buck降壓電路的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括價格和評價等資訊懶人包

buck降壓電路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)謝爾蓋·雷舍夫斯基寫的 機電系統與設備 和(韓)崔秉周的 脈寬調製DC-DC功率變換--電路、動態特性與控制設計都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自機械工業出版社 和機械工業所出版 。

國立彰化師範大學 電機工程學系 林昭志所指導 郭軒佑的 小型化單石隔離型閘極驅動器之實現 (2020),提出buck降壓電路關鍵因素是什麼,來自於隔離型閘極驅動器、晶載變壓器、PMOS壓控震盪器、資料緩衝放大器、全波倍壓器、晶載電感。

而第二篇論文國立雲林科技大學 電機工程系 蕭宇宏、郭智宏所指導 林柏詮的 智慧型機器人之快速充電應用 (2019),提出因為有 BC1.2、QC2.0、QC3.0、QC4.0、PD(Power Delivery)、快速充電的重點而找出了 buck降壓電路的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了buck降壓電路,大家也想知道這些:

機電系統與設備

為了解決buck降壓電路的問題,作者(美)謝爾蓋·雷舍夫斯基 這樣論述:

機電系統和設備是工業生產製造過程中機械能和電能轉換的關鍵環節,隨著精准控制電機運行、縮短製造過程週期、降低成本等需求的增加,人們對機電系統的分析和優控制愈加關注。   本書介紹了機電系統和設備的機電能量轉換原理與控制策略,並用MATLAB進行了模擬驗證;介紹了如何用MATLAB構建高級系統的控制流程,快速搭建模擬原型,產生C代碼以及圖形化結果顯示;著重分析了用作驅動或者伺服的高性能機電系統;通過大量的實例和算例,詳細說明了分析、解決機電能量轉換系統和設備問題的相關思路和方法。今天的工程師必須掌握現代機電系統和設備的整體分析、設計和控制技術,才可以成為未來機電系統技術的者。

小型化單石隔離型閘極驅動器之實現

為了解決buck降壓電路的問題,作者郭軒佑 這樣論述:

中文摘要閘極驅動器已經被廣泛的運用在很多的運用上,舉例來說,在DC/AC的轉換上面、電池電壓平衡系統 上的開關控制又或者AC/AC的轉換上面,閘極驅動器都是不可或缺的角色。然而傳統的設計上,隔離型閘極驅動器使用光耦合元件來提供電路電壓隔離的效果,他仍存在著一些問題,像是在光耦合元件上,他有著較大的元件尺寸、較長的上升時間下降時間 使得傳播延遲變得非常明顯此外他利用電與光的能量轉換來達到隔離會有能量的轉換損失與 元件老化等問題。所以為了改善上述所提到的問題,電子式的隔離型閘極驅動器被提出來,採用晶載變壓器的方式提供電路一次側與二次側間的電壓隔離,而且電路裡電的訊號沒有被轉換成其他形式的訊號,所

以不會有轉換上的能量耗損。本次所提出之小型化隔離型閘極驅動器採用180nm HV製程,利用晶載變壓器的設計取代光耦合元件,此外因為此設計所涉及的振盪器、 晶載變壓器、全波四倍器以及資料緩衝放大器皆整合在同一塊晶片上面,所以其整合度可以有所提升,並且尺寸也可以比一般採用分離式的電子式隔離型閘極驅動器還來的小,受到外在雜訊的干擾也可以降低。關鍵字:隔離型閘極驅動器、晶載變壓器、PMOS壓控震盪器、資料緩衝放大器 、全波倍壓器 、晶載電感

脈寬調製DC-DC功率變換--電路、動態特性與控制設計

為了解決buck降壓電路的問題,作者(韓)崔秉周 這樣論述:

涉及脈寬調製(PWM)DC-DC功率變換技術的性參考書。 《脈寬調製DC-DC功率變換——電路、動態特性與控制設計》為功率電子學領域工程師、研究人員和學生理解PWMDC-DC變換器提供全面而完整的指南。全書分為三個部分,闡述了PWMDC-DC變換器電路和工作原理及其動態特性,同時也深度討論了PWMDC-DC變換器控制設計。主要內容包括:DC-DC變換器基礎;DC-DC變換器電路;動態建模;功率級動態特性;閉環性能;電壓模控制及回饋設計;電流模控制及補償設計;電流模控制的採樣效應。 《脈寬調製DC-DC功率變換——電路、動態特性與控制設計》提供完整的個性化測試題和模擬結果,以及可下載的PPT

