交換式電源供應器設計的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

交換式電源供應器設計的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁適安寫的 高頻交換式電源供應器原理與設計 和林伯仁,羅有綱,陳俊吉的 交換式電源供應器剖析都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自全華圖書 和全華圖書所出版 。

國立雲林科技大學 電機工程系 林伯仁所指導 林羿寬的 三階寬輸出電壓範圍LLC諧振式轉換器 (2020),提出交換式電源供應器設計關鍵因素是什麼,來自於LLC諧振式轉換器、寬輸出電壓範圍、零電壓切換。

而第二篇論文國立雲林科技大學 電機工程系 林伯仁所指導 楊竣翔的 寬輸入電壓範圍及低輸入電流漣波之三相諧振轉換器 (2018),提出因為有 三相諧振式轉換器、低輸入電流漣波、寬輸入電壓範圍的重點而找出了 交換式電源供應器設計的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了交換式電源供應器設計,大家也想知道這些:

高頻交換式電源供應器原理與設計

為了解決交換式電源供應器設計的問題,作者梁適安 這樣論述:

  本書譯自George Chryssis所著之「High-Frequency SwitchingPower Supplies:Theory and Design」一書。書中以深入淺出的方式,將近年來所發展研究的交換式電源供應器,結合理論與實際予以介紹,同時提供許多例子,使讀者對SPS有全盤之了解,並著手從事SPS之設計,十分適合從事電力電子與交換式電源供應器設計之工程師的參考書籍。

交換式電源供應器設計進入發燒排行的影片

繼之前的星艦機殼、金魔冰核電源供應器後,今天TechaLook帶來的是安耐美第三彈-冷卻裝置:兩個產品分別是帶有兩根管子的ELC240水冷散熱器,以及有著絢麗LED的ETS-T40 CPU風扇散熱器。

ELC240 水冷散熱器採用封閉式水冷系統,裝好之後不需要重複添加水冷液,而防漏的FEP水管也確保水冷液零蒸散。大散熱面積和加長水道加強散熱表現,專利水冷頭讓你的CPU更加冷靜。上面的風扇為可調式的三段設計:分別是靜音模式: 800 ~ 1500 rpm;效能模式:800 ~ 1800 rpm;超頻模式: 800 ~ 2200 rpm。

ETS-T40 風扇散熱器則有多項專利,加強熱交換的效率,環狀配置的LED燈和運轉中的風扇搭配出很棒的視覺效果。另外配備散熱器風扇擴充模組以及高效能導熱膏,可滿足進階使用者需求。

以上資訊參考自安耐美官網: http://www.enermax.com/

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三階寬輸出電壓範圍LLC諧振式轉換器

為了解決交換式電源供應器設計的問題,作者林羿寬 這樣論述:

摘要 iABSTRACT ii誌謝 iii目錄 iv表目錄 vii圖目錄 viii符號說明 xiii 第一章 緒論 11.1 研究背景及動機 11.2 研究內容 21.3 論文大綱 3 第二章 電源轉換器相關技術及拓樸介紹 42.1 硬式切換技術介紹 42.2 柔性切換技術介紹 52.2.1 零電壓切換技術 52.2.2 零電流切換技術 62.3 交流開關控制 72.4 串聯諧振轉換器(SRC)簡介 82.5 並聯諧振轉換器簡介 92.6 LLC諧振轉換器原理簡介 112.7 LLC兩級式寬範圍架構 14 第三章 三階寬輸出

電壓範圍諧振式轉換器動作原理分析 153.1 電路架構介紹 153.2 三階諧振式轉換器全波模式動作原理分析 173.2.1 工作階段一(ta ~ tb) 183.2.2 工作階段二(tb ~ tc) 203.2.3 工作階段三(tc ~ td) 223.2.4 工作階段四(td ~ Ts) 243.3 三階諧振式轉換器倍壓模式動作原理分析 253.3.1 工作階段一(ta ~ tb) 273.3.2 工作階段二(tb ~ tc) 293.3.3 工作階段三(tc ~ td) 313.3.4 工作階段四(td ~ te) 333.3.5 工作階段五(te ~ Ts

