由于實際上BUCK電路工作在閉環(huán)狀態(tài),因此實際控制開關管導通和關閉的信號是由BUCK電路自身反饋形成的,而非外界給定,故需要對BUCK電路添加反饋。
2022-08-19 15:35:3814986 前文 BUCK電路中有哪些電壓參數(shù)?中我們分析了BUCK電路中的各類電壓參數(shù)。本文,我們將分析兩個問題:1. BUCK電路關鍵元器件上的電壓應力;2. 實例說明工程計算中通常忽略BUCK電路的三個導通壓降參數(shù)。
2023-09-01 16:45:27628 怎樣去計算BUCK電路的占空比?BUCK電路MOS管和續(xù)流二極管電流有效值怎么計算?
2021-10-14 15:23:11
一、BUCK電路的基本電路結構如圖電路主要元器件包括開關管T(物理實現(xiàn)可以用IGBT,MOSFET),續(xù)流二極管D,儲能電感L,輸出濾波電容C及負載電阻R。輸入直流電源為Us,輸出直流電壓為Uo。...
2021-10-29 09:23:04
值。可以看出輸出是恒壓效果。 這個系統(tǒng)為典型的二階濾波環(huán)節(jié),下面分析其與Buck電路后級的相同之處和不同之處。 首先說明,對于Buck電路如圖2所示的輸入電壓可以等效為一個直流分量和一個交流
2020-06-16 08:04:16
上面為電感電流,下面是輸出電壓值。可以看出輸出是恒壓效果。 這個系統(tǒng)為典型的二階濾波環(huán)節(jié),下面分析其與Buck電路后級的相同之處和不同之處。 首先說明,對于Buck電路如圖2所示的輸入電壓可以等效為
2023-03-20 17:58:26
我做了個buck-boost電路,但是測試的時候電路會響,我都不敢測試了,親問各位大神是什么回事?
2015-03-10 15:12:49
三級嵌入式總結版嵌入式系統(tǒng)?嵌入式系統(tǒng)上的軟件具有結構精簡,代碼輕量化,占用存儲資源少的特點。?嵌入式系統(tǒng)和計算機操作系統(tǒng)的共同特征是:引導加載程序、外設驅(qū)動程序、操作系統(tǒng)、文件系統(tǒng)、網(wǎng)絡協(xié)議棧
2021-10-27 08:30:36
三級嵌入式之非標準鍵盤的相關問題 本文由@虛曉柏原創(chuàng),轉載請注明出處 。 本人是一名大學生,大二。最近準備了三級嵌入式考試,一共準備了7天,遇到了非標準鍵盤問題特別苦惱,不知道原理是什么。為此,專門
2021-12-24 07:12:03
直流電壓上進行第三級就是普通的橋式逆變電路,由四個IGBT管子組成整個控制器用C2000實現(xiàn)這個方案可行不,大神們求賜教
2014-03-17 12:53:57
能夠?qū)崿F(xiàn)三級文件夾的超找
2016-08-17 16:12:04
三級浪涌防護及退耦設計 浪涌(surge)也叫突波、瞬變(voltagetransient),是電路短路、電源切換或大型發(fā)動機開關機引起的電流瞬間超出穩(wěn)定值峰值的突發(fā)現(xiàn)象,一般指發(fā)生在幾百萬
2023-03-30 14:42:53
三級管CBE檢測.
