色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

反激式轉(zhuǎn)換器波形受到漏電感的影響

設(shè)計(jì)idea ? 來源:互聯(lián)網(wǎng) ? 作者:佚名 ? 2018-04-04 08:58 ? 次閱讀

反激式轉(zhuǎn)換器工作于電壓模式控制(VM)的頻率響應(yīng)和在連續(xù)導(dǎo)電模式(CCM)下的驅(qū)動(dòng)是次級(jí)命令系統(tǒng)。如果大多分析預(yù)示傳遞函數(shù)的品質(zhì)因數(shù)只受各種損耗(歐姆路徑、磁損耗、恢復(fù)時(shí)間相關(guān)損耗等)影響,那么由漏電感帶來的阻尼效應(yīng)非常小。但瞬態(tài)仿真預(yù)示輸出阻尼隨漏電感增加而振蕩。由于現(xiàn)有文獻(xiàn)中的公式?jīng)]有反映出這影響,有必要采用新的模型,本文將作說明。

反激式轉(zhuǎn)換器在CCM

一個(gè)理想的CCM反激式轉(zhuǎn)換器在兩個(gè)工作周期傳輸功率:

1)導(dǎo)通時(shí)間ton,在此期間初級(jí)端電源開關(guān)SW關(guān)閉,能量聚集在變壓器初級(jí)電感Lp

2)在關(guān)斷時(shí)間toff期間,開關(guān)打開,能量通過二極管D傳遞至次級(jí)端。然而,在檢查原型波形時(shí),可分辨出比基本解釋描述更多的情況。圖1顯示一個(gè)采用變壓器的典型的轉(zhuǎn)換器受到漏電感l(wèi)leak的影響。當(dāng)電源開關(guān)關(guān)閉,在變壓器初級(jí)電感Lp施加輸入電壓,開關(guān)歐姆損耗忽略不計(jì)。仔細(xì)看這原理圖,這并不是精確的Vin,因?yàn)長p和lleak分去了一部分電壓。因而此時(shí)Lp的電壓是

2016June07_CONV_ANALOG_TA_001.jpg

(1)

圖1:反激式轉(zhuǎn)換器工作狀態(tài)顯示當(dāng)電源開關(guān)打開時(shí),能量儲(chǔ)存在初級(jí)端,隨后能量在次級(jí)端循環(huán)

圖1:反激式轉(zhuǎn)換器工作狀態(tài)顯示當(dāng)電源開關(guān)打開時(shí),能量儲(chǔ)存在初級(jí)端,隨后能量在次級(jí)端循環(huán)

在ton期間并考慮到耦合點(diǎn),次級(jí)端二極管被阻斷。因?yàn)長p和lleak串聯(lián),這些元件中的電流ip(t)循環(huán)增加,斜率為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_003.jpg

(2)當(dāng)控制器指示開關(guān)打開,我們跳轉(zhuǎn)到圖(b)。此時(shí)感應(yīng)電流發(fā)現(xiàn)集于漏極節(jié)點(diǎn)的電容中的一條通路。寄生參數(shù)由漏極端的MOSFET自身的非線性電容Crss和Coss,加上鉗位二極管的各種不同電容、變壓器繞組間電容和反射到初級(jí)的輸出二極管電容組成。所有這些元素集總為接地參考電容,定義為Clump。當(dāng)電流流過Clump,漏源電壓迅速增加。由于MOSFET的非線性電容,斜率是不恒定的。但我們可說這電壓的斜率近似為

(3)其中Ipeak是開關(guān)打開時(shí)的電流值。漏極電壓增加,直到Lp電壓反向。此時(shí),如圖1c,次級(jí)二極管偏置但次級(jí)端還沒有電流流通。當(dāng)Lp和lleak都通電,產(chǎn)生電流到持續(xù)充電的集總電容。由于是串聯(lián),Lp和lleak的電流相等,流過次級(jí)二極管的凈電流為0。D開始導(dǎo)通的漏極電壓為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_005.jpg

(4)輸出電壓現(xiàn)在反激到Lp——因而稱為反激式轉(zhuǎn)換器——并產(chǎn)生向下的斜率為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_006.jpg

