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        [常見問題解答]移相全橋與全橋LLC拓撲結構對比:原理、性能與適用場景解析[ 2025-04-16 10:49 ]
        在高性能電源轉換設計中,移相全橋(PSFB)和全橋LLC是兩種廣泛應用的拓撲結構。兩者雖同屬全橋型DC-DC轉換架構,但在電路原理、效率表現、控制策略和應用適配性方面存在諸多差異。理解它們的關鍵特性,對于工程師在不同項目中正確選型具有重要指導價值。一、拓撲原理差異詳解移相全橋主要依靠控制橋臂之間的導通相位差實現功率調節。通過四個功率MOSFET組成的橋式網絡,輸入電壓施加于變壓器初級線圈上,再經輸出整流得到所需電壓。其能量傳輸過程部分依賴變壓器漏感和外接輸出電感,主要采用硬開關或近似軟開關方式,調制機制較為清晰。全
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        [常見問題解答]橋式整流器電路原理及優化方案分享[ 2025-04-15 14:14 ]
        橋式整流器是一種常用的電子電路,廣泛應用于將交流電轉換為直流電。在許多電子設備中,這種轉換是必不可少的,因為大多數設備需要直流電源來驅動。一、橋式整流器的工作原理橋式整流器的基本結構由四個二極管組成,排列成橋式形狀。這個電路的主要作用是將輸入的交流電(AC)轉換成直流電(DC)。與傳統的半波整流器相比,橋式整流器能夠更有效地利用交流電的正負半周期,從而提高整流效率。當交流電輸入時,電流會通過不同的二極管進行導通。具體來說,在交流電的正半周期,兩個二極管會導通,電流通過這些二極管流向負載;在負半周期時,另兩個二極管導
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        [常見問題解答]LED背光驅動芯片電路解析:工作原理與應用指南[ 2025-03-14 11:08 ]
        LED背光驅動芯片在現代顯示設備中扮演著至關重要的角色。無論是液晶顯示屏(LCD)、平板電腦、智能手機,還是工業顯示設備,LED背光的質量直接影響到顯示效果。一、LED背光驅動芯片的基本原理LED背光驅動芯片的核心任務是為LED提供穩定的電流和適當的電壓,以保證亮度均勻,并提升能效。背光驅動的電路拓撲通常采用升壓(Boost)、降壓(Buck)或升降壓(Buck-Boost)等架構,其中Boost電路最為常見,適用于多顆LED串聯的情況。1. Boost 升壓型 LED 驅動電路原理Boost電路的工作原理依賴于電
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        [常見問題解答]從零開始:電路原理圖的基礎知識解析[ 2025-02-24 10:17 ]
        電路原理圖是電子設計與維護的重要參考,它通過標準符號直觀呈現電路結構、元件連接及信號走向。對于初學者而言,學會解讀原理圖是掌握電子電路基礎的關鍵。一、什么是電路原理圖?電路原理圖(Schematic Diagram)是一種技術性圖紙,它通過標準化的電子元件符號和連接線,直觀地描述了電路的工作原理。不同于實際布線的PCB設計圖,原理圖主要強調電氣邏輯,而不是物理布局。舉個例子,一款常見的LED驅動電路的原理圖可能包括電源、限流電阻、LED燈和開關,圖中清晰地標示了各個元器件的連接關系,使工程師可以迅速理解電路的工作原
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        [常見問題解答]二極管限幅電路原理:信號幅度如何被有效限制?[ 2025-01-09 11:01 ]
        控制信號幅度是設計電子電路時的一個重要因素。過高的信號幅度可能會扭曲和損壞電路,尤其是在音頻信號處理、電涌保護和模擬信號形成中。為了解決這個問題,限幅電路被廣泛使用,而二極管限幅電路由于其簡單、穩定、成本低等優點,成為流行的限幅方法。一、二極管限幅電路的基本概念二極管限幅電路的核心功能是將輸入信號的幅度控制在一定范圍內,使其不超過電路的容差。二極管在這個電路中起著重要作用。利用正向傳導和阻塞特性,可以有效地限制信號的正負幅度。二、二極管限幅電路的工作原理1. 正向限制當輸入信號電壓超過二極管的正向電壓時,二極管導通
