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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
尹列中
德州仪器电源系统应用经理
本科毕业于台北科技大学电机工程学系。2018年加入德州仪器担任系统应用工程经理。加入德州仪器前,2002年〜2011年于台达电子担任伺服器资深电源设计工程师。2011年〜2018年于群光电能担任电源设计资深经理。有三项专利(一项发明,两项新型)。
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课程介绍
反激变换器
  • 总章节:4
  • 课程时长:23:34
  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
尹列中
德州仪器电源系统应用经理
本科毕业于台北科技大学电机工程学系。2018年加入德州仪器担任系统应用工程经理。加入德州仪器前,2002年〜2011年于台达电子担任伺服器资深电源设计工程师。2011年〜2018年于群光电能担任电源设计资深经理。有三项专利(一项发明,两项新型)。
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反激变换器原理及操作模式讲解
1. 当开关导通时,电流通过输入电压、变压器原边线圈到开关,形成电流回路。 2. 导通期间,变压器铁芯内的磁场随电流增加而增加,能量储存在铁芯中。 3. 开关导通导致边线圈在铁芯中累积磁力线。 4. 开关关断时,之前累积的磁力线在铁芯内部状态发生变化。 5. 这些行为模式是反激变换器在开关导通与关断时的基本操作原理。
1. 当开关导通时,电流通过输入电压、变压器原边线圈到开关,形成电流回路。 2. 导通期间,变压器铁芯内的磁场随电流增加而增加,能量储存在铁芯中。 3. 开关导通导致边线圈在铁芯中累积磁力线。 4. 开关关断时,之前累积的磁力线在铁芯内部状态发生变化。 5. 这些行为模式是反激变换器在开关导通与关断时的基本操作原理。
02:01
反激变换器原理及操作模式讲解
1. 在反激变换器关断时刻,产生的能量传输到复边,使整流二极管导通,从而将能量输送到输出端,直到下一个周期开始。 2. 反激变换器的命名来源于其工作原理,即在开关导通时能量传输停止,而关断时能量传输到二次侧,这一过程被称为“反激”。 3. 介绍反激变换器的动作模式时,将使用波形图来辅助说明,波形图中将包含三个关键参数:VG(栅极电压),VP(初级电压),VS(次级电压)。
1. 在反激变换器关断时刻,产生的能量传输到复边,使整流二极管导通,从而将能量输送到输出端,直到下一个周期开始。 2. 反激变换器的命名来源于其工作原理,即在开关导通时能量传输停止,而关断时能量传输到二次侧,这一过程被称为“反激”。 3. 介绍反激变换器的动作模式时,将使用波形图来辅助说明,波形图中将包含三个关键参数:VG(栅极电压),VP(初级电压),VS(次级电压)。
03:06
反激变换器原理及操作模式讲解
1. 开关电源的操作原理是基于开关的驱动电压Vg,高电平导通、低电平关断,从而实现电源转换。 2. 在开关导通时,原边线圈的电压Vp等于输入电压,副边线圈电压则为输入电压除以变压器的匝比。 3. 开关电源的重要参数包括周期T(导通与关断的总时间)、频率(周期的倒数)、占空比(导通时间与周期的比值)。 4. 反激变换器利用变压器实现电压的升降转换,其电压转换公式体现了输入电压、匝比和占空比的关系。 5. 占空比的定义及计算是理解开关电源(特别是反激变换器)电压转换模式的关键,反映了导通时间在周期中的占比。
1. 开关电源的操作原理是基于开关的驱动电压Vg,高电平导通、低电平关断,从而实现电源转换。 2. 在开关导通时,原边线圈的电压Vp等于输入电压,副边线圈电压则为输入电压除以变压器的匝比。 3. 开关电源的重要参数包括周期T(导通与关断的总时间)、频率(周期的倒数)、占空比(导通时间与周期的比值)。 4. 反激变换器利用变压器实现电压的升降转换,其电压转换公式体现了输入电压、匝比和占空比的关系。 5. 占空比的定义及计算是理解开关电源(特别是反激变换器)电压转换模式的关键,反映了导通时间在周期中的占比。

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反激变换器原理及操作模式讲解
1. 当开关导通时,电流通过输入电压、变压器原边线圈到开关,形成电流回路。 2. 导通期间,变压器铁芯内的磁场随电流增加而增加,能量储存在铁芯中。 3. 开关导通导致边线圈在铁芯中累积磁力线。 4. 开关关断时,之前累积的磁力线在铁芯内部状态发生变化。 5. 这些行为模式是反激变换器在开关导通与关断时的基本操作原理。
1. 当开关导通时,电流通过输入电压、变压器原边线圈到开关,形成电流回路。 2. 导通期间,变压器铁芯内的磁场随电流增加而增加,能量储存在铁芯中。 3. 开关导通导致边线圈在铁芯中累积磁力线。 4. 开关关断时,之前累积的磁力线在铁芯内部状态发生变化。 5. 这些行为模式是反激变换器在开关导通与关断时的基本操作原理。
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反激变换器原理及操作模式讲解
1. 在反激变换器关断时刻,产生的能量传输到复边,使整流二极管导通,从而将能量输送到输出端,直到下一个周期开始。 2. 反激变换器的命名来源于其工作原理,即在开关导通时能量传输停止,而关断时能量传输到二次侧,这一过程被称为“反激”。 3. 介绍反激变换器的动作模式时,将使用波形图来辅助说明,波形图中将包含三个关键参数:VG(栅极电压),VP(初级电压),VS(次级电压)。
1. 在反激变换器关断时刻,产生的能量传输到复边,使整流二极管导通,从而将能量输送到输出端,直到下一个周期开始。 2. 反激变换器的命名来源于其工作原理,即在开关导通时能量传输停止,而关断时能量传输到二次侧,这一过程被称为“反激”。 3. 介绍反激变换器的动作模式时,将使用波形图来辅助说明,波形图中将包含三个关键参数:VG(栅极电压),VP(初级电压),VS(次级电压)。
03:06
反激变换器原理及操作模式讲解
1. 开关电源的操作原理是基于开关的驱动电压Vg,高电平导通、低电平关断,从而实现电源转换。 2. 在开关导通时,原边线圈的电压Vp等于输入电压,副边线圈电压则为输入电压除以变压器的匝比。 3. 开关电源的重要参数包括周期T(导通与关断的总时间)、频率(周期的倒数)、占空比(导通时间与周期的比值)。 4. 反激变换器利用变压器实现电压的升降转换,其电压转换公式体现了输入电压、匝比和占空比的关系。 5. 占空比的定义及计算是理解开关电源(特别是反激变换器)电压转换模式的关键,反映了导通时间在周期中的占比。
1. 开关电源的操作原理是基于开关的驱动电压Vg,高电平导通、低电平关断,从而实现电源转换。 2. 在开关导通时,原边线圈的电压Vp等于输入电压,副边线圈电压则为输入电压除以变压器的匝比。 3. 开关电源的重要参数包括周期T(导通与关断的总时间)、频率(周期的倒数)、占空比(导通时间与周期的比值)。 4. 反激变换器利用变压器实现电压的升降转换,其电压转换公式体现了输入电压、匝比和占空比的关系。 5. 占空比的定义及计算是理解开关电源(特别是反激变换器)电压转换模式的关键,反映了导通时间在周期中的占比。




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2023-05-07 13:29:56
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