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铁氧体磁芯选择与设计决策
在本文中,我将向您介绍DC-DC转换器或电源滤波电感器等应用中使用的标准铁氧体磁芯选择指南和设计过程。该流程涉及一系列步骤,需要使用多份数据表,并且如果铁氧体磁芯电感器设计需要间隙,则需要执行一定程度的迭代。
2024-04-26
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利用滤波电容和滤波电感抑制辐射EMI
抑制电磁干扰(EMI)最常见的方法之一是使用滤波电容和滤波电感。本文将讨论在双有源桥式变换器中这些滤波组件的阻抗特性及设计方法,并以此阐明二者对辐射 EMI的抑制作用。
2023-10-17
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指定电源转换器噪声滤波器的电感器
开关模式电源转换器的输入和输出通常会加电感电容滤波器以减少反射纹波电流和输出噪声,同时满足EMC的辐射和敏感性限制。转换器制造商有时会指定推荐滤波电感值,但是在整个频率范围内由不同元器件供货商提供的相同标称性能的部件可能会有很大的性能差异,从而导致结果不佳并且增加传导和辐射干扰。本文将探讨电感性能的不同变化。
2022-01-20
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确保PoC(同轴电缆供电)通信质量的PoC滤波电感
为实现安全辅助行驶、降低环境负荷,提高舒适性,汽车正在不断进化发展,汽车对车载接口的高速化需求正在增加。 针对双向通信,已引进汽车以太网,对于单向通信,已引进LVDS。在LVDS传输中,为了减轻线束的重量,正在逐步使用以一根同轴电缆实现信号传输和电源供给的PoC(同轴电缆供电)技术。本文将介绍PoC滤波电感和磁珠的使用示例和效果。
2021-06-16
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一种改善数字调光闪烁的方法
在低压调光应用领域,通常会采用Buck降压调光驱动器,具有高效率、高集成度和低成本等优势。对于Buck降压调光驱动器,存在High-side Buck和Floating Buck两种输出拓扑。如图1所示,Floating Buck中,灯串和电源输出并联;High-side Buck中,灯串直接连接输入,和滤波电感串联。相比Floating Buck,High-side Buck对于灯串短路到地的工况,可以完成有效保护,可靠性更高。
2021-03-15
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如何识别共模电感和差模电感?其实很简单
共模电感和差模电感都是抗电磁干扰有效的元器件之一,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品,但是共模电感是用来抑制共模干扰,而差模电感是用来抑制差模干扰。两种都是比较重要的滤波电感。
2019-12-12
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滤波电感的选择和作用详解
取考虑因素比较多,如频率不高,如70KHz一下,可以选择铁粉心的环,这种环饱和磁通密度大,可以承受比较大的直流电流,并且成本很低,但损耗高一些;频率再高一点,如70KHz《,《100KHz,可以选择铁硅铝等材质的,它的特点和铁粉心差不多,但损耗只有铁粉心的1/8左右,但成本比较高。
2019-11-15
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磁粉芯在高性能EMI滤波器中的应用介绍
铁镍钼合金MPP,高磁通铁镍50%HF合金和铁硅铝合金SUPERMSS等三种不同材料的磁粉芯已被广泛地应用在电源滤波电感之中。特别是在抑制和过滤差模传导EMI的线路滤波(PowerLineFiltering)电路中,上述三种磁粉芯都有独具特色的应用。本文将从滤波电路简介开始,再通过实例说明使用多只电感器在滤波电路中的优点。
2019-09-16
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使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC谐振转换器的效率
LLC转换器凭借简单、高效的优点而成为广泛用于PC、服务器和电视电源的拓扑结构。其谐振操作可实现全负载范围的软开关,从而成为高频和高功率密度设计的理想选择。此外,LLC转换器采用电容滤波器,无需输出滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
2019-05-22
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浅谈高频电源变压器设计
关电源中主要的发热元器件为半导体开关管、功率二极管、高频变压器、滤波电感等。不同器件有不同的控制发热量的方法。功率管是高频开关电源中发热量较大的器件之一,减小它的发热量,不仅可以提高功率管的可靠性,而且可以提高开关电源的可靠性,提高平均无故障时间(MTBF)。
2018-08-02
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改进不理想的电容、电感和DC/DC阻抗测量
在设计或优化电压调节模块 (VRM)时,我们需要其输出阻抗数据以及滤波电感和电容的阻抗数据,以便掌握完整的仿真模型。本文介绍的扩展范围技术提供了调整测量数据以优化测量窗口的方法。这种测量方法的好处是,在测量低功耗VRM负载时,扩展电阻可以减少负载。此技术也可用于测量参考电压和闭环运放的输出阻抗。
2018-05-25
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创新的自适应脉宽调制器可为稳压器提供恒定开关频率
本文介绍一种创新的自适应稳压器(AC/DC或DC/DC)脉宽调制器(PWM),基于“固定关断时间(FOT)”或“恒定导通时间(COT)”控制方法,可以在全工况下(例如,满负载CCM或中低负载DCM模式,宽输入输出电压)以恒定开关频率工作,无转换器的寄生参数(例如,功率开关和滤波电感器的电阻)的负面影响。此外,本文提出的调制器电路与转换器拓扑无关(升压、降压、反激式等),只与功率开关管栅极驱动逻辑信号(GD)有关,节省芯片引脚数量,且/或降低设计复杂程度。
2018-05-08
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