(5)漏極節(jié)點(diǎn)繼續(xù)增加,直到達(dá)到輸入電壓加鉗位電平Vclp。此時(shí)鉗位二極管導(dǎo)通,如圖2a所示。當(dāng)漏極節(jié)點(diǎn)電壓保持在Vin+ Vclp,漏電流不再流過Clump而僅為Vclp。集總電容的電荷吸收漏電感能量,現(xiàn)在Vclp中循環(huán)的電流略小于最初的峰值初級(jí)電流。

圖2:當(dāng)集總電容被充電到V<sub> in </sub>+ V<sub>clp</sub>,鉗位二極管導(dǎo)通。

圖2:當(dāng)集總電容被充電到Vin+ Vclp,鉗位二極管導(dǎo)通。

當(dāng)開關(guān)打開具有峰值電流Ip1,存儲(chǔ)在電路中的總能量為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_008.jpg

(6)當(dāng)鉗位二極管開始導(dǎo)通,存儲(chǔ)在集總電容中的能量為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_009.jpg

(7)此時(shí),存儲(chǔ)在電路中的能量現(xiàn)包括集總電容:

2016June07_CONV_ANALOG_TA_010.jpg

(8)其中Ip2是集總電容充電后的循環(huán)電流。式(6)中的能量數(shù)不變,只不過其中一部分已傳遞到Clump。因而,

(9)重新整理

2016June07_CONV_ANALOG_TA_012.jpg

(10)從這一表達(dá)式中解得Ip2為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_013.jpg

(11)假定下列值

2016June07_CONV_ANALOG_TA_014.jpg

那么從(11)得出電流約976 mA或比打開開關(guān)時(shí)最初的1 A峰值電流減小2.4%。請注意,Clump是個(gè)高度非線性項(xiàng),特別是在打開開關(guān)時(shí)的低電壓點(diǎn)。如果(11)是個(gè)近似的理論公式,平臺(tái)實(shí)驗(yàn)證實(shí)當(dāng)二極管Dclp開始導(dǎo)通時(shí)在鉗位網(wǎng)絡(luò)中循環(huán)的電流更低。在漏極以額外的100-pF電容(1 kV用于離線應(yīng)用)增加電容,將進(jìn)一步減小電流。這額外的電容通過緩沖漏極電壓有利于剩余電流裝置(RCD)鉗位溫度和減小關(guān)斷損耗。通過降低節(jié)點(diǎn)的dV/dt,EMI也將得以改善。但添加這電容可能會(huì)限制高線性導(dǎo)通損耗預(yù)算,如果開關(guān)頻率很高。必須折中考慮。

在這點(diǎn)上,漏電感電壓是固定的(忽略紋波):下部接線端保持在Vin+ Vclp(忽略鉗位二極管下降),而上部接線端為Vin+( Vout+Vf)/N。因而施加到漏電感的電壓為Vclp-( Vout+Vf)/N 。漏電感的復(fù)位時(shí)間在此開始。(11)式定義的電流下降,斜率為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_015.jpg

(12)當(dāng)漏電感復(fù)位,次級(jí)端二極管電流id(t)以(12)式定義的斜率產(chǎn)生,但此時(shí)為正并按匝數(shù)比增加。當(dāng)漏電感完全耗盡,輸出二極管電流達(dá)到峰值(圖2b)。次級(jí)電流現(xiàn)在以(5)式定義的斜率減小。這下降斜率持續(xù)到開關(guān)再次打開。這是關(guān)斷時(shí)間說明toff。但輸出二極管電流不能立即返回到0。原因是需要時(shí)間激勵(lì)漏電感:其電流必須跳轉(zhuǎn)到初級(jí)電感仍然耦合到次級(jí)端。這是開關(guān)電流從0增加到谷底電流Iv的時(shí)間。當(dāng)ISW= Iv,,所有初級(jí)電流現(xiàn)流過電源開關(guān),次級(jí)端二極管阻斷。從這些信息中可推斷出兩個(gè)重要要點(diǎn):

