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SEPIC的高效率降压升压转换器的实现 评分

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SEPIC的高效率降压升压转换器的实现

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利用同步反相_SEPIC拓扑结构实现高效率降压-升压转换

许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这 些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提 高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。 反相 SEPIC(单端初级电感转换器)也称为 Zeta 转换器,具有 许多支持此功能的特性(图 1)。对其工作原理及利用双通道同 步开关控制器 ADP1877 的实施方案进行分析,可以了解其在本 应用中的有用特性。

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效率优于反激式拓扑的SEPIC电源方案

在很多时候,设计者们总是要面对一组非孤立存在的电源规格参数,其中输出电压介于输入电压的最大值与最小值之间。他们必须在SEPIC及反激式拓扑之间作出选择。通常,他们会选择反激式拓扑,主要原因是对SEPIC缺乏了解,而这种选择可能并不是最合理的

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sepic电路分析

sepic电路 使用人不是很多 不过是很有用的电路 这是一个sepic变换器工作过程分析 及参数计算

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双向dcdc——sepic电路的pcb

双向dcdc——sepic电路的pcb

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SEPIC电源架构简介

SEPIC(Single-Ended Primary Inductance Converter)拓撲方式的電源具有對輸入電壓進行升降壓轉換功能,可在輸出端得到恒定的電壓,因此正越來越受到電池電源設計者的注意。

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SEPIC变换器中文资料

这是一个sepic变换器具体计算的资料 内容详细 精确 纯中文

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隔离型Sepic及其比较

The SEPIC converter combines the best features of the boost and flyback topologies. making it especially advantageous in high power factor preregulator applications. In addition, ripple current can be steered away from the input, dramatically reducing input noise filte

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sepic参数设计,宽输入确定输出

教你确定电感电容, 文件类型是doc

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DICM and DCVM of a PFC-based SEPIC-fed PMBLDCM Drive

DICM and DCVM of a PFC-based SEPIC-fed PMBLDCM Drive

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LED参考设计指南 PWM 调光功能 具备 PFC 的 25W 可调光驱动器

具备数字与 PWM 调光功能的小型 LCD 背光 通过 LDO 实现小型 LCD这背光 中等尺寸的 LCD 背光 大型 LCD 背光驱动器最多 具备 PFC 的恒流驱动器 具备 PFC 的升压控制器 标准灯泡替换 具备 PFC 的 25W 可调光驱动器 10 组串联TRIAC 调光器 具备 PFC 的 100W 恒流非隔离式驱动器 具备 PFC 的 110W 恒流隔离式驱动器 10W 绿色模式 PWM LED 驱动器 无线控制的三色 LED 驱动 适用于 LED 手电的低电压升降压转换器 具备集成型电源开关的升压驱动器 非同步升压 LED 驱动器 宽输入 DC 电压范围 SEPIC驱动器 3W

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灵活的电池充电系统设计探讨

电池充电器必须要确定电池状态(如电压、电流、温度)并控制充电电流。确定电池状态的硬件是通用的。电池电压可以高于或低于微控制器的输入范围,因此,电压测量通常是使用一个电阻分压电路来弱化电压。电流测量可以在高端(要进入电池的电流),或低端 (从电池出来的电流),如果是SEPIC变换器,在二次侧电感使用一个电阻。电池通常有一个嵌入式热敏电阻,其提供精确电池温度状态。有时在一些商业电池上为了降低成本就把它省掉了。在这种情况下,可以在接触电池的外部放置一个热敏电阻。

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ADI《模拟对话》杂志44卷第2期

ADI《模拟对话》杂志44卷第2期,本期简介: 1、编者寄语和产品简介 2、用20位DAC实现1ppm精度精密电压源 3、利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路 4、利用同步反相SEPIC拓扑结构实现高效率降压/升压转换器 5、超低失真音频Panpot放大器 6、G=1/2的差分输出差动放大器系统 7、利用3轴数字加速度计实现功能全面的计步器设计

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开关电源中的有源功率因数校正技术

前言 第1章 绪论  1.1 开关电源输入整流电路形式与谐波电流   1.1.1 单相交流输入开关电源   1.1.2 三相交流输入开关电源  1.2 功率因数和谐波   1.2.1 功率因数定义   1.2.2 功率因数和THD的关系   1.2.3 谐波产生的危害   1.2.4 谐波限制标准  1.3 改善开关电源功率因数及谐波问题的基本方法   1.3.1 功率因数校正实现方法   1.3.2 功率因数校正方案对比   1.3.3 在开关电源中实施功率因数校正的意义  1.4 APFC电路与DC/DC变换器的主要区别  1.5 PFC技术的现状和发展趋势

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基于ST HVLED001A增强型峰值电流模式控制器的35W LED照明驱动解决方案.zip

HVLED001A是一款增强型峰值电流模式控制器,能够控制输出功率高达150 W的LED驱动器中的高功率因子(HPF)反激或降压 - 升压拓扑。其他拓扑结构,如降压,升压和SEPIC,可以也可以实施。   ST的创新高压技术允许将HVLED001A器件直接连接到输入电压,以启动器件并监控输入电压,而无需外部组件。   该器件嵌入了先进的功能,可以使用减少数量的主要无源组件精确可靠地控制输出电压或输出电流。启动和轻载条件由专用操作方案管理,以提高最终应用中输出变量的调节质量。可以有效地控制开路,输出短路,输入过压/欠压等电路故障,如主开关的开环和过电流等异常情况。内置智能自动恢复定时器(ART)

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电流模式升压芯片

需要极少数外部元件的款输入、电流模式、升压、反激和SEPIC控制。

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Very High Frequency Resonant DC/DC Converters for LED Lighting

高频 软开关 LED 驱动电路 E类开关电源 D类开关电源 SEPIC 开关电源

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基于STM32F334同步整流BUCK-BOOST数字电源设计

随着不可再生资源的日益减少,人们对新型清洁能源的需求增加;促进了诸如太阳能发电、风力发电、微电网行业的发展,在这些行业产品中需要能量的存储释放、能量的双向流动;太阳能、风力发出的电需要升压逆变之后才能接入电网,而对于电池或者超级电容的充放电需要系统能够具备升压和降压的功能。双向同步整流BUCK-BOOST 变换器能够很好的满足需求,相对于单纯的BUCK电路或BOOST 电路,不仅能实现能量的双向流动,还能在同一方向实现升降压功能。能够实现能量双向流动功能电路拓扑有很多种,同步BUCK 电路可以是正向降压反向升压的双向DC-DC 变换器,同步BOOST 电路亦是如此;双向DC-DC 变换器一般可

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