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1.
建立了同步整流反激变换器的损耗模型。
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2.
选择了反激式开关电源作为高压电源的主电路,并以555脉冲控制电路和反激式驱动电路作为辅助电路。
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3.
最后举例说明三路输出单端反激式开关电源的设计。
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4.
双端反激式变换器的变压器漏感对其馈能阶段有着很大的影响。
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5.
反激光探测器有什么用途提醒司机警方追缉超速驶来。
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6.
辅助电路由辅助开关管、耦合电感(反激变压器)和反馈二极管构成。
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7.
硬开关和准谐振反激变换器之间的差异在于一次侧开关的开启时间点。
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8.
相应设计的反激变换器(图26、图27和图28)的漏源极电压干扰频谱如图29所示。
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9.
反激逆变器占空比可以在0到0.8之间变化,从而得到较宽范围的输出电压;
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10.
反激变换器的高频运行表明功率变压器寄生参数对变换器的性能影响很大。
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反激变换器的变压器线圈涡流损耗为高频功率磁元件线圈技术的研究热点之一。
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这种变换器综合了正激和反激变换器的特点,并且只用一个变压器实现了单路电压输出。
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减小反激变压器的匝比,可以减小耦合电感传输功率占总输出功率的比例,有助于功率的有效传输。
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构造基于反激拓扑的单级高功率因数的大功率电源的前提是弄清变压器的储能和释放规律。
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该文提出了一类基于反激变换器的单级不间断高功率因数直流开关电源电路结构与拓扑族。
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然而,由于漏感影响,反激变换器功率开关管关断时将引起电压尖峰,必须用钳位电路加以抑制。
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由实验结果,新型反激变换器具有良好的负载调整率、动态响应快、输出电压纹波小及开关损耗低的特点。