        http://www.kannic.com/Article/ejgxfdlylx_1.html3星
        [常見問題解答]從電路原理看非線性負載引發諧波的根本原因[ 2024-12-31 10:54 ]
        在電力系統中,非線性負載是諧波的主要來源之一。要了解這種現象的原因,首先要從電路原理入手,分析非線性負載如何影響電流和電壓波形。污染產生與線性負載的不同之處在于,它與電流與電壓的比率不成線性比例。因此,會產生偏離基頻的附加頻率分量。一、非線性負載和電流波形失真當正弦電壓施加到典型電路中的負載時,線性負載(電阻器、電感器、電容器等)理想情況下會導致電流波形產生成比例的失真。當前的響應。然而,非線性負載(變壓器、整流器、開關電源等)因其工作原理而產生和內部元件的失真特性。最常見的非線性負載是由二極管、晶體管和晶閘管等電
        http://www.kannic.com/Article/cdlylkfxxf_1.html3星
        [常見問題解答]基于PWM技術的高效Buck電路設計與優化[ 2024-11-22 12:02 ]
        PWM技術廣泛應用于現代電子設計中,尤其是DC-DC電壓轉換器中。Buck電路是常見的降壓轉換器,其高效率與PWM控制策略的優化密不可分。基于PWM技術,從電路原理、技術要點、優化策略三個方面進行了詳細講解。轉換為低電壓輸出。PWM技術可以通過調節開關電感和開關管的占空比來精確控制輸出電壓,并且電感會存儲一部分能量。當開關關斷時,電感通過續流二極管釋放存儲的能量,保持負載電流轉換和能量傳輸的連續性。一、電路原理PWM技術通過精確控制占空比實現對輸出電壓的調節。在Buck電路中,開關管的通斷控制著電感的充電與放電過程
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        [常見問題解答]如何利用集成運放搭建高效恒流源?電路原理詳解[ 2024-07-22 16:11 ]
        恒流源電路通常分為輸入和輸出兩個主要部分:輸入段負責生成參考電流,而輸出段則負責提供穩定的電流輸出。在真實環境中,由于電源波動和負載改變等因素的影響,單純的恒流模式可能難以直接應用。因此,為了確保系統的整體穩定性,恒流源需要持續輸出穩定電流。設計恒流源時,不僅要考慮電路適應不同環境的能力,還需選擇合適的電子元件。輸出級的元件應具備合適的伏安特性,以確保能滿足最大電流輸出的需求。關鍵的設計步驟包括選用合適的晶體管或場效應管,并確保這些元件在飽和狀態下工作。同時,輸出晶體管的阻抗應盡量降低,以減少能量損耗。保證輸出電流
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        [常見問題解答]從基礎到實踐:全面解析電子鎮流器的電路原理及其工業應用[ 2024-06-25 10:48 ]
        一、電子鎮流器的高頻逆變工作原理和結構配置電子鎮流器通過RFI與EMI濾波器消除電磁干擾,將交流電整流為直流后,通過高頻逆變電路將其轉換為高頻交流電,使熒光燈能穩定工作。電子鎮流器不僅提高了燈具的電能效率,而且有效降低了噪聲和閃爍。在其內部結構中,IR2166/IR2167控制器發揮了核心作用,具備功率因數校正和多重保護功能,確保設備運行安全可靠。二、鎮流器的各類分類及其特點鎮流器根據工作原理分為電感型和電子型兩大類,其中電子鎮流器以其高效節能的特點逐漸取代了傳統的電感鎮流器。根據安裝方式,可分為獨立式、內置式和整
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        [常見問題解答]用UC3843構建的高效小功率開關電源設計及其電路原理探討[ 2024-04-10 14:53 ]
        在小型高效電源領域,利用UC3843實現的開關型供電方案標志了電壓穩定技術的新進展。區別于傳統的工頻變壓器,這類電源在高頻工作狀態下展現出極低的能耗特性,其能效比普通方案有顯著提升,一般情況下能效可達80%至90%。此外,它們采用的PWM(脈寬調制)技術,無需笨重的工頻變壓器,使得產品既輕巧又能滿足從幾瓦到幾千瓦不等的功率需求。 集成電路UC3843作為開關電源設計的核心,憑借其高工作頻率、低啟動電流和簡化的啟動電路等特點,成為了眾多小功率開關電源方案的首選。UC3
