所谓开关的传递函数:状态空间平均法-换个角度看
上一章通过动态分析导出了用来得出状态空间平均法的目的的公式。本章将从另外的角度来看上一章导出的公式的导出方法。前提是至少
2020-09-18 15:53:49这是新篇章“各转换器的传递函数”的第二章。下面将具体进行传递函数的导出。此次以降压转换器的导出为例。参照前面章节一并阅读
2020-09-18 15:53:54上一章通过动态分析导出了用来得出状态空间平均法的目的的公式。本章将从另外的角度来看上一章导出的公式的导出方法。前提是至少
2020-09-18 15:53:49上一章利用“状态空间平均法”导出的公式进行了静态分析。本章将进行动态分析,以引出状态空间平均法的目的–。请结合上一
2020-09-18 15:53:46上一章为导出适用于降压、升压、升降压所有模式的传递函数,介绍了“状态空间平均法”。本章将以导出的公式为基础进行静态分析。
2020-09-18 15:53:45上一章按开关电源的方框图讲述了传递函数及其相关公式。然而,为了让大家尽快对此有个整体了解,仅简单地介绍了虽然适用于降压模
2020-09-18 15:53:43本章将结合目前为止导出的公式,首先导出作为基础的降压模式的开关传递函数,使用状态平均化法,来导出在工作模式中未特殊化且被
2020-09-18 15:53:39前项中介绍了计算次谐波(低谐波)振荡的理论解释。在实际的电流(峰值电流)模式的DC/DC转换器中,采用被称为“斜率补偿”的方
2020-09-18 15:53:36众所周知,在固定频率的峰值电流模式控制的降压转换器中,电感电流连续,占空比大于50%时,会发生次谐波(低谐波)振荡,并且在
2020-09-18 15:53:34本页进入主题。说明内容或术语等以理解电气、电子的基础为前提。如果有不明白内容或术语,返回头来学习也是重要的。能在此意义之
2020-09-18 15:53:10上一篇以“何谓EMC”为题对EMC的基础–EMC相关的术语意义进行了解说。本文将介绍“频谱基础”。作为基础内容,先简单介绍一
2020-09-18 15:52:14从本文开始将围绕“开关噪声-EMC”这一主题,对开关电源相关的EMC及其对策等进行解说。计划先介绍EMC相关的基础知识,然后再探讨
2020-09-18 15:52:12从本文开始将介绍在具体应用中效率等的改善案例。LED照明电路(临界模式PFC+DC/DC):利用MOSFET提升效率并降低噪声的案例下面
2020-09-18 15:51:25本章将介绍部分SiC-MOSFET的应用实例。其中也包括一些以前的信息和原型级别的内容,总之希望通过这些介绍能帮助大家认识采用SiC-
2020-09-18 15:49:40何谓LDO?何谓LDO?LDO是Low Dropout的缩写,是即使较低的输入输出间电位差也可进行工作的线性稳压器。有时也称为低损耗型线性稳
2020-09-18 15:34:29按功能分类线性稳压器按功能进行分类时,首先可分为正电压用和负电压用两种。根据使用电路不同,也有不需要正电源,而需要负电源
2020-09-18 15:34:28一般的引脚构成线性稳压器基本上由VIN (输入)、VO (输出)、GND (接地)三个引脚构成。在输出可变的线性稳压器上添加了用于
2020-09-18 15:34:26开关稳压器接通开关元件(MOSFET),从输入端向输出端供电,直至输出电压达到所需电压。输出电压达到规定值后,开关元件即关闭,
2020-09-18 15:34:25通过DC/DC转换器实现电压稳定的装置被称为电压稳压器。按转换方式,电压稳压器分为线性稳压器和开关稳压器2种类型。线性稳压器因
2020-09-18 15:34:24插入插座进行工作的电气产品需要使用将AC(交流)100V转换为DC(直流)的"AC/DC转换器"。这是因为大部分半导体部件只能在DC下工
2020-09-18 15:34:22何谓ACAlternating Current(交流)的首字母缩写。AC是大小和极性(方向)随时间呈周期性变化的电流。电流极性在1秒内的变化次数
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