1.當(dāng)開關(guān)打開時(shí),次級(jí)端二極管保持導(dǎo)通一段時(shí)間t1。這是漏電流從0增加到谷底電流Iv的時(shí)間。由于輸出二極管在這較短的時(shí)間內(nèi)一直導(dǎo)通,Lp退磁:漏電感延長次級(jí)二極管導(dǎo)通時(shí)間 。雖然開關(guān)關(guān)閉,初級(jí)電感斜率在漏電感電流達(dá)到谷底電流和整體流向地面前不會(huì)發(fā)生變化:占空比D減少d1。

2.當(dāng)開關(guān)SW打開,次級(jí)二極管凈電流為0,所有初級(jí)電流通過漏電感充電Clump分流。當(dāng)漏電感復(fù)位,次級(jí)電流上升,并在復(fù)位完成時(shí)達(dá)到峰值:漏電感延遲次級(jí)電流產(chǎn)生的時(shí)間t2并影響其峰值。存儲(chǔ)在漏電感中的能量加上初級(jí)電感的額外能量在鉗位網(wǎng)絡(luò)中被消耗。

這一事件的特寫如圖3所示。如您所見,漏電感明顯延遲,并阻止次級(jí)電流立即達(dá)到峰值。而且,這峰值電流不是Ipeak/N ,而是如[1]所示為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_016.jpg

(13)

圖3:當(dāng)漏電感被耗盡,次級(jí)端電流達(dá)到峰值。
圖3:當(dāng)漏電感被耗盡,次級(jí)端電流達(dá)到峰值。

更新Dc傳遞函數(shù)

現(xiàn)在我們對轉(zhuǎn)換過程有了更好的理解,我們來計(jì)算已描述的小的時(shí)間事件t1和t2。t1是激勵(lì)漏電感從0到谷底電流Iv所需的時(shí)間。當(dāng)SW關(guān)閉,施加到漏電感的電壓是反射輸出電壓(二極管D仍然導(dǎo)通)和輸入電壓Vin。忽略次級(jí)端二極管正向壓降Vf,因而時(shí)間t1定義為:

(14)如果我們規(guī)范化至開關(guān)周期,我們得到占空比d1為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_039.jpg

(15)漏電感復(fù)位時(shí)間t2以類似方式確定。當(dāng)開關(guān)打開時(shí)(忽略集總電容充電時(shí)間),自D開始導(dǎo)通,施加到漏電感的電壓是鉗位電平減反射電壓。因而我們有

2016June07_CONV_ANALOG_TA_018.jpg

(16)一旦規(guī)范化至開關(guān)周期,我們得出占空比d2為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_019.jpg

(17)為確定轉(zhuǎn)換器輸出電壓的一個(gè)好的工具是電感電荷平衡法,規(guī)定電感L在穩(wěn)態(tài)時(shí)的平均電壓是0:

2016June07_CONV_ANALOG_TA_040.jpg

(18)初級(jí)電感電壓如圖4所示。為符合(18),我們可寫以下等式

2016June07_CONV_ANALOG_TA_020.jpg

(19)在以上表達(dá)式中解得Vout并重新整理為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_021.jpg

(20)簡化為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_022.jpg

(21)這時(shí)漏電感為0。

圖4:初級(jí)電感穩(wěn)態(tài)時(shí)的平均電壓為0。

圖4:初級(jí)電感穩(wěn)態(tài)時(shí)的平均電壓為0。

我們感興趣的觀察是有效的導(dǎo)通時(shí)間–在這期間,初級(jí)電感斜率為正–實(shí)際上是DTsw減少 。有效的占空比隨著漏電感增加而進(jìn)一步減小。施加到初級(jí)電感的電壓也不是Vin,而是更小,如式(1)。

簡單的逐周期模型

為測試我們的計(jì)算和波形,我們已采集了一個(gè)簡單的反激式轉(zhuǎn)換器工作于40%的占空比,提供略高于60 W的功率。電氣圖如圖5所示。漏電感已設(shè)為50 μH,如果您考慮600 μH的初級(jí)電感,說明變壓器嚴(yán)重耦合(8.3%)。

圖5:這簡單模型仿真一個(gè)反激式轉(zhuǎn)換器并展示其基本波形。
圖5:這簡單模型仿真一個(gè)反激式轉(zhuǎn)換器并展示其基本波形。

圖6:這些波形顯示我們在上文描述的所有事件。

圖6:這些波形顯示我們在上文描述的所有事件。

通過仿真,我們可提取以下工作點(diǎn),其中Vclp是C2兩端的電壓:

Ip=1.77A

Iv=672mA

Vclp=528V

漏電感磁化時(shí)間如(14)所描述,測量為176 ns。采用65-kHz開關(guān)頻率,占空比d1為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_026.jpg

(22)理論上,變壓器匝數(shù)比N為0.25,那么這反激式轉(zhuǎn)換器的輸出電壓如(21)所定義,等于20 V。如果我們用(20),那么輸出電壓實(shí)際上應(yīng)等于

2016June07_CONV_ANALOG_TA_027.jpg

(23)仿真輸出電壓如圖7所示并確定該值。請注意,我們在仿真中使用的二極管的正向壓降為0 V。您可通過在二極管模型中設(shè)置擴(kuò)散參數(shù)N為10m得到這結(jié)果。

圖7:這些波形顯示我們在上文描述的所有事件。

圖7:這些波形顯示我們在上文描述的所有事件。

如果知道漏電感復(fù)位時(shí)間,還可精確計(jì)算輸出電流。仿真提供的谷底電流為672 mA,而峰值電流為1.77 A。應(yīng)用(16)和考慮528 V鉗位電壓(圖5中 C2兩端的電壓),漏電感復(fù)位時(shí)間為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_029.jpg

(24)相對應(yīng)的占空比為

2016June07_CONV_ANALOG_TA_030.jpg

(25)我們還可預(yù)估在開關(guān)關(guān)閉后193 ns,漏電感復(fù)位時(shí)的次級(jí)峰值電流。應(yīng)用(13),我們發(fā)現(xiàn)

2016June07_CONV_ANALOG_TA_031.jpg

(26)從圖3的低邊波形,我們現(xiàn)可通過計(jì)算構(gòu)成該曲線的各個(gè)不同領(lǐng)域確定在二極管和負(fù)載中循環(huán)的平均電流:

2016June07_CONV_ANALOG_TA_032.jpg

(27)導(dǎo)入數(shù)值,我們有

2016June07_CONV_ANALOG_TA_033.jpg

(28)這是由波形觀測儀給出的值,如圖8所示。

圖8:仿真次級(jí)端平均電流取決于峰值和各種小占空比d<sub>1</sub>和d<sub>2</sub>。pIYBAFrDUj6ATMzxAABdqoXnHgQ119.jpg" style="margin:0px;padding:0px;border:0px;" />
圖8:仿真次級(jí)端平均電流取決于峰值和各種小占空比d1和d2。

硬件驗(yàn)證

為證實(shí)我們的分析,我們已建立了簡單的固定占空比反激式轉(zhuǎn)換器,其漏電感已被人為地增長到初級(jí)電感的2.5%,通過增添一個(gè)外部電感。圖9顯示MOSFET漏極電壓和次級(jí)端二極管電流。正如預(yù)期,當(dāng)開關(guān)打開時(shí),次級(jí)電流沒有立即增加。這是由漏電感退磁時(shí)間引起的延遲。在圖右側(cè),您看二極管波形略微落后于急劇下降的漏極電壓。這是漏電感從0到谷底電流的磁化時(shí)間。圖10 的特寫證實(shí)了62 ns的導(dǎo)通時(shí)間。MOSFET的導(dǎo)通與下降的vDS(t)很好地同步,但Lp的磁化周期在62 ns后才真正開始。在這62 ns期間, Lp保持退磁,雖然MOSFET已導(dǎo)通。這現(xiàn)象在這里非常短暫,顯然可忽略不計(jì)。但您可清楚地觀察到延遲,這將獲得顯著更長的有源鉗位架構(gòu)。

圖9:采集的原型波形顯示次級(jí)端延遲,但小的次級(jí)二極管導(dǎo)通時(shí)間也延長。
圖9:采集的原型波形顯示次級(jí)端延遲,但小的次級(jí)二極管導(dǎo)通時(shí)間也延長。