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        [常見問題解答]晶振振蕩電路原理介紹[ 2024-01-29 18:26 ]
        晶振振蕩電路原理介紹在單片機中晶振是普遍存在的,那么晶振為什么這么必要,原因就在于單片機能否正常工作的必要條件之一就是時鐘電路,所以單片機就很需要晶振,打個比方來說:晶振好比單片機的心臟,如果沒有心臟起跳,單片機無法工作,晶振值越大,單片機運行速度越快,有時并不是速度越快越好,對于電子電路而言,速度夠用就是最好,速度越快越容易受干擾,可靠性越差!下面小編帶你了解整個晶振的原理以及晶振電路的構造。晶振,全稱是石英晶體振蕩器,是一種高精度和高穩定度的振蕩器。通過一定的外接電路來,可以生成頻率和峰值穩定的正弦波。而單片機
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        [常見問題解答]高頻開關電源電路原理圖文分享[ 2024-01-29 18:11 ]
        高頻開關電源電路原理圖文分享高頻開關電源電路原理圖舉例開關電源就是用通過電路控制開關管進行高速的導通與截止,產生PWM波形,經過電感和續流二極管,利用電磁電轉換的方式調壓。開關電源功率大、效率高、發熱小,我們一般用的電路有:LM2575、MC34063、SP6659等。開關電源理論上是電路兩端功率相等,電壓成反比,電流成反比。圖1 LM2575開關電源電路原理圖開關電源PCB圖開關電源PCB設計時,需要注意的地方是:反饋線的引入點、續流二極管是給誰續流。從圖3可以看出,U1導通時,電流I2進入電感L1,電感的特性是
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        [常見問題解答]線性電源電路原理圖文介紹[ 2024-01-26 17:30 ]
        線性電源電路原理圖文介紹線性電源電路原理圖舉例線性電源功率器件工作在線性狀態,如我們常用的穩壓芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下圖1是LM7805穩壓電源電路原理圖。圖1 線性電源原理圖從圖上可知,線性電源有整流、濾波、穩壓、儲能等功能元件組成,同時,一般用的線性電源為串聯穩壓電源,輸出電流等于輸入電流,I1=I2+I3,I3是參考端,電流很小,因此I1≈I3。我們為什么要講電流,是因為PCB設計時,每條線的寬度不是隨便設的,是要根據原理圖里元件節點間的電流大小來確定的。電流大小、電流流
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        [常見問題解答]電容和二極管并聯的電路原理介紹[ 2024-01-26 17:00 ]
        電容和二極管并聯的電路原理介紹電容和二極管并聯是什么電路電容和二極管并聯的電路通常被稱為二極管整流電路。在這種電路中,電容器與二極管并聯,以實現電流的整流。在本文中,詳細介紹電容和二極管并聯電路的工作原理、特點、應用和設計考慮等方面。一、電容和二極管并聯電路的工作原理電容器是一種能夠存儲電荷的被動元件,可以在電場的作用下將電荷存儲在兩個電極之間的電介質中。而二極管是一種具有單向導電性質的半導體器件,可以使電流只能在一個方向上通過。當電壓施加在電容器上時,電容器開始充電,直到達到與電源電壓相等的電壓級別。但是當電壓反
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        [常見問題解答]開關電源的Boost電路圖文解析[ 2024-01-18 18:48 ]
        開關電源的Boost電路圖文解析1 、Boost電路原理開關電源Boost電路是一種升壓型DC-DC轉換電路,其輸出電壓高于輸入電壓。Boost電路拓撲圖如下圖所示,該電路由開關管Q、電感L、輸出濾波電容C、二極管D和負載R組成。其中開關管通常由PWM波驅動導通和關閉,控制電感儲能、釋放能量,進而實現升壓。Boost電路拓撲結構圖開關管Q導通時,導通電阻RdsON很小,相當于短路,此時,二極管左側短路到地,右側電容電壓不能突變,因此二極管處于處于截止狀態。輸入電源Vin給電感L充電,電感儲能,因為電感兩端電流不能突
