通過最大限度地減少功率驅動級中的高頻諧波,該電路的諧振 Royer 拓撲結構在 250V 輸出條件下實現了 100μVP-P 噪聲。自振蕩諧振 Royer 電路由 Q2、Q3、C1、T1 和 L1 組成。流過 L1 的電流導致 T1、Q2、Q3、C1 電路以諧振的形式振蕩,并為 T1 的主端提供正弦波驅動,最終在副端的兩端上出現類似正弦波的高壓波形。T1 的整流和濾波輸出被反饋至放大器基準 A1,這給 Q1 電流宿施加了偏置,從而在 Royer 轉換器的周圍構成了一個控制環路。L1 可確保 Q1 在高頻條件下維持恒定的電流。μA 級的輸出電流允許在輸出濾波器中使用 10k 電阻器。這極為有助于以非常少的功率損耗來提升濾波器性能。至 A1 負輸入的 RC 通路與 0.1μF 電容器相結合以補償 A1 的環路。D5 和 D6 (低漏電箝位器) 用于在啟動及瞬變過程中保護 A1。盡管圖 2 的集電極波形發生失真,但不存在高頻成分。
Royer 拓撲結構在 250V 輸出條件下實現了 100μVP-P 噪聲
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2010-01-29 08:53:011162
LT3095 5V~20V Vin、5V 和 12V 輸出、以及 SEPIC 在通道 2 以提供連續輸出電流
。線性穩壓器的高電源紋波抑制 (PSRR) 與其低噪聲性能相結合,可實現低于 100μVP-P 的輸出紋波和噪聲。
2018-06-29 19:20:36256
100V/10uf的電容可以用250V/10UF的電容代替嗎
100V/10uf的電容可以用250V/10UF的電容代替,簡單總結就是耐壓值高的電容可以代替耐壓值低的電容,耐壓值低的電容不能代替耐壓值高的電容。
2020-02-12 02:09:1915191
LT1990-10:±250V 輸入范圍、100kHz、G = 10、微功耗、差動放大器
LT1990-10:±250V 輸入范圍、100kHz、G = 10、微功耗、差動放大器
2021-03-21 10:00:090
[轉]royer推挽自激電路圖文介紹
Royer結構為自振蕩形式,受元件參數偏差的影響,不易實現嚴格的燈頻和燈電流控制,而這兩者都會影響燈的亮度。盡管如此,Royer結構由于結構簡單,技術成熟,且具有價格上的優勢,因此,在液晶彩電
2021-11-09 13:21:0035
反激拓撲結構原理是什么 反激拓撲輸出紋波太大的原因
反激拓撲電路是一種用于轉換電源的拓撲結構,主要用于將直流電壓轉換為需要的輸出電壓。然而,反激拓撲電路在輸出電壓上可能存在紋波(ripple)問題,即輸出電壓的波動。
2023-08-11 17:17:472349
buck電路的拓撲結構 buck電路臨界條件怎么來的
的基本原理。Buck電路通過周期性開關控制,將輸入電壓降低為較低的輸出電壓,并在輸出端穩定地提供所需的電力。接著,詳細剖析了Buck電路的拓撲結構,包括主要組成部分——功率開關、電感和濾波電容。 Buck電路的臨界條件 選擇合適的開關頻率 討論如何選擇適當的
2024-02-14 17:31:002576
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