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惠海H4312 dcdc同步整流降压恒压IC 30V 40V转3.3V/5V/12V小体积大电流单片机供电
1.产品描述 H4312是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器: 支持 3.1A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出2.5V到 24V的稳定电压。 H4312 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。H4312工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H43
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TY6802 同步整流PCB设计注意事项
TY6802 系列是一款用于反激式电源次级同步整流芯片,TY6802能可靠支持包括 DCM、CCM和准谐振模式。TY6802 集成了一个 100V 功率 MOSFET(TY6802A:100V15mR; TY6802B:100V10mR; TY6802C:100V7.5mR;) ,可以取代肖特基二极管,提高效率。原理图如下: TY6802 PCB 布局应遵循以下规则: 1、VDD 电容器:
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高频电源模块TL22010-T2整流模块TL22010-T3用途
直流屏充电模块TL22010-T2电源模块TL22010-T3,整流模块TL11010-T3,其他TL系列型号有:TL11020-T3,TL11010-T2,TL11020-T2,TL22010-T,TL-22010-T,TL-11010-T,TL-22005-T,TL-22005-T2,TL-11020-T,TL22010-T4,TL22010-T5,TL22020-T3,TL22005-T3
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一份报告实现两电平逆变、三电平逆变、三相整流、光伏并网simulink仿真
一份报告实现两电平逆变、三电平逆变、三相整流、光伏并网simulink仿真。逆变、整流与光伏的全家桶系列,适合小白使用。 模型获取链接:一份报告实现两电平逆变、三电平逆变、三相整流、光伏并网simulink仿真
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电力电子技术——单相可控整流电路——单相全波可控整流电路
电力电子技术——单相可控整流电路——单相全波可控整流电路 前言 单相全波可控整流电路是一种常见的可控整流电路,能够将交流电信号转换为带有调节的直流输出。以下是该电路的详细工作原理、定量计算以及不同负载对电路工作的影响的解释: 工作原理 基本电路结构: 单相全波可控整流电路由两个可控硅(SCR)、一个交流电源和一个负载(RL)组成。 工作过程: 当交流电源的正半周期时,SCR1导通,电
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ASEMI整流模块MDC165-16的作用是什么
编辑-Z ASEMI整流模块MDC165-16的作用是什么?简单地说,MDC165-16是一种将交流电(AC)转换成直流电(DC)的设备。MDC165-16有两个主要功能:第一,把交流电(AC)转换成直流电(DC),经滤波并提供给负载或逆变器;第二,它提供充电电压到电池。因此,它也起到一个充电器的作用。 MDC165-16参数描述 型号:MDC165-16 封装:MDC 特性:单臂串
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MDS300-16-ASEMI整流模块MDS300-16参数、封装、尺寸
编辑:ll MDS300-16-ASEMI整流模块MDS300-16参数、封装、尺寸 型号:MDS300-16 品牌:ASEMI 封装:M25 最大重复峰值反向电压:1600V 最大正向平均整流电流(Vdss):300A 功率(Pd):大功率 芯片个数:6 引脚数量:5 类型:模块、大功率 正向浪涌电流:500A 正向电压:1.35V 最大输出电压(RMS): 封装尺寸
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整流变压器电流波形
半波整流电流波形 整流波形 一、前言 对于一个变压器, 它的原边和副边绕制在同一磁路上, 在原边施加正弦交流电, 副边连接负载。两边的电压比值等于匝数之比。 根据功率守恒,负载电流与匝数成反比。 波形都是正弦波, 只是幅值有所不同。 下面有一个问题, 如果在副边增加一个二极管, 对输出电流进行半波整流, 副边的电流形成半波整流电压波形。 那么原边的电
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维也纳整流电路笔记
不加前馈控制的波形: 加入前馈控制波形: 驱动波形中出现超宽脉冲波形: 仔细分析发现是原始驱动波形产生的。 移相180度后的波形,仍然存在此问题:
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SCT2600——65V输出0.6A非同步整流DCDC转换器,可替代LV2862/LMR16006Y
•宽输入范围:4.5V-60V •高达0.6A的连续输出电流 •0.765V±2.5%反馈参考电压 •集成500mΩ高压侧MOSFET •低静态电流为80uA •轻负载下的脉冲跳过模式(PSM) •最小接通时间80ns •内置6ms软启动时间 •开关频率为2.1MHz •可编程输入电压欠压锁定保护(UVLO)阈值和滞后的精确启用阈值 •低压差模式操作 •过压和过热保护 •提供TSOT23-6L封装
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DC-DC24V转12V 8A同步整流电源转换器方案-AH1514
AH1514是一款高效的直流-直流(DC-DC)24V降12V的同步整流电源转换器芯片,专为电源转换应用而设计。它能够将高电压的DC-DC24转换为稳定的12V,并提供高达8A的输出电流,为各种设备提供可靠的电源支持。 AH1514采用了同步整流技术,能够高效地将输入电压从DC-DC24降至12V。在转换过程中,最大程度地减少能量损耗,提高电源利用率。这使得它非常适用于电子设备、工业控制系统等高
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内置功率 MOSFET 的高频同步整流降压开关变换器
一、基本描述 MP2315 是一款内置功率 MOSFET 的高频同步整流降压开关变换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现 3A 连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。MP2315 在输出电流负载范围内采用同步工作模式以达到高效率。其电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护功能包括过流保护(OCP)和过温关断保护。MP2315 最大限度地减少了现有标准外部元