) 35 第四章 電路元件設計與分析 364.1 電器規格 364.2 電路參數設計 364.2.1 電路交流直流增益分析 374.2.2 功率變壓器匝數比n設計 384.2.3 增益曲線繪製與分析選用 394.2.4 寬輸出電壓Q值選用 424.2.5 諧振槽參數設計 444.2.6 功率變壓器、諧振電感之鐵芯規格選擇 484.2.7 功率開關元件電壓電流應力選擇 524.2.8 輸出整流二極體電壓電流應力選擇 524.2.9 交流開關電壓電流應力選擇 544.2.10 輸出濾波電容設計 544.2.11 控制IC選擇 55 第五章 電路損耗分析與效率預

估 565.1 功率變壓器損耗 565.2 諧振電感損耗 595.3 功率開關元件損耗 615.4 整流二極體損耗 615.5 交流開關元件損耗 625.6 整體效率預估 62 第六章 電路模擬與實驗波形驗證 666.1 電器規格 666.2 電路模擬 686.2.1 全波模式 696.2.2 倍壓模式 736.3 實際電路波形 766.3.1 全波模式 766.3.2 倍壓模式 816.4 電路實測效率與操作頻率 87 第七章 結論與未來展望 907.1 結論 907.2 未來展望 90參考文獻 92

交換式電源供應器剖析

為了解決交換式電源供應器設計的問題,作者林伯仁,羅有綱,陳俊吉 這樣論述:

  交換式電源供應器設計已成為電子領域中最重要的部份之一,本書提供足夠的資訊,使您能明確地了解電源供應器之規格。亦針對非類比電路專長的人,加入基本類比電路設計資料,以說明如何設計及分析實際的交換式電源供應器。本書內容詳盡,非常適合私立大學、科大電機系「交換式電源供應器」課程使用及業界工程人員使用。 本書特色   1.本書各章均有內容大綱,提供簡單扼要的概念,使讀者能快速上手。    2.本書提供詳細的資訊,使讀者能了解電源供應器之規格,亦針對非類比電路專長的人士,說明如何設計及分析交換式電源供應器。   3.以淺顯易懂的方式說明交換式電源供應器其基本架構,再以實例做

說明,可使學習效果事半功倍。

寬輸入電壓範圍及低輸入電流漣波之三相諧振轉換器

為了解決交換式電源供應器設計的問題,作者楊竣翔 這樣論述:

本論文提出寬輸入電壓範圍及低輸入電流漣波之三相諧振轉換器,應用於再生能源及燃料電池低壓輸出系統上,透過DC-DC高升壓比轉換器進行能源轉換及傳遞。本文使用的直流轉換器以LLC諧振式轉換器為基礎架構,一次側功率開關在全範圍輸入電壓及負載狀態皆具有零電壓切換之特點,使整體電路具有高效率轉換的優勢。主架構為雙級電路,由第一級的三組升壓轉換器並聯連接與第二級的全橋LLC諧振轉換器合併而成,兩級不僅可以做電器隔離及升壓轉換之功能,合併後還可有效減少元件使用數量。另外為了降低輸入電流漣波,因此採用交錯式變頻控制,利用開關訊號的導通週期皆相同的情況下,使輸入電感電流可以部份相互抵消使輸入電流漣波大幅降低。

論文中將探討Y-Δ、Y-Y兩種三相架構之諧振轉換器,其中Y-Y架構將分為三相三線制與三相四線制這兩種接法進行探討,在三相架構下可以降低各相之電流應力與輸出電流的漣波大小,並提升輸出電容的壽命。本論文針對提出之所有架構進行分析和說明,並透過電腦軟體PSIM模擬輸出波形,實作電路皆為輸出電壓400V及輸出功率1200W之規格,並量測各元件之電壓及電流實際波形與模擬波形進行驗證。關鍵字:三相諧振式轉換器、低輸入電流漣波、寬輸入電壓範圍