2012-08-13 18:56:02
有誰知道三級放大,要圖,謝了。
2016-02-27 21:56:35
三級管的沃爾曼連接是如何提高頻率特性的
2011-10-08 21:20:12
我用一個NPN三級管驅(qū)動一顆NMOS 輸入是PWM的方波 如圖 怎么在MOS管的G極變成了尖波輸入PWM信號MOS管G極各位大神幫我看看 難道是應為MOS管的寄生電容引起的 我要怎么改電路才能好點。
2016-03-04 12:58:23
如圖是負壓的Charge pump電路,電路中有接入三級管TR303,TR304,分別受GD6,GD7控制。想請教這兩個三級管在該電路中的作用及導通原理。另電阻R340,R343的作用及阻值大小如何選擇,有沒有哪位大神詳解下
2020-03-01 22:16:34
用FPGA產(chǎn)生BUCK電路的mosfet驅(qū)動信號,設計了下面的驅(qū)動電路可以嗎,有沒有什么問題
2020-08-17 16:51:52
`K1358 9H三極管可以用什么三級管代替`
2019-10-30 15:57:36
誰來闡述一下mos管和三級管之間的區(qū)別?
2019-10-28 14:55:40
的原理圖設計布局二、分解同步整流器與異步整流器區(qū)別、內(nèi)部框圖功能整理三、分解軟啟的作用及限制因數(shù)開關頻率因數(shù)四、搭建拓撲結構、分解ON和OFF期間功率回路電子老頑童BUCK電路專題系列五、分解需求
2019-12-10 13:53:09
效果。這個系統(tǒng)為典型的二階濾波環(huán)節(jié),下面分析其與 Buck 電路后級的相同之處和不同之處。首先說明,對于 Buck 電路如圖2 所示的輸入電壓可以等效為一個直流分量和一個交流量的加和。對于直流分量在
2019-07-16 04:30:00
:R59為5歐時恒流源輸出電流為16mA左右,10歐,20歐,還是16mA左右;30歐往上就符合理論值了,30歐電流為21mA,62歐為10mA;三級管是絲印為597的貼片pnp;我想在恒流源輸出獲得較大電流該如何解決?謝謝大家了。
2016-04-15 09:20:45
如下圖電路應用于條形碼掃描槍上面的,通過運算放大器經(jīng)過幾級放大,但是這個電路在工作中掃描精度不夠,請高手幫忙看看哪些地方要修改下的,另外PCB布板有什么技巧?VCC:電壓是:3.3V的。第一級:輸入是從DS1光敏二極管輸入的。第二級:第三級:
2015-01-21 18:29:49
Simulink建立了Buck電路的仿真模型,在此基礎上對Buck電路及Boost―Buck電路進行了較詳細的仿真分析。結果表明,仿真波形與常規(guī)分析方法得到的結果具有一致性,證實了Matlab軟件在電力電子技術教學...
2021-07-08 07:21:10
合適的運放實現(xiàn)信號的三級放大放大倍數(shù)是十二。然后實現(xiàn)高低通濾波!我覺得是首先用差動放大電路放大 再加一個輸出級就行 但是人家說要三級{:soso_e198:
2011-12-28 16:33:17
對前面PNP三級管的控制(我知道BUCK電路的原理是控制三極管的開通關斷,但是具體電路看不懂如何實現(xiàn))2、PNP三極管旁邊的電阻以及后面穩(wěn)壓二極管的作用3、電路圖里470Ω以及0.5Ω電阻的作用
2021-08-09 16:44:30
具有三級輸出電壓的電源電路圖
2019-05-29 09:33:55
初學電路,請教下如圖所示兩個三級管為什么不是短路?圖中綠色,藍色兩條電流方向正確么?為什么不會短路?
2018-08-22 09:47:56
圖片是單片機控制電壓12V的電磁閥、三級管連續(xù)燒壞
2016-11-14 07:45:23
圖中的是一個三極管驅(qū)動發(fā)光二極管的電路,其中Q4三級管的作用是什么??
2016-10-10 16:25:45
場效應管及三級管型號大全
2012-08-16 16:37:48
基于TLV62130的BUCK電路設計示例設計要求二級標題三級標題四級標題五級標題六級標題設計要求二級標題三級標題四級標題五級標題六級標題
2021-12-28 06:41:21
本帖最后由 jdzwanghao 于 2015-4-18 10:01 編輯
順便能幫我解釋下,三級管和增強型MOS管的輸入輸出曲線相似,1、什么說驅(qū)動方式說不一樣?2、電壓驅(qū)動與電流驅(qū)動反映到電路里有什么區(qū)別?
