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[常见问题解答]反激变换器中PSR与SSR控制技术的性能优势与局限[ 2025-04-21 15:28 ]
反激变换器是一种广泛用于电源设计的电力转换拓扑结构。由于其独特的工作原理,它在高频、低功耗和高效的电源应用中非常有用。原边反馈控制(PSR)和副边反馈控制(SSR)是反激变换器的控制方式。这两种技术各不相同,可以用于不同的电源设计。一、PSR控制技术的性能优势与局限PSR控制技术,或称原边反馈控制,是通过采样变压器的辅助绕组电压来调节输出电压的控制方式。其主要优势在于不需要额外的光耦、TL431等外部反馈组件,这大大简化了电源的设计并降低了成本。在PSR控制中,反馈信号通过辅助绕组的电压变化来直接影响主电路的工作,
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[常见问题解答]深入解析单端反激式变换器的工作机理与应用特点[ 2025-03-28 12:05 ]
在众多开关电源拓扑中,单端反激式变换器(Flyback Converter)因其结构简单、成本低廉而被广泛应用于家电、适配器、工业控制等中小功率供电场景中。尽管它结构看似简单,背后却蕴含着一套巧妙而精密的能量转换机制。一、基本结构概览单端反激变换器通常由以下几个核心组成部分构成:整流桥、输入滤波、功率开关器件(如MOSFET)、高频变压器、输出整流二极管、输出滤波电容、反馈控制回路等。它的最大特点在于变压器的一次侧与二次侧不同时导通,能量的传递是“先储后放”的过程。二、工作原理详解在电源控制
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[常见问题解答]低压差稳压器(LDO)vs 普通线性稳压器:技术对比与应用场景[ 2025-03-06 10:47 ]
低压差稳压器(LDO)与普通线性稳压器在电子电路中广泛应用,二者的主要功能都是提供稳定的输出电压,以保证电子设备正常运行。然而,它们在结构设计、性能参数以及应用场景上存在较大差异。一、LDO与普通线性稳压器的技术对比1. 工作原理解析普通线性稳压器(Linear Regulator)通常采用串联型拓扑结构,主要由一个PNP或NPN晶体管作为调整元件。当输入电压变化时,稳压器通过反馈控制系统调整晶体管的基极电流,使输出电压保持在设定范围内。LDO(Low Dropout Regulator)在设计上优化了稳压调整机制
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[常见问题解答]探秘串联型稳压电路:如何有效控制输出电压稳定性[ 2024-08-16 15:34 ]
串联稳压电路是电子设备中必不可少的元件。这样可以确保即使电源波动或负载发生变化,设备也能获得稳定的电压。本文详细介绍了串联稳压电路的工作原理和主要组成部分。我们还将讨论如何通过这些组件实现电压稳定性。一、串联稳压电路的工作原理串联稳压电路通过一种称为“闭环反馈控制”的方法来保持输出电压的稳定性。其基本原则包括以下核心步骤:1. 输出电压检测和反馈:该电路通过采样电路监控实际输出电压,并将其与预设参考电压进行比较。采样电路通常使用输出电压的一小部分,即所谓的采样电压(UB2)2. 误差信号的产
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[常见问题解答]掌握直流电流的调节:实用技巧与常见问题解答[ 2024-07-30 12:11 ]
在进行直流电的电流控制时,我们有多种策略可供选择。这些方法各具特色,适用于不同的应用环境和精确度需求。一、采用反馈控制法反馈控制是一种高精度的电流调节方式。通过在电源输出端安装传感器,实时监测并反馈电流值,对电源输出进行精确控制。这种技术虽然在设计上较为复杂,但适用于对稳定性和精度要求极高的场合。二、电阻调节技巧调节电阻是调整电流的基本手段之一。电路中电阻的变化直接影响电流的大小:电阻增大,电流减小;电阻减小,电流增大。例如,通过串接一个可调电阻至直流电路中,可实现电流的精细调控。这种方法简单但需注意电阻的功率承受
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[技术文章]PT2399 典型应用电路[ 2024-04-29 15:28 ]