檔和可直接運行的PSpice程式。本書對於專業領域的工程師、本科生和研究生來說是一本理想的參考書。 譯者序 原書前言 第一部分DC-DC功率變換電路 第1章PWM DC-DC功率變換2 1.1PWM DC-DC功率變換2 1.1.1DC-DC功率變換2 1.1.2PWM技術4 1.2DC-DC功率變換系統4 1.3PWM DC-DC變換器的特性和問題6 1.4本章重點7 參考文獻8 第2章功率級元器件9 2.1半導體開關9 2.1.1MOSFET9 2.1.2二極體10 2.1.3作為單刀雙擲開關的MOSFET-二極體對11 2.2能量存儲與傳輸器件12 2.2.1電感器1

2 2.2.2電容器18 2.2.3變壓器23 2.3實際應用中的開關電路28 2.3.1電磁閥驅動電路28 2.3.2電容器充電電路32 2.4小結37 參考文獻38 習題38 第3章Buck變換器54 3.1理想的降壓DC-DC功率變換54 3.2Buck變換器:降壓DC-DC變換器56 3.2.1Buck變換器的演變56 3.2.2頻域分析57 3.3Buck變換器的啟動瞬態59 3.3.1分段線性分析59 3.3.2啟動回應60 3.4穩態中的Buck變換器61 3.4.1電路分析技巧61 3.4.2穩態分析62 3.4.3輸出電壓紋波的估算64 3.5不連續導通模式(DCM)中的Bu

ck變換器69 3.5.1DCM工作的緣由69 3.5.2DCM工作的條件71 3.5.3DCM的穩態工作73 3.6Buck變換器的閉環控制77 3.6.1閉環回饋控制器77 3.6.2閉環控制Buck變換器的回應80 3.7小結85 參考文獻86 習題86 第4章DC-DC功率變換器電路97 4.1Boost變換器97 4.1.1Boost變換器的演變97 4.1.2CCM的穩態分析99 4.1.3DCM的穩態分析103 4.1.4寄生電阻對電壓增益的影響104 4.2Buck/Boost變換器107 4.2.1Buck/Boost變換器的演變107 4.2.2CCM的穩態分析109 4.

2.3DCM的穩態分析112 4.3三種基本變換器的結構及電壓增益113 4.4反激變換器:變壓器隔離Buck/Boost變換器115 4.4.1反激變換器的演變116 4.4.2CCM的穩態分析117 4.4.3DCM的穩態分析120 4.5橋式Buck衍生隔離DC-DC變換器122 4.5.1開關網路及多繞組變壓器123 4.5.2全橋變換器126 4.5.3半橋變換器130 4.5.4推挽變換器130 4.6正激變換器134 4.6.1基本工作原理134 4.6.2第三繞組復位的正激變換器138 4.6.3雙開關正激變換器142 4.7小結145 參考文獻145 習題146 第二部分P

WM DC-DC變換器的建模、動態特性與設計 第5章PWM DC-DC變換器建模162 5.1PWM變換器建模概述162 5.2平均功率級動態特性164 5.2.1狀態空間平均165 5.2.2電路平均170 5.2.3電路平均技術的一般化177 5.2.4電路平均和狀態空間平均178 5.3線性化平均功率級動態特性179 5.3.1非線性函數和小信號模型的線性化179 5.3.2PWM開關的小信號模型——PWM開關模型180 5.3.3變換器功率級的小信號模型182 5.4變換器功率級的頻率回應184 5.4.1功率級的正弦回應184 5.4.2功率級的頻率回應和s域小信號模型187 5.5