2015-04-18 09:43:33
順便能幫我解釋下,三級管 和 增強型MOS管的 輸入輸出 曲線相似,1、什么說驅(qū)動方式說不一樣?2、電壓驅(qū)動與電流驅(qū)動反映到電路里有什么區(qū)別?
2015-04-18 10:02:34
如何分析Buck電路
2021-03-11 07:53:54
buck電路matlab仿真及其PID控制器參數(shù)調(diào)整主電路搭建參數(shù)設置buck電路傳遞函數(shù)辨識matlab pid-tuner進行pid控制器參數(shù)調(diào)整,將調(diào)整好的PI參數(shù)更新到buck電路控制器中一
2021-07-05 06:23:36
三級無刷交流同步發(fā)電機的結構是由哪些部分組成的?三級無刷交流發(fā)電機調(diào)壓系統(tǒng)的原理是什么?如何對三級無刷交流發(fā)電機調(diào)壓系統(tǒng)的數(shù)字時域進行仿真分析?
2021-09-09 06:46:47
什么是主界面?如何控制界面之間的切換?如何搭建基于STM32驅(qū)動OLED屏顯示三級菜單界面框架?
2021-12-17 06:45:25
常用發(fā)射三級管資料分享
2021-05-26 06:52:29
怎么才能讓三級管工作在合適的狀態(tài)?,我聽說要給三級管上加電阻,是嗎?
2016-06-14 18:41:43
求“基于一個三級管的可調(diào)高壓高頻電源設計”思路
2017-03-02 08:40:20
求個電路,用三級管怎么驅(qū)動5線4相步進電機,步進電機型號28BYJ-48,不能用ULN2003步進電機型號28BYJ-48,不能用ULN2003,謝謝。,謝謝。
2015-04-24 22:28:41
問題:這個電路R1,R2,與三極管b極是并聯(lián)電路,其中三極管b極電流必須大于1ma才能正常工作(當開關使用),這個電路設計是否有問題,(我懷疑三級管,b極電流達不到1ma,)如何改呢?R2與三級管b極電流分別是多少呀?
2017-08-13 14:35:50
計算機三級網(wǎng)絡技術新版教材筆記精華版全國計算機等級考試即將來臨,精品學習網(wǎng)計算機頻道為考友整理了計算機三級網(wǎng)絡技術新版教材筆記精華版,供考友學習交流。
2009-12-12 12:26:19
`模電課設,設計一個三級放大電路,求電路圖。要求,第一級,使用差動放大電路,第二級使用共發(fā)射極放大電路,第三級使用共集電極電路。老師要求能夠使用multisim作出仿真電路,使用下面的元件,不需要全都用到`
2017-12-22 14:54:00
設計一個單片機3.3V輸出,控制5V0.6A的電路通斷。要求極小型,極便宜的電路。求推薦三級管及場效應管型號,電路原理圖。要求極小型,極便宜的電路。求推薦三級管及場效應管型號,電路原理圖。
2015-08-21 08:28:30
有大神幫忙看一下這個multisim仿真電路圖哪里出現(xiàn)問題 第一級出正弦波 第二級出方波 第三級出三角波 在不連接第三級時正弦波跟方波都不出現(xiàn)失真 在連接了第三級后 方波出現(xiàn)失真并且三角波也失真了 請大神給指教一下哪里出現(xiàn)錯誤了
2016-04-20 13:10:01
1.如果不考慮成本問題,buck電路的電感是不是可以取更大一些的,甚至無窮大?2. 在“buck電路里電感大小問題”的回答中,電流的增加使電感飽和,是否意味著電流停止增加并保持在某個電流大小,電感
2018-10-24 15:05:15
一個簡單的三級管開關,如果控制負電壓的話,對管子類型有要求么,還是NPN和PNP都可以呢?
