- 本文介绍了传统PFC电路MOS管在应用过程中产生振荡的机理,通过具体的案例详细分析了因MOS振荡引起损坏的原因,并结合实际应用给出具体的解决措施和方案,通过实验及大批量的生产验证表明,措施有效,稳定且可靠,对PFC电路MOS管应用电路及参数匹配具有重要的借鉴和参考意义。
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202008 PFC电路 MOS管 振荡 MOSFET 202008
- 比较器看起来相当简单。它们比较两个信号电压,并相应地设置输出高电平或低电平。然而,如果两个输入信号电压非常接近,即使输入信号上的一点噪声也会导致输出在高低逻辑电平之间振荡。增加滞回是解决这个问题最简单的方法。 迟滞是指当系统输出时取决于它以前的状态。当增加滞回到比较器中时,高边开关阈值设置得越高,低边开关阈值设置得越低。也许您没有注意到这本质上是空调恒温器工作的原理。让我们花时间想一想,如果恒温器没有滞回:在最小的温度波动时,空调可能每隔几秒钟会循环开关,这将是噪声,低能效,并对空调产生负担。增加滞
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比较器 振荡
- 电感器(inductor)用来提供电感的器件,用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。其主要作用是阻交流通直流,阻高频通低频,也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。
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电感 线圈 滤波 振荡 过滤噪声
- 虽然 Bode 图是一种很不错的分析工具,但是您可能没有还发现该图太过直观了。就运算放大器不稳定和振荡而言,Bode 图这是对常见原因的一种直观表述。在反馈信号到达反相输入端时就会发生如图 1 中所示的完美的无延
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运算放大器 振荡
- 比较器是一个简单的概念-在输入端对两个电压进行比较。输出为高或者低。因此,在转换的过程中为什么存在振荡?当转换电平缓慢改变的时候,这个现象经常会发生。常常是由于输入信号存在噪声,因此在转换电平附近的轻微
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比较器 振荡
- 鉴于反馈通路中相移(或者称作延迟)引起的诸多问题,我们一直在追求运算放大器的稳定性。通过上周的讨论我们知道,电容性负载稳定性是一个棘手的问题。如果您才刚刚接触我们的讨论,那么您应该首先阅读前两篇博客文章
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振荡 电容性负载
- 9.4.5 二极管开关电路及故障处理
开关电路是一种常用的功能电路,例如家庭中的照明电路中的开关,各种民用电器中的电源开关等。
在开关电路中有两大类的开关:
(1)机械式的开关,采用机械式的开关件作为开关电路中的元器件。
(2)电子开关,所谓的电子开关,不用机械式的开关件,而是采用二极管、三极管这类器件构成开关电路。
1.开关二极管开关特性说明
开关二极管同普通的二极管一样,也是一个PN结的结构,不同之处是要求这种二极管的开关特性要好。
当给开关二极管加上正向
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二极管 振荡
- 在之前“高增益、高带宽,如何两者兼得?”一文中,我们探讨了如何在实现高增益和高带宽的同时还能保持足够高的信噪比 (SNR)。这篇文章里我们将更加详细地讨论实施方法和可能发生的问题。 由于目标增益非常高,首先需要检查直流 (DC) 工作的情况,以检验输出偏移电压是否处于预设范围以内。如果超出增益级和放大器直流参数、输入偏置电流和输入偏移电压预设的范围,则电路明显可能存在振荡。系统振荡体现为多种形式,如噪声增大、输出偏移电压以及在无负载情况下静态电流增大等,不一而足。 如果发生振荡、电路为高增益直流耦
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高增益 振荡
- 摘要:针对LLC谐振变换器谐振槽有多个谐振元件、工作过程复杂、难以对其实现有效控制的问题,本文提出了一种最优轨迹控制方法,根据变换器的具体谐振过程,给出了其多谐振过程的时域方程,并以此推导出其轨迹方程,绘制了其状态轨迹图,给出了详细的控制法则。软件仿真和实验结果表明系统动态性能良好,验证了该控制方法的可行性和有效性。
引言
LLC 谐振变换器因可以实现ZVS、开关频率高、易于集成等优点而受到欢迎。但由于其谐振元件较多,对其实现简单有效的控制依然并不简单。文献[1]将变频控制、滑膜控制和轨迹
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LLC 变换器 CCM 振荡 轨迹控制 轨迹方程 201503
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运算放大器 振荡
- 摘要:在单相两级式光伏并网逆变器中,输入和输出瞬时功率的不平衡导致母线电压振荡,进而导致光伏电池工作点振荡,影响系统性能。对母线电压振荡产生原因及其对电池板工作状态的影响进行分析,提出一种简单有效的抑
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逆变器 光伏并网 振荡 前馈控制
- 对于工程师来说,电流源是个不可或缺的仪器,也有很多人想做一个合用的电流源,而应用开源套件,就只是用一整套的PC ...
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电流源设计 运放 振荡
- 调幅和检波电路 广播和无线电通信是利用调制技术把低频声音信号加到高频信号上发射出去的。在接收机中 ...
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电路图 振荡 调制电路
- 振荡电路的用途和振荡条件 不需要外加信号就能自动地把直流电能转换成具有一定振幅和一定频率的交流信 ...
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电路图 振荡 调制电路
- 摘要:提出一种增加局部反馈的控制方法,对传统有源电力滤波器控制方式进行了改进。该方法具有能较彻底地消除系统振荡,同时降低电网侧电流和公共连接点电压畸变率的优点。仿真分析结果验证了该方法的有效性。关键词
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控制 方法 仿真 分析 振荡 系统 有源 电力 滤波器 消除
振荡介绍
电压、电流或其他电量的幅度随时间而反复变化的物理现象。这种变化通常是周期性的。在振荡过程中,如果能量不断损失,则其振荡将逐渐减小,称衰减振荡;如果能量没有损失,或由外部补充的能量恰能抵消所失能量,则其振荡将维持不变,称等幅振荡;如果外部补充的能量大于耗去的能量,则其振幅将逐渐增大,称增幅振荡。最早用来传递信息的电信号是由火花放电器产生的一种衰减振荡波。以后又用电弧电路产生等幅振荡波。1913年人们 [
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