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整流电路与滤波电路的原理与使用
整流电路 二极管具有单向导电性,利用这一特性可以组成整流电路,将交流电变为脉动的直流电。在小功率直流电源中,经常采用单相半波、单相全波、单相桥式整流电路。 一、单相半波整流电路 1、电路组成与工作原理 电路中 用变压器T将电网的正弦交流电压U1变成U2,设U2=√2U2sinωt; U2为变压器二次侧的交流电压有效值,在U2的正半周二极管D导通(正偏压),电流Id流过加到负载r
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FM9918R系列-副边同步整流芯片
产品描述: FM9918R 系列是集成了 MOSFET 的同步整流二极管,用于替换反激式转换器的整流二极管,能够显著减少发热,提升系统的转换效率。IC 通过检测集成 MOSFET 的源漏电压来决定其开关状态。 FM9918R 系列能够兼容连续模式、非连续和准谐振工作模式的反激转换器。 功能特点: 兼容DCM、CCM和QR反激转换器 输出电压直接供给 VCC 150uA 低静态电流 4.5A 驱动
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不可控整流电路二极管参数计算校核
不可控整流电路二极管参数计算校核 1.不可控整流原理1.1 不控整流原理1.2 特点 2.整流二极管参数校核计算2.1 整流桥损耗、效率计算2.2 I2t计算校核2.3 频率校核 由于汽车和航空航天动力系统向多电和全电的过渡阶段,动力系统由传统的发动机逐渐被电机和电机控制器替代。 混电作为一个过渡阶段和新能源动力的新形势,发展趋势势不可挡。 我们简单聊聊发动机发电到储能阶段的
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干货 | 一文读懂4种整流电路、5种滤波电路
基本电路:一般直流稳压电源都使用220伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压电路进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等电路可以看作直流稳压电源的基础电路,没有这些电路对市电的前期处理,稳压电路将无法正常工作。 0 1 变压电路 通常直流稳压电源使用电源变压器来改变输入到后级电路的电压。电源变压器由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。初
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微波炉整流二极管 CL01-12
简 介: 在这里对微波炉高压整流二极管CL01-12的基本特性进行测量。通过测量它的正向导通电压,可以看需要9V以上才能够导通。通过敲碎它的环氧树脂封装,可以看清它的内部结构,这是一个由13层硅二极管堆叠形成的高压二极管。 关键词: 微波炉,整理,二极管 #mermaid-svg-bycOOZ9R6SZ22mhI {font-family:"trebuchet ms",verdan
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单向桥式全控整流电路带,反电动势阻感负载
其中,u2=220V,R=100Ω,L=800mH。 反电动势E=50V 仿真图如下: 部分波形 前一阵做了个课程设计,大概就是这样的仿真,有不对的地方欢迎指正。
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AFE有源前端双向整流器单位功率因数整流矢量三角形仿真实验验证记录
图1 双向整流器,AFE 仿真图 图2 黄色电网a相电流,红色交流侧电压(rst)r相对中性点n的电压Urn,蓝绿色电网电压(abc)Uan 由图2知道电网a相电流 25A,由于电感量为10mH,所以,三相电感的电
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电源:全波倍压整流
全波倍压整流 看电路 输入的信号为 峰值310V 频率50Hz 交流电 万用表测得输入信号有效值为:219.2V 倍压输出波形:输出电压为618.84V 电路分析:
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电蚊拍中的四倍压整流电路
电蝇拍中的四倍压整流电路 01 四倍压电路 一、前言 今天看到知乎上, 有人对常见到的电蚊拍的工作原理进行了分析。 展示了苍蝇落在电蚊拍上悲惨的下场。 最恐怖的还是这个苍蝇被高压撕碎的镜头。 老惨烈了。 博主对电蚊拍进行了拆解。 根据内部的元器件绘制了工作原理图。 当然了, 这个原理图是否忠实于原来电路板, 就不得而知了。 电路包括
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三相半波可控桥式整流matlab,基于MATLAB的三相半波可控整流电路原理仿真.doc
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三相半波可控桥式整流matlab,基于Simulink的三相半波可控整流电路仿真
删除了内容中的个人信息后再次上传 基于Simulink的三相半波可控整流电路仿真 一、实验目的: 通过Simulink进行三相半波可控整流电路仿真模型的建立,进一步理解其电路原理。并观察在不同负载情况下,改变晶闸管控制角α对电路输出的影响。 二、实验原理: 三相半波可控整流电路如图1所示。电路由三相交流电源、晶闸管、负载及触发电路组成。改变晶闸管的控制角可以调节输出直流电压和电流的大小。此次仿真
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电路的半波,半桥,全桥整流
三种电路的输出电压 参考: 分析总结 半波是电路通过二极管将电路一半时间的导通阻断了 半桥和全桥都是全波整流,但半桥半桥的参考点是交流电压的中心点,所以负载两端的电压是电源电压的一半。 全桥整流则是把电源两端的电压全部加在了负载两端
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开关电源整流滤波电容为什么要用高频低阻
开关电源输出电流成分中120Hz或100Hz成分“微乎其微”,而开关频率及开关频率以上的电流成分则是绝大多数成分,那么输出端电解电容器在高频下呈现什么特性呢? 以100uF的电解电容器为例,在频率为500kHz时的容抗为XC=1/(3.14*2*500kHz*100uF)=3.18mΩ,而这时10nH的电感的感抗为31.4 mΩ,而对于100uF的低ESR电解电容器的等效串联电阻约为2 Ω。在这
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