2018-08-19 07:48:09
為了達到單片雷達接收機對鏡像抑制度的要求,采用CMOS O.18μm工藝設計了一個三級級聯(lián)的鏡像抑制LNA。通過在LNA中接入無源限波濾波器,實現(xiàn)對鏡像信號的衰減,從而減小了后端混頻器電路的設計難度。
2021-04-09 06:23:37
如何設計一個高增益的三級比較器?
2021-04-09 06:02:10
學弟在這里求計算機三級嵌入式操作系統(tǒng)的資料,PDF,視頻,或者是網(wǎng)站都可以
2019-10-15 00:56:38
各位大佬一起探討個問題如附帶電路圖實際電路板運行過程中我的TVS管總是在上電瞬間燒壞于是開始進行測試示波器在LOAD點測上升沿觸發(fā),上電瞬間有高電平(最高的時候顯示值能有30V),一開始猜測三級
2019-07-05 11:17:15
這個電路中的ZD208是18v電壓嗎,幾w,這個是2個三級管
2021-08-25 13:28:36
如題,想要三級管發(fā)射級正向偏置和集電級反向偏置必須要兩個電源嗎?分別是提供正向電壓和反向電壓才能實現(xiàn)三級管放大作用嗎?還是只需要b和e兩端加上正向電壓,集電結自然會形成反向電壓達到反向偏置呢?在電路中又是怎樣用外加電源控制的呢
2015-04-29 10:52:33
(full-waverectifiers)等。 1 比較器的設計 本文設計的比較器是一個高增益的三級比較器,第一級為普通差分放大器,第二級為折疊式共源共柵差分放大器,第三級為共源極放大器和一個推挽式反向放大器
2011-08-18 09:20:12
BUCK電路設計推導
2023-05-30 15:58:38
摘要:提出了金鹵燈三級低頻方波電子鎮(zhèn)流器中的一種新型Buck電路,詳細分析了它的工作原理以及新型Buck電路的優(yōu)點.給出了該電路的主要參數(shù)計算方法以及對Buck電路輸出及驅(qū)動
2010-04-30 09:41:5647
三級水位指示電路
2009-02-15 14:17:081435
三級十進對數(shù)A,D轉換器電路圖
2009-03-21 09:07:56660 降壓式變換電路(Buck電路)詳解BUCK電路基本結構,本站還有更多Buck電路的知識,歡迎閱覽!
2009-04-14 22:50:0855730
三級單穏電路連接電路圖
2009-05-08 14:07:44744
具有三級輸出電壓的電源電路圖
2009-05-12 14:42:30527 看到大家都說雙buck電路成本沒有現(xiàn)有三級電路有優(yōu)勢,我想目前整體來看待一個產(chǎn)品,雙buck電路的綜合性能,產(chǎn)品尺寸,可靠性還是要高于3級不少的,成本問題是因為大家
2011-01-04 11:18:545908 傳統(tǒng)的兩電平逆變電橋可以很容易地拆分得到Buck和Boost電路,采用類似的方法,可加將如圖(a)所示的二極管鉗位型三電平逆變橋臂,經(jīng)過適當改進,拆分為如圖(b)和(c)所示的具有價值的三電平Buck電路和Boost電路.