圖10:下降沿的特寫顯示次級(jí)端二極管延遲62 ns

圖10:下降沿的特寫顯示次級(jí)端二極管延遲62 ns

在圖11中,您可清楚地看到次級(jí)端電流延遲,但您也可計(jì)算漏電感復(fù)位時(shí)間。在此期間,在開關(guān)打開后,漏極電壓達(dá)到穩(wěn)定值。在本例中這時(shí)間持續(xù)217 ns。超調(diào)量相當(dāng)重要,并取決于鉗位二極管正向傳輸時(shí)間。必須在評估MOSFET 漏源擊穿電壓(BVDSS)的最余差量時(shí)考慮到。當(dāng)RCD二極管被堵塞,高頻振鈴涉及漏電感, Clump產(chǎn)生。阻尼這些振蕩有時(shí)是必要的,因?yàn)樗鼈兛蓢?yán)重輻射和影響EMI信號(hào)。確保涉及RCD鉗位的回路極短并靠近變壓器。將幾十歐姆的電阻與二極管串聯(lián)有助于阻尼這些振蕩。

圖11:觀察漏極電壓顯示所需的信息,特別是漏電感復(fù)位時(shí)間。
圖11:觀察漏極電壓顯示所需的信息,特別是漏電感復(fù)位時(shí)間。

在這示波器截圖中,延遲持續(xù)很短的時(shí)間,因?yàn)槁╇姼醒杆購?fù)位。但在有源鉗位轉(zhuǎn)換器中,涉及l(fā)leak和Cclamp的諧振在關(guān)斷時(shí)發(fā)生,自然延長復(fù)位時(shí)間。這諧振在次級(jí)產(chǎn)生平滑斷續(xù)的波形,即使工作在CCM模式。

結(jié)論

這第一部分顯示反激式轉(zhuǎn)換器波形受到漏電感的影響。有效的占空比減少了激勵(lì)漏電感所需的時(shí)間,而初級(jí)電感退磁延長相同的時(shí)間。Dc轉(zhuǎn)換器功能受到影響,并得出新的表達(dá)式。這些事件在反激式轉(zhuǎn)換器中是微小的,難以想象與一個(gè)良好耦合的變壓器聯(lián)系在一起。但在有源鉗位轉(zhuǎn)換器中,這時(shí)間可能是顯著的。我們第二部分將重點(diǎn)討論由漏電感帶來的小信號(hào)效應(yīng)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    一文解析CCM轉(zhuǎn)換器漏電感影響的小信號(hào)響應(yīng)

    我們將研究CCM轉(zhuǎn)換器于電壓模式下被漏電感影響的小信號(hào)響應(yīng)。我們將從大信號(hào)模型逐步邁向逐漸簡化的小信號(hào)電路原理圖,以建立最簡單的線性版
    的頭像 發(fā)表于 03-10 10:34 ?3133次閱讀
    一文解析CCM<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>被<b class='flag-5'>漏電感</b>影響的小信號(hào)響應(yīng)

    超寬輸入小功率轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)

    耦合電感器電感也比較小。這種運(yùn)行模式下的峰值電流比連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)下的峰值電流大 —— 但它們?nèi)匀幌鄬^小,原因是功率很小。對于較大功率的應(yīng)用,
    發(fā)表于 09-05 15:53

    電源技巧#1:轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)考慮因素

    漏電感和二極管反向恢復(fù)引起的振鈴。圖3 FET和整流振鈴受限于鉗位和緩沖(57 V IN,12 V,5 A)。點(diǎn)擊放大
    發(fā)表于 09-10 11:08

    電源技巧#3:設(shè)計(jì)CCM轉(zhuǎn)換器

    連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)轉(zhuǎn)換器通常用于中等功率隔離應(yīng)用。與非連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特點(diǎn)是峰值開關(guān)電流更低,輸入和輸出電容更小,EMI更低,工作占空比范圍更窄。
    發(fā)表于 09-12 09:19

    絕緣型轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖

    。為了防止MOSFET遭到破壞而設(shè)定緩沖電路,以抑制浪涌電壓。位于上述電路圖一次側(cè),由電阻、二極管、電容器組成的電路就是緩沖電路。請記住,緩沖電路是大多數(shù)轉(zhuǎn)換器中,基本且必要的電
    發(fā)表于 11-27 17:00

    絕緣型轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):轉(zhuǎn)換器的特征

    本設(shè)計(jì)事例使用稱為的變壓方式。在這里,將說明方式的基本電路和特征。
    發(fā)表于 11-27 17:01

    DC-DC轉(zhuǎn)換器介紹

    DC-DC轉(zhuǎn)換器為例來介紹隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器。  1.正
    發(fā)表于 12-09 15:25

