuckBoost DC-DC變換器主要架构 BUCK-BUST(FLYBACK)變換器 原理圖 BUCK-BUST(FLYBACK)變換器 工作狀態 BUCK-BUST(FLYBACK)變換器 工作原理 Isolated Forward DC-DC變換器拓補 Isolated Forward 工作原理 Forward 實際舉例 Isolated Flyback DC-DC變換器拓補 Isolated Flyback 工作原理 Flyback 實際舉例 TWO- SWITCH FORWARD DC-DC變換器拓補 Voltage and current waveforms 實際舉例 DC-DC變換器拓補 HALF BRIDGE DC-DC變換器拓補 FULL BRIDGE DC-DC變換器拓補 Voltage and current waveforms FULL BRIDGE circuit 零電流開關變換器 軟開關 ZCS變換器 基本電路 BUCK 變換器基本電路 基本變換電路 BUCK ZCS-QRS變換電路 基本變換電路 Buck ZCS-PWM變換器 基本變換電路 Buck ZCS-PWM變換器工作原理 各時間段的電路拓補圖 主要電量波形 半橋式轉換器介紹 雙輸入電壓半橋式轉換器 雙輸入電壓半橋式轉換器 RCC(Ringing choke converter)電路 RCC電路的工作原理 RCC電路舉例 Input EMI Section EMI的定義 EMI 的產生和傳播及處理方式 在SPS中的架構模型 EMI的處理及量測裝置 LISN的原理與使用 開關電源的雜訊分析 EMI濾波器的組成元件 EMI的定義 Input EMI Section 架构 EMI的產生傳播及處理方式 開關電源的雜訊分析 開關電源的雜訊分析 CM雜訊電流與DM雜訊電流由什么造成的? 根据前人的實驗結果,發現CM雜訊主要是由Power MOSFET及變壓器上的寄生電容及雜散電容造成的.而DM雜訊電流則由電源電路初級端的非連續電流機輸入端濾波大電容(bulk capacitor)上的寄生電感所造成的. EMI濾波器的組成元件 EMI濾波器的組成元件 Active Power Factor Correction PFC Section What is Power Factor Correction? PFC工作原理 How does PFC work? PFC section 含有PFC工能的IC ML4824 ML4824內部框圖 管腳功能 PFC section PFC section THE END 在大功率的開關電源中,為了降低電路的開關損耗及提高開關器件的電壓應力和電流應力,軟開關技術也就得到了研究並得到了迅速發展.所謂軟開關通常指的是零電壓開關ZVS和零電流開關ZCS.軟開關的實現主要是借助于附加的電感L和電容C的諧振,使開關器件中電流(或電壓)按正弦規律來變化,當電流過零時,使器件關斷,當電壓下降到零時,使器件導通.此次討論零電流開關變換器--- ZCS-PWM. ZCS-PWM變換器是ZCS-QRC和PWM開關變換器的綜合,同時兼有二者的特點.在一個周期內,電路有時以ZCS準諧振方式運行,有時又以PWM方式運行.以Buck ZCS-PWM為例,對此電路的工作過程進行討論和分析. 在此電路中將開關S用零電流諧振開關代替后,就构成了下圖的零電流開關諧振Buck變換電路. 在Buck ZCS-QRS變換電路的基礎上增加一個功率開關管Q2以及與其反并聯的二極體D2就构成了Buck ZCS-PWM變換電路. 設初始時刻主開關管Q1和輔助開關管Q2均處于關斷狀態,輸出負載電流Io從續流二极管D上流過,電容Cr兩端的電壓為零.一個開關從主開關管Q1的導通開始.當Q1在Snubber電感Lr作用下零電流導通後,電感電流 將在電源電壓 作用下線性上升,當 上升倒等於IO時,續流二極體D關斷.之後,D2導通,L
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