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概览网上介绍电力电子仿真软件的文章错误和过时信息较多,本文针对非电网/电力系统互联类的独立电力电子开关变换系统(简称为电源)的仿真,尝试性地归纳介绍。为了能给刚入门的读者一个基础概念,特此指出,如下用词均描述同一被仿真客体,该客体利用电力电子技术进行如下四种功率(电压/电流)变换:电力电子变换器 p

开关电源的仿真软件用哪个?

热敏电阻稳态电流浪涌保险丝最大工作电压最大工作电流响应时间浪涌,过流磁珠是常用的抗EMI器件阻抗:磁珠阻抗是在100MHz时测得的阻抗所确定的磁珠阻抗是在100MHz时测得的阻抗所确定的,交流阻抗范围一般在几欧姆到几千欧姆之间DCR(直流电阻)注意后级电路对于输入电源的要求,直流电阻一般不超过1Ω,

开关电源中常用的防护器件

开关电源在实际应用过程中可能会面临输出电压过高或过低的异常状况:由于开关电源具有一定的额定电压值,若超出此设定数值范围,则有可能导致输出电容耐压能力无法承受负荷,引发电源发热、短路甚至起火等严重后果。为了有效预防此类问题,我们精心设计了多种形式的保护电路。当控制电路失效或其他故障导致电压异常上升时,

五种常见的过压保护电路

前面章节讲了MOS管的一些特性,就有一些同学留言问能不能讲一下MOS管的基础知识,我前面也说了很多有关于MOS的文章,那这一章我们还是简单的说一下MOS管的基础知识。 MOS管是FET的一种,可以被制作成增强型和耗尽型,P沟道或N沟道类型,在我们开关电源设计时,一般使用的是增强

MOS管基础知识

随着电子科技的不断进步,无论是在消费电子、工业自动化或是汽车、医疗、航空航天等各个领域,都在追求更高的功率密度,以满足逐渐提升的电源需求。电源的发展必然是朝着小体积高效率方面演进,提高工作频率是必然趋式。半导体开关器件是开关电源的核心器件,它是实现电源功率转换的必要器件,20多年来,功率金属氧化物半

做开关电源开发是时候该储备一波氮化镓(GaN)功率器件设计知识了

问题1我们小功率用到多的反激电源,为什么我们常常选择65K或者100K(这些频率段附近)作为开关频率?有哪些原因制约了?或者哪些情况下我们可以增大开关频率?或者减小开关频率?开关电源为什么常常选择65K或者100K左右范围作为开关频率,有的人会说IC厂家都是生产这样的IC,当然这也有原因。每个电源的

电源大佬会总结出一些什么样的经验?

电感在我们的开关电源中是一种不可或缺的元器件,它是一种能够储存磁场能量的元件,它在电路中起着重要的作用;主要作用是阻止电流的变化,因此它也被称为“阻抗元件”;在电路中,我们用L表示,电感有多种类型,根据不同的分类标准,可以分为以下几种:如果根据电感的结构,我们可以将电感分为自感式电感和互感式电感两大

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电感的作用

要说24V输出的开关电源,我之前在学习时,很多人介绍说明纬的开关电源可以去研究学习一下,可以从中学到不少东西。 下图为明纬其中一款24V输出电压的开关电源线路图:当然,除了以上那款,明纬还有好多类型电源:明纬 开关 电源-高性能G3系列RS-25-24 RS-35-24

明纬开关电源及可调电源

根据电源的效率公式:效率=(输出功率Po/输入功率Pi)*100从公式上我们可以知道要提高效率只有两种方法,要么在输入功率不变的前提下提高输出功率;要么在输出功率不变的前提下降低输入功率;其实我们还有一种方法,那就是找到效率降低的原因,然后消除效率降低的原因,那我们的效率自然而然就提高了,

开关电源效率改善

有小伙伴各种留言询问,其中比较多的是询问一些基础知识和线路架构,所以我们今天就简单讲一下原理及用实例来讲一下开关电源架构中的其中一种。下图为基本的自激线路开关电源线路图: 其中Ui为交流经过整流滤波所得到的直流电压,C1为输入滤波电容,通常我们使用两个400V/10UF左右的电解电容;

自激开关电路应用