    LT8300轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)資料推薦

    LT8300轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)資料下載內(nèi)容包括:簡單的
    發(fā)表于 03-26 06:19

    有源鉗位轉(zhuǎn)換器及電路圖

    有源鉗位轉(zhuǎn)換器及電路圖 采用有源鉗位技術(shù)的
    發(fā)表于 02-19 11:17 ?1.2w次閱讀
    有源鉗位<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>及電路圖

    有源鉗位轉(zhuǎn)換器-正轉(zhuǎn)換器

    有源鉗位轉(zhuǎn)換器-正轉(zhuǎn)換器
    發(fā)表于 02-19 11:23 ?2302次閱讀
    有源鉗位<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>-正<b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>

    電源轉(zhuǎn)換器的兩種不同結(jié)構(gòu)解析

    在標(biāo)準(zhǔn)電源轉(zhuǎn)換器中,變壓漏電感會(huì)在初級(jí)側(cè)FET的漏極上產(chǎn)生電壓尖峰。為防止這種尖峰,F(xiàn)
    的頭像 發(fā)表于 01-21 16:39 ?3513次閱讀
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b>電源<b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的兩種不同結(jié)構(gòu)解析

    轉(zhuǎn)換器簡化隔離電源設(shè)計(jì)

    轉(zhuǎn)換器簡化隔離電源設(shè)計(jì)
    發(fā)表于 03-19 00:40 ?8次下載
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>簡化隔離<b class='flag-5'>式</b>電源設(shè)計(jì)

    轉(zhuǎn)換器電路的基本器件

    轉(zhuǎn)換器變壓
    的頭像 發(fā)表于 05-21 10:14 ?2936次閱讀
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>電路的基本器件

    轉(zhuǎn)換器的計(jì)算公式

    要想學(xué)會(huì)轉(zhuǎn)換器的計(jì)算,我們需要明白存儲(chǔ)和傳輸能量就是
    的頭像 發(fā)表于 05-23 13:28 ?5393次閱讀
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>的計(jì)算公式

    如何設(shè)計(jì)CCM轉(zhuǎn)換器

    本期,我們將聚焦于 CCM 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì) 探討?CCM
    的頭像 發(fā)表于 11-08 10:12 ?382次閱讀
    如何設(shè)計(jì)CCM<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>轉(zhuǎn)換器</b>
    主站蜘蛛池模板: 亚洲无吗视频 | 千禧金瓶梅 快播 | 99久久蜜臀AV免费看蛮 | 久久久久青草大香线综合精品 | 黄色网址在线播放 | 曰批视频免费40分钟不要钱 | 香蕉eeww99国产精选播放 | 美女打开双腿扒开屁股男生 | 99久久99久久精品国产片果冻 | 欧美内射深插日本少妇 | 最近2019中文字幕MV免费看 | 99视频这里只有精品国产 | 男人到天堂a线牛叉在线 | 亚洲精品视频观看 | 欧美一区二区三区免费播放 | 色综合久久88色综合天天提莫 | 亚洲精品另类有吗中文字幕 | 性欧美sexovideotv | 亚洲国产日韩欧美高清片a 亚洲国产日韩a精品乱码 | 青青草原91 | 亚洲成AV人片一区二区不卡 | 嗯啊快拔出来我是你老师视频 | 亚洲欧美中文字幕网站大全 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 亚洲精品久久久久久久蜜臀老牛 | 精品伊人久久久 | 亚洲精品视频在线免费 | 国产真实乱对白精彩 | 久久久久久久久亚洲 | 狠狠色狠狠色综合曰曰 | 亚洲精品在看在线观看 | 116美女写真成人午夜视频 | 国产精品视频大全 | 啪啪漫画无遮挡全彩h网站 啪啪漫画无遮挡全彩h同人 | 国产在线播放精品视频 | 国内久经典AAAAA片 | 亚洲无碼网站观看 | 黄页网站18以下勿看免费 | 久久久久久亚洲精品影院 | 亚洲大爷操 | 97国产精品人妻无码免费 |