PWM模組的小信號增益188 5.6PWM DC-DC 變換器的小信號模型189 5.6.1電壓回饋電路190 5.6.2PWM變換器的小信號模型191 5.7小結193 參考文獻193 習題194 第6章功率級傳遞函數198 6.1傳遞函數的伯德圖198 6.1.1基本定義198 6.1.2乘數因數的伯德圖200 6.1.3傳遞函數的伯德圖構建208 6.1.4從伯德圖推導傳遞函數211 6.2Buck變換器的功率級傳遞函數213 6.2.1輸入-輸出傳遞函數213 6.2.2占空比-輸出傳遞函數216 6.2.3負載電流-輸出傳遞函數219 6.3Boost 變換器的功率級傳遞函數220

6.3.1輸入-輸出傳遞函數220 6.3.2占空比-輸出傳遞函數和右半平面零點221 6.3.3負載電流-輸出傳遞函數224 6.3.4右半平面零點的物理起源225 6.4Buck/Boost變換器的功率級傳遞函數228 6.5小信號分析的經驗方法230 6.6小結232 參考文獻234 習題234 第7章PWM DC-DC變換器的動態性能241 7.1穩定性241 7.2頻域性能準則243 7.2.1環路增益243 7.2.2音訊敏感度244 7.2.3輸出阻抗245 7.3時域性能準則246 7.3.1階躍負載回應246 7.3.2階躍輸入回應247 7.4DC-DC變換器的穩定性248

7.4.1線性時不變系統的穩定性248 7.4.2DC-DC變換器的小信號穩定性249 7.5奈奎斯特準則249 7.6相對穩定性:增益裕度和相位裕度254 7.7小結259 參考文獻260 習題260 第8章閉環性能和回饋補償267 8.1漸近分析法267 8.1.1漸近分析法的概念267 8.1.2漸近分析法的示例269 8.2頻域性能274 8.2.1音訊敏感度275 8.2.2輸出阻抗276 8.3電壓回饋補償和環路增益278 8.3.1單積分器的問題278 8.3.2電壓回饋補償280 8.4補償設計和閉環性能282 8.4.1電壓回饋補償和回路增益282 8.4.2回饋補償設計指

南284 8.4.3電壓回饋補償和閉環性能286 8.4.4相位裕度和閉環性能295 8.4.5補償零點和瞬態回應速度300 8.4.6階躍負載回應302 8.4.7非最小相位系統案例:Boost和Buck/Boost變換器306 8.5小結309 參考文獻310 習題310 第9章PWM變換器的建模、分析與設計的實際考慮329 9.1PWM變換器模型的一般化329 9.1.1帶寄生電阻的變換器建模330 9.1.2DCM工作中PWM變換器的建模和分析335 9.1.3隔離PWM變換器的建模343 9.2帶實際電壓源系統的DC-DC變換器的設計和分析348 9.2.1音訊敏感性分析349 9.

2.2穩定性分析350 9.2.3穩壓DC-DC變換器的輸入阻抗357 9.2.4源阻抗引起不穩定性的起因360 9.2.5源阻抗的控制設計361 …… 當今電力電子技術及功率變換中,迫切需要具有基於傳統電力電子變換架構去構建新的電力電子變換拓撲結構的研發能力。電力電子領域包含處理電力變換中所涉及的所有工程和科學領域。每一個電力電子領域都有各自的理論框架、基本原理、分析方法和工程學科。《脈寬調製DC-DC功率變換——電路、動態特性與控制設計》一書對脈寬調製(PWM)DC-DC變換器提出一種專門的處理方法,內容涵蓋PWMDC-DC變換器的建模、動態特性分析與控制設計,是對現有

教科書的一種補充。為了推動我國在電力電子技術研究及功率變換領域的發展,使國內更多的設計人員與高等院校學生瞭解電力電子變換領域,在機械工業出版社的大力支持下,由華中科技大學在電力電子技術領域長期從事一線研究的教師們組織並完成本書的翻譯工作,將一本電力電子技術領域的設計參考書籍奉獻給讀者。 《脈寬調製DC-DC功率變換——電路、動態特性與控制設計》內容涵蓋三個部分:第一部分介紹PWMDC-DC變換器的靜態特性,專注于穩態時域操作;第二部分涵蓋了PWMDC-DC變換器的建模、動態特性分析與控制設計;第三部分介紹了電流模控制的功能基礎、動態建模和分析、補償設計和應用,完整地探討了電流模控制的採樣效應

