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错误概念的辨析——绕组直径小于穿透深度高频损耗就会很小
  绕组直径小于穿透深度并不能代表就没有很大的高频损耗。  如果变压器绕组中有很多层,即使绕线采用线径比穿透深度细得多的漆包线,也可能会因为有很强的邻近效应而产
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错误概念的辨析——原边绕组损耗=副边绕组损耗”优化的变压器设计
  很多电源设计者认为优化的变压器设计对应着变压器的原边绕组损耗与副边绕组损耗相等。  甚至在很多磁性元件的设计书中也把此作为一个优化设计的标准,其实这并非什么
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错误概念的辨析——变压器绕组电流密度的优化值为2A/mm?~3.1A/mm
  很多电源设计者在设计高频磁性元件时,往往把绕组中的电流密度大小视为优化设计的标准。其实优化设计与绕组电流密度大小并没有关系。真正有关系的是绕组中有多少损耗,
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错误概念的辨析——漏感与磁芯磁导率有关系
  有些电源设计者认为,给绕组加上磁芯,会使绕组耦合更紧密,可降低绕组间的漏感;也有些电源设计者认为,绕组加上磁芯后,磁芯会与绕组间的场相互耦合,可增加漏感量。
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错误概念的辨析——漏感=1%的磁化电感
  很多电源设计者在设计好磁性元件后,把相关的技术要求提交给变压器制作厂家时,往往要对漏感大小要求进行说明。在很多技术单上,标注着“漏感=1%的磁化电感”或“漏
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错误概念的辨析——“铁损=铜损”优化的变压器设计
  很多电源设计者,甚至在很多磁性元件设计参考书中都把“铁损=铜损”列为高频变压器优化设计的标准之一,其实不然。在高频变压器的设计中,铁损和铜损可以相差较大,有
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错误概念的辨析——填满磁芯窗口优化的设计
  很多电源设计人员认为在高频磁性元件设计中,填满磁芯窗口可以获得 优设计,其实不然。在多例高频变压器和电感的设计中,我们可以发现多增加一层或几层绕组,或采用更
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光伏系统用中小功率逆变电源的发展展望
  随着谐振开关电源的发展,谐振变换的思想也被用在逆变电源系统中,即构成了谐振型高效逆变电源。该逆变电源是在DC/DC变换中采用了零电压或零电流开关技术,因而开
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国内高频变换中小功率逆变电源存在问题分析
  可靠性  目前,高频变换中小功率逆变电源存在的问题主要是可靠性不高。我们多年的研究,生产及使用说明:影响高频变换中小功率逆变电源寿命的主要因素有电解电容器、
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光伏系统用中小功率逆变电源的技术现状
  逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220
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开关电源的组成
    开关电源大致由主电路、控制电路、检测电路、辅助电源四大部份组成。    1、主电路    冲
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大功率:现有照明的LED产品,它有以下分类
    按功率分:1w、3w、5w、等等    按顶部发光透镜分:平头、聚光、酒杯形状等    按工
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