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纵观电力市场,没有哪种流形能像反激电路
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本文摘要:那么:Vin(t1-t0)=Vout(t2-t1),如果整个工作周期为t,频率为D,那么VinD=Vout(1-D),那么输入电压与频率的关系为:Vout=VinD/(1-D)。同时,我们还注意到了金属氧化物半导体管和二极管D1的电压变形,即VinVout。

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纵观电力市场,没有哪种流形能像反激电路一样受欢迎,可见反激电源在电力设计中具有不可替代的地位。反激式电源的设计完全是浮动的,这种说法要荒谬得多。即使其他流形根本不懂,在工商管理领域找一份月薪10K的工作也不难。庐山会议1。

反激电路由升降压流形演化而来,进而分析升降压电路的工作过程。工作时序说明:t0时,Q1通车,然后D1承担偏移电压的累加,电感电流在输出电压下线性下降。在t1时刻,Q1逆变器的电感电流不能改变,因此电感电流通过D1到达C1电池。

当C1两端的电压上升时,电流也会上升。在t2,Q1通车,并开始新的周期。

从上面的波形图可以看出,电感L1的电流在整个工作周期内并没有达到零。因此,这种工作模式是具有互易电流的CCM模式,也称为能量几乎不动模式。因为感应器储存的能量几乎没有释放。

从工作过程中我们也可以看出,流形能量传递方式是在MOS管通车时将能量储存到电感中,在MOS管变频时将能量从电感释放到输入电容中。MOS管不需要向阻抗传递能量。能量传递的整个过程是一个再储存、再释放的过程。

整个电路的输入容量和不同电感的存储容量。我们还要注意,根据电流流动的方向,可以区分出输入和输出接地时,输入电压就是获胜电压。当金属氧化物半导体管通车时,电感L1承担输出电压,当使用金属氧化物半导体转换器时,电感L1承担输入电压。

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那么,在稳态时,电路必须保证电感不变成饱和状态,而且必须保证电感所承受的相反和偏移秒积的平衡。那么:Vin(t1-t0)=Vout(t2-t1),如果整个工作周期为t,频率为D,那么VinD=Vout(1-D),那么输入电压与频率的关系为:Vout=VinD/(1-D)。

同时,我们还注意到了金属氧化物半导体管和二极管D1的电压变形,即Vin Vout。此外,因为当金属氧化物半导体对交通开放时存在电流尖峰。


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