。書中給出了大量實例,並盡可能採用電腦模擬作為輔助工具來證明理論研究的有效性和分析預測的準確性,並提出了可以直接運用於實踐的技術內容。本書是一本自成體系、理論性及實踐性較強的專著。本書內容涵蓋基本理論和工程應用細節。本書適合電氣傳動、自動化、電機控制及電力電子技術領域的研究人員和技術人員閱讀,也可作為高等院校電子資訊類專業的教師、研究生及高年級本科生的教材和專業參考書。 《脈寬調製DC-DC功率變換——電路、動態特性與控制設計》由華中科技大學光學與電子資訊學院及武漢國際微電子學院副院長雷鑑銘博士負責組織並完成全書翻譯工作,參與本書翻譯工作的還有武漢工商學院資訊工程學院汪少卿老師,碩士生王曉龍

、李斌、徐明、譚和苗、毛奕陶和劉黛眉等。本書在翻譯過程中得到了華中科技大學光學與電子資訊學院諸多老師的説明及支持,在此表示感謝。特別感謝文華學院外國語學院英語系肖豔梅老師的審校。 電力電子變換器涉及的專業面廣,鑒於譯者水準有限,書中難免有不足及疏漏之處,敬請廣大讀者批評指正和諒解,在此表示衷心的感謝。 譯者 于華中科技大學喻園

智慧型機器人之快速充電應用

為了解決buck降壓電路的問題,作者林柏詮 這樣論述:

摘要 iAbstract ii誌謝 iii目錄 iv表目錄 vii圖目錄 ix第一章 緒論 11.1 前言 11.2 文獻回顧 21.3 研究動機 31.4 論文架構 3第二章 各類型充電方式說明原理及電路架構 42.1傳統式Buck降壓原理介紹 42.1.1非同步Buck降壓電路原理 42.1.2同步Buck降壓電路原理 52.2 BC1.2(Battery Charge)原理介紹 62.2.1標準下行埠SDP 72.2.2充電下行埠CDP 72.2.3專用充電埠DCP 72.2.4 BC1.2溝通介面 82.2.5 BC1.2範例 92.3 QC(Quick Charge)原理介紹

112.3.1 QuickCharge規範 122.3.2 QuickCharge應用 132.3.3 QuickCharge範例 142.4 PD(Power Delivery)原理介紹 162.4.1 PD (Power Delivery)規範 172.4.2 PD (Power Delivery) Type-C 182.4.3 PD (Power Delivery)應用 202.4.4 PD (Power Delivery)範例 22第三章 研究方法(軟體與硬體系統架構) 233.1量測儀器POWER-Z KT001 243.2 Power SourceⅠPD充電器 263.3 Po

wer SourceⅡ BC1.2 HUB 273.4 QC3.0 DeviceⅠMi PLM03ZM 10000mA 283.5 QC3.0 DeviceⅡ Redmi Note 8T 293.6 PD DeviceⅠPLM07ZM 20000mA 303.7 PD DeviceⅡ APPLE IPhone11 303.8 myRIO機器人 313.9 NAO機器人 323.10科沃斯掃地機器人DT85 333.11小米掃地機器人STYTJ01ZHM 34第四章 實驗結果 354.1 BC1.2充電實驗架設環境 354.2 QC3.0 Redmi NOTE 8T實驗架設Ⅰ 394.3

QC3.0 Mi PLM03ZM 10000mA實驗架設Ⅱ 444.4 PD Mi PLM07ZM 20000mA實驗架設Ⅰ 494.5 PD iPhone11實驗架設Ⅱ 574.6 綜合充電實驗統計 614.7 Mi PLM07ZM 20000mA放電實驗Ⅰ 624.8 Mi PLM07ZM 20000mA放電實驗Ⅱ 674.9 QC3.0 & PD3.0充放電實驗Ⅲ 724.10 myRIO及DT85機器人充電實驗Ⅳ 77第五章 結論與未來展望 805.1 結論 805.2 未來展望 81參考文獻 82