<p> 什么是拓扑呢?所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。
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Buck 变换器的功率器件设计公式
讯享网(1):Buck 变换器的电路图:
(2):Buck 变换器的主要稳态规格:
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(3):功率器件的稳态应力:
讯享网-- 有源开关 S:
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讯享网-- 无源开关 D:
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讯享网上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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讯享网Boost 变换器的功率器件设计公式
(1):Boost 变换器的电路图:
讯享网(2):Boost 变换器的主要稳态规格:
<br />
讯享网(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
讯享网<br />
- 无源开关 D:
讯享网<br />
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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Buckboost 变换器设计公式
讯享网(1):Buckboost 变换器的电路图:
(2):Buckboost 变换器的主要稳态规格:
讯享网<br />
(3):功率器件的稳态应力:
讯享网-- 有源开关 S:
<br />
讯享网-- 无源开关 D:
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讯享网上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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讯享网三绕组去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):三绕组去磁正激变换器的电路图:
讯享网<br />
(2):三绕组去磁正激变换器的主要稳态规格:
讯享网<br />
(3):功率器件的稳态应力:
讯享网-- 有源开关 S:
<br />
讯享网-- 无源开关 D1,D2:
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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二极管去磁双正激变换器的功率器件设计公式
讯享网(1):二极管去磁双正激变换器的电路图:
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讯享网(2):二极管去磁双正激变换器的主要稳态规格:
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讯享网(3):功率器件的稳态应力:
- 有源开关 S1,S2:
讯享网<br />
- 无源开关 D1,D2:
讯享网上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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讯享网谐准去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):谐准去磁正激变换器的电路图:
讯享网<br />
(2):谐准去磁正激变换器的主要稳态规格:
讯享网<br />
(3):功率器件的稳态应力:
讯享网- 有源开关 S:
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讯享网- 无源开关 D1,D2:
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讯享网上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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讯享网有源去磁正激变换器的功率器件设计公式
(1):有源去磁正激变换器的电路图:
讯享网<br />
(2):有源去磁正激变换器的主要稳态规格:
讯享网<br />
(3):功率器件的稳态应力:
讯享网-- 有源开关 S:
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讯享网-- 无源开关 D1,D2:
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讯享网[color=rgb(51, 51, 51)
!important]上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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讯享网对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动半桥变换器的电路图:
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(2):对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
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(3):功率器件的稳态应力:
讯享网- 有源开关 S1,S2:
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讯享网-- 无源开关 D1,D2:
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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对称驱动全桥变换器的功率器件设计公式
讯享网(1):对称驱动全桥变换器的电路图:
<br />
讯享网(2):对称驱动全桥变换器的主要稳态规格:
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讯享网(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1(S3),S2(S4):
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-- 无源开关D1,D2:
讯享网上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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讯享网对称驱动推挽变换器的功率器件设计公式
(1):对称驱动推挽变换器的电路图:
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(2):对称驱动推挽变换器的主要稳态规格:
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(3):功率器件的稳态应力:
讯享网-- 有源开关 S1,S2:
<br />
讯享网-- 无源开关 D1,D2:
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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对称驱动推挽正激变换器的功率器件设计公式
讯享网(1):对称驱动推挽正激变换器的电路图:
<br />
讯享网(2):对称驱动推挽正激变换器的主要稳态规格:
<br />
讯享网(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
讯享网<br />
-- 无源开关 D1,D2:
讯享网上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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讯享网不对称驱动半桥变换器的功率器件设计公式
(1):不对称驱动半桥变换器的电路图:
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(2):不对称驱动半桥变换器的主要稳态规格:
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(3):功率器件的稳态应力:
讯享网-- 有源开关 S1,S2
<br />
讯享网-- 无源开关 D1,D2:
上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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对称驱动推挽Boost 变换器的功率器件设计公式
讯享网(1):对称驱动推挽Boost 变换器的电路图:
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讯享网(2):对称驱动推挽Boost 变换器的主要稳态规格:
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讯享网(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S1,S2:
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-- 无源开关 D1,D2:
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上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容,将在以后的栏目中介绍。
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反激变换器的功率器件设计公式
讯享网(1):反激变换器的电路图:
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讯享网(2):反激变换器的主要稳态规格:
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讯享网(3):功率器件的稳态应力:
-- 有源开关 S:
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-- 无源开关 D:
讯享网上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容、反向恢复、结到壳的热阻等密切相关,是功率器件热设计的内容。
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