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        [常見問題解答]與非門電路的原理介紹[ 2023-12-11 18:08 ]
        與非門電路的原理介紹與非門(NAND Gate)是數字電路中的基本邏輯門之一,它實現了邏輯AND(與)操作后再進行邏輯NOT(非)操作。與非門的輸出在輸入信號均為高電平時為低電平,否則為高電平。以下是與非門電路的原理:與非門電路原理:基本結構: 與非門由兩個或更多輸入連接到一個邏輯AND門,然后其輸出連接到邏輯NOT門。每個輸入可以是高電平(1)或低電平(0)。邏輯AND階段: 輸入信號連接到邏輯AND門。邏輯AND門將所有輸入信號進行邏輯AND操作,如果所有輸入都是高電平(1),則AND門的輸出為高電平(1),否
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        [常見問題解答]電源電路設計,MOS管防反接和降壓電路解析[ 2023-12-07 18:29 ]
        電源電路設計,MOS管防反接和降壓電路解析NMOS防反接電路原理圖上圖表示電源插頭沒有插反的情況,當電流從Vint的正極流入以后,先經過1號回路,經電阻R1,R3以及NMOS的體二極管回流到地,此時體二極管的壓降可以忽略,那么電阻R1和R3分壓后,R3上分得的電壓也就是MOS管的GS間電壓大于MOS管的導通電壓,因此,MOS管導通,大電流(圖中2號線)流經負載R2,經MOS回流到地,此時的MOS管壓降非常低,滿足了大電流的要求。上圖表示電源插頭插反的情況,當電流從Vint的負極流入時,電流會被MOS管的漏極反向截止
        http://www.kannic.com/Article/dydlsjmosg_1.html3星
        [常見問題解答]電路分享,用場效應管進行過流保護的電路圖介紹[ 2023-11-30 18:27 ]
        電路分享,用場效應管進行過流保護的電路圖介紹使用 MOSFET 進行過流保護 – 電路原理圖電子電路必須具有過流保護,以防止大電流造成損害。由于開關時間快且導通電阻低,MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)可用作過流保護電路中的開關。在本文中,我們將討論基于 MOSFET 的過流預防的簡單原理圖電路圖。成分:檢測電阻器 (Rs):該電阻器用于測量流過電路的電流,與負載串聯。比較器(運算放大器):使用運算放大器將檢測電阻器兩端的電壓與參考電壓進行比較。參考電壓(Vref):過流檢測的閾值是預設電壓。
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        [常見問題解答]串聯型直流穩壓電源電路解析[ 2023-11-17 17:44 ]
        串聯型直流穩壓電源電路解析串聯型直流穩壓電源電路原理串聯型直流穩壓電源結構如下圖a)所示,可以看出,一個串聯型直流穩壓電源通常都是由變壓器、整流濾波器、調整器件、比較放大、基準電源和取樣6個部分組成,有些穩壓電源中還有過載或短路保護裝置。從下圖b)可以看出,電路由變壓器T將220V降壓為10V,經VD1~VD4橋式整流,把交流10V變為脈動的直流電,經電容C1濾波,再經過穩壓、放大、取樣環節,使調整管VT2工作,輸出直流電Uo為6V。調整取樣電阻RP的大小,就可以使輸出電壓U0在6V內變化,該電路的輸出電流為200
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        [常見問題解答]晶體管穩壓電路解析[ 2023-11-14 18:04 ]
        晶體管穩壓電路解析本文介紹的晶體管低壓差穩壓器電路原理可用于從3V及以上獲得穩定的輸出電壓,例如5V、8V、9V、12V等,壓差極低至0.1V。例如,如果采用建議的5VLDO電路,即使輸入電源低至5.5V,它仍將繼續產生恒定的1V輸出。優于78XX調壓閥對于標準7805穩壓器,我們發現它們必須至少需要7V才能產生精確的5V輸出,依此類推。這意味著壓差電平為2V,看起來非常高,不適合許多應用。下面解釋的LDO概念可以被認為比流行的78XX穩壓器(如7805、7812等)更好,因為它們不要求輸入電源比預期輸出電平高2V
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