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boost升压电路工作原理

  • boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以是输出电压比输入电压高。
    基本电路图见图一:

    假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
    下面要分
  • 关键字:原理工作电路升压boost

电源斩波调光控制boost LED驱动器保持小浪涌电流

  • 本文介绍的LED驱动器参考设计为一串正向偏压高达60V的LED提供700mA恒流驱动。本设计可基于电源斩波进行PWM调光。输入电源以300Hz至1kHz的频率斩波控制通、断,实现LED亮度调节。驱动器采用固定频率进行boost转换器
  • 关键字:boostLED电源斩波保持

Boost型功率因数校正器的电磁兼容研究

  • 摘要:介绍了一种采用无源功率因数校正方法降低电源谐波含量的方案。实验结果表明,该方案成本低、性能好,容易达到各项EMC标准,适合于中小功率电源。关键词:功率因数校正;电磁兼容;谐波抑制0 引言 为了减
  • 关键字:电磁兼容研究校正因数功率Boost

电压双象限BuckBoost电路拓扑及分析

  • 0 引言 在直流变换中不产生电能形式变化,只产生直流电参数的变化。DC/DC变换器具有成本低、重量轻、可靠性高、结构简单等特点,因此,在工业领域和实验室得到了广泛应用。单象限直流电压变换器电路的特点是输
  • 关键字:拓扑分析电路Boost象限Buck电压

一种用于APFC的改进型ZVT-BOOST电路

  • 摘要:介绍一种改进型ZVT-BOOST电路,辅助管增加了无损吸收电路,进一步提高了软开关电路的效率。文中分析了电路的工作原理,给出了仿真与实验结果以及主要参数的设计。关键词:软开关电路无损吸收效率An Advanced
  • 关键字:BOOST电路ZVT改进型APFC用于

Boost电路具有动态修正误差的滑模变结构控制

  • 摘要:在滑模等价控制的基础上,考虑实际控制中的非理想切换条件以及实际控制量的物理约束,提出了一种适合Boost电路连续导通模式(CCM)的滑模变结构控制算法简单的新方案。该控制算法依开关工作周期,动态地对滑模
  • 关键字:滑模结构控制误差修正电路具有动态Boost

112W长串LED boost驱动器的全陶瓷电容方案

  •  本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost LED驱动器,用于驱动长串LED。这些长串LED被广泛用于路灯和停车场照明。  输入电压:24VDC plusmn;5% (1.49A)  VLED配置:两串并联,每串由19只WLED组成,5Omega;电
  • 关键字:陶瓷电容方案驱动器boost长串LED112W

长串LED boost驱动器(使用铝电解电容)

  • TV和显示器背光、路灯、停车场照明经常使用长串LED,这类系统需要一个能够产生高压的电流驱动器。本参考设计利用MAX16834构建了一个这样的驱动器,能够获得非常高的调光比。
    该参考设计利用MAX16834构建一个boost
  • 关键字:使用电解电容驱动器boostLED长串

解析BOOST电路的PSpice仿真

  • 摘要:本文应用PSpice对BOOST 电路的全部工作过程进行了仿真,对电路中储能元件的各种工作状态进行了分析,并从能量传递角度阐述了电路状态转换的本质原因,加深了对BOOST 电路全部工作状态的理解。BOOST(升压型)电路
  • 关键字:仿真PSpice电路BOOST解析

Boost driver for long LED strings

  • The long strings of LEDs commonly found in TV and display backlighting, street lights, and parking garage lights require a current driver capable of producing high voltages. This reference design prov
  • 关键字:stringsdriverBoostlong

采用MAX16834设计buck-boost LED驱动器

  • 本参考设计用于buck-boost LED驱动器。设计采用电流模式高亮度LED驱动器MAX16834,利用MAX16834评估(EV)板实现此设计方案。本应用笔记提供设计说明、原理图、材料清单(BOM)以及性能数据。 该参考设计中,buck-boost转
  • 关键字:LED驱动器buck-boost设计MAX16834采用

利用Boost和Buck-Boost实现LED驱动

  •  不管我们是否要控制输出电压或输出电流,Boost调节器都要比Buck调节器更难设计。持续导通状态(CCM)Boost转换器中的平均感应电流等于负载电流(LED电流)乘以1/(1-D),这里D是占空度。Boost电压调节器需要设计者考
  • 关键字:LED驱动实现Buck-BoostBoost利用

低损耗软开关Boost变换器

  • 摘要:介绍一种新的软开关Boost变换器。传统的Boost变换器在开通和关断时将产生开关损耗,因此使整个系统的效率下降。新的Boost变换器利用软开关方法增加了辅助开关管和谐振电路。这样,相比硬开关情况下,变换器减小
  • 关键字:变换器Boost开关损耗

基于单相Boost型 AC/AC交流变换器的分析与实现

  • 摘要:详细分析了单相Boost型AC/AC交流变换器的工作原理及其控制策略。通过对输入电压的极性判断,并结合输出电压误差放大信号与三角载波的比较结果,可确定各开关管的工作状态。对单相Boost型AC/AC交流变换器进行了
  • 关键字:变换器分析实现交流AC/AC单相Boost基于

Boost型PFC电路的控制原理

  • 主电路:Tr:电流互感器
    控制电路:M:乘法器;VA:电压误差放大器(K1); CA:电流误差放
    大器(K2)
    工作原理:VA的输出:VA=K1(Vr-Vo);整流电压:Vdc=kVin sint;输入电流的基准信号:M=VA,Vdc=K1k
  • 关键字:原理控制电路PFCBoost
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