PT2399是一款常用的模拟音频延迟集成电路,广泛应用于音频处理和音乐电子设备中。它的应用场景非常多样化,包括但不限于合成器、吉他效果器、数字音频处理器等。PT2399具有多种参数特点,使其成为音频处理中的重要组成部分。首先,它具有可调节的延迟时间,可以在数毫秒到数百毫秒之间进行调整,使其适用于不同的音频效果需求。其次,PT2399具有高品质的音频处理能力,能够提供清晰、低噪声的音频延迟效果。此外,它还具有可调节的混响和反馈控制,使用户能够根据实际需求进行调节,实现更加丰富的音频效果。在合成器中,PT2399常常被
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[常见问题解答]直流稳定电源的反馈控制电路解析[ 2024-01-17 17:37 ]
直流稳定电源的反馈控制电路解析稳定性控制操作(反馈控制)两种稳定性控制操作可变型直流稳定化电源带有恒电压、恒电流2种反馈控制电路。举个简单的例子,我们可以把恒电压与恒电流的动作想象成是自动驾驶的速度设定。把自动驾驶的速度设定为100km/h。实际测量时,为达到所设定的速度而进行的反馈控制被称为反馈控制系统。在上坡时所产生的速度低下,下坡时所产生的过速度,实时监视现有的速度使速度保持在所设定的100km/h所进行的控制。稳定性控制操作可用于针对输出稳定的电压或稳定的电流使用。无需进行双方向切换,可自动进行。可对类似电
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[常见问题解答]开关电源的环路分析测试原理解析[ 2023-07-05 17:47 ]
开关电源的环路分析测试原理解析开关电源具有非常高的转换效率,已经成为了电源的主流产品。与此同时,环路分析测试作为其重要的测试方法也越来越被大家所使用。本文将深入介绍该测试方法的原理和应用。环路测试开关电源是一种典型的反馈控制系统,其有响应速度和稳定性两个重要的指标。响应速度就是当负载变化或者输入电压变化时,电源能迅速做出调整的速度。因为开关电源的负载多数情况下都是数字IC,其电流会随着逻辑功能的变化而变化,比如FPGA在进行配置时,电流会增大一倍以上。而开关电源的输入电压也会有一定程度的波动。为了保证电源稳定输出,
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[常见问题解答]积分电路的具备条件与特点介绍[ 2022-10-07 17:38 ]
积分电路(外文名:Integrating circuit)是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。 其主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。接下来,为大家详细说下积分电路必须具备什么条件和积分电路的特点。一、积分电路必须具备什么条件积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的充放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的时间宽度。输出信
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[常见问题解答]基于UC3842芯片的Boost变换电路设计介绍|壹芯微[ 2022-03-05 13:44 ]
基于UC3842芯片的Boost变换电路设计介绍|壹芯微 Boost变换器在一定的输出功率下可以减小输出电流以及输出滤波电容的容值和体积,在开关电源和电子镇流器中获得广泛应用。常用控制方法有电压反馈控制和电流反馈控制,电流反馈控制可强迫电感电流跟踪参考电流...
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[常见问题解答]电源模块中几种过流保护的方式普及[ 2021-01-09 17:14 ]
电源模块中几种过流保护的方式普及随着电源模块广泛应用在各个领域的电子设备,在使用过程中难免会因为其他的因素而导致出现过流、过压或者短路等现象,为了保护产品性能,电源模块都会设计有过流及短路保护功能。下面浅谈下几种过流保护的方式。第一种:额定电流下垂型打嗝式,自恢复。原理是检查电路看看有没有出现过流,然后反馈给控制电路关闭输出,过一定的时间如果还检查出过流,再反馈控制,直到过流消失。第二种:恒流型产品保持一个恒定的电流值,由于电流值比满载大,所以设计功率余量就要比标称的大。第三种:恒功率型当出现过流时,输出功率保持不
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