2011-01-24 11:33:2522492 將三級低頻方波型 電子鎮(zhèn)流器 電路中的功率控制級與直流逆變級合并,提出了一種二級結構的電路方案,減少了能量轉化次數(shù),提高了轉換效率,克服了雙Buck 電路所帶來的難控制、不
2011-08-08 17:54:3565 BUCK開關電源的相關資料,可以從這份資料了解更多關于BUCK開關電源電路的知識
2016-05-09 14:36:4312 題目:Buck電路的設計與仿真
2017-07-21 11:43:1651 BUCK電路是電子電路中最為常見的一種設計,大多數(shù)新手都是從buck電路入手來進行電路學習的。這其中buck電路中的電感計算是很多新手們苦惱的問題,本篇文章將從實例出發(fā),為大家講解buck電路中的電感計算技巧。
2017-10-20 15:51:54154827 BUCK電路的定義 BUCK電路是一種降壓斬波器,降壓變換器輸出電壓平均值Uo總是小于輸出電壓UD。 通常電感中的電流是否連續(xù),取決于開關頻率、濾波電感L和電容C的數(shù)值。 BUCK也是DC-DC
2017-11-29 15:13:56155772 在之前的第一期buck電路原理中,簡單介紹了一下buck電路的基本原理和電感電流的計算方式。今天來簡單介紹一下buck電路的波形。
2023-03-16 14:48:2611787 經(jīng)典的三種基本的直-直變化電路包括降壓型Buck電路、升壓型Boost電路和升降壓型Buck-Boost電路,本文對Buck電路的基本原理進行介紹。
2023-03-17 11:07:306112 Buck電路雖然是我們?nèi)粘9ぷ髦薪?jīng)常用到的電路,因為其構造有多種情況,各個廠家有一些自己定義的命名,導致很多工程師理解上會有差異和錯誤。如前文所述,Buck電路分為同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我們分別看下兩種電路的各個環(huán)節(jié)的波形。
2023-04-27 16:49:121393 buck電路與ldo電路的區(qū)別? Buck電路和LDO電路是常見的電源管理電路,它們在電子設備中廣泛應用。雖然它們都是電源電路,但是它們有其自身的特點和用途。 首先,Buck電路又稱降壓轉換器
2023-08-18 15:01:092963 在我們了解如何計算buck電路輸出電壓之前,先來了解一下buck電路的工作原理。顧名思義,buck電路是一種降壓電路,它能將高電壓源的電壓進行降低來達到我們需要的電壓。
2023-08-26 09:56:022013 共地連接指的是在Buck電路中,在輸入電源和輸出部分之間共同使用同一個地線的連接方式。在共地連接的Buck電路中,輸入電源和輸出負載之間的電位差(即電壓)是通過共同的地線連接來實現(xiàn)的。
2023-08-26 09:59:061515 Buck電路和Boost電路的電源輸出也有所不同。Buck電路使用PWM(脈沖寬度調(diào)制)技術來調(diào)節(jié)輸出電壓。這意味著Buck電路能夠產(chǎn)生比輸入電壓低的電壓。在Buck轉換器中,輸入電壓的平均值將通過調(diào)節(jié)開關的占空比來控制。
2023-08-26 10:14:266029 開關頻率對buck電路的影響?? Buck電路是一種降壓轉換電路,用于將電源電壓轉換為所需的較低電壓來驅(qū)動負載。開關頻率對Buck電路的性能、效率和穩(wěn)定性都有著重要的影響。 Buck電路通常由開關
2023-09-12 15:52:232792 Buck電路功耗計算(二)
2023-12-06 17:06:03609 單個三級管恒流源電路是一種常用的電路設計,它的作用是將輸入電壓穩(wěn)定轉化為恒定的輸出電流。本文將從原理、使用方法、優(yōu)點和局限性等方面進行詳盡的討論,以幫助讀者更好地理解和應用單個三級管恒流源電路
2023-12-01 16:28:47324 Buck電路作為一種常見的降壓電路,其拓撲結構十分重要。本文將詳細介紹Buck電路的拓撲結構,并深入討論了Buck電路的臨界條件。 Buck電路的基本原理與拓撲結構 首先,簡要介紹了Buck電路
2024-02-14 17:31:002576 BUCK電路元件的過流值該如何正確選擇? BUCK(降壓)電路是一種常用的DC-DC轉換器,廣泛應用于各種電子設備中。為了確保Buck電路的正常運行和安全性,合理選擇電路元件的過流值非常重要。 首先
2024-01-31 17:03:19160
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