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一般认为,CUK转换器的输出和输入电压之比与陆地和PWM开关的导通和关断时间之比相同。
在我看来,电容器两端的电压VP应该是输入电压和输出电压的总和。
答案不一定正确,提出来取笑大家。
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电路的拓扑结构是指电路中省电、分支、电路的数量,反映了电路各部分连接的本质。 相同的拓扑结构可以绘制为具有不同几何形状的电路图。
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开关电源通常有大约14种基本拓扑结构。
每种拓扑都有自己的特点和应用。 一些拓扑适用于离线(电网供电)AC DC 转换器。 有的适用于小功率输出(<200W),有的适合大功率输出; 有些适用于高压输入(220V AC),有些适用于120V AC或更低输入的应用; 有的在高压直流输出(>200V)或多组(4或5组以上)输出的情况下具有优势; 有些在相同的输出功率下使用较少的设备,或者在设备数量和可靠性之间有很好的折衷。
在选择拓扑结构时,通常还会考虑较小的输入/输出纹波和噪声。
一些拓扑结构更适合直流直流转换器。 选择还取决于它是高功率还是低功率,高压输出还是低压输出,以及它是否需要尽可能少的元器件。 此外,一些拓扑结构本身就存在缺陷,需要额外的电路,这些电路复杂且难以量化。
因此,为了正确选择拓扑结构,熟悉各种拓扑结构的优缺点及其应用范围非常重要。 错误的选择可能会从一开始就注定电源设计失败。
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拓扑是表示点和线之间关系的图形。
要考察的是点和线之间的位置关系,或者几何结构强调点和线的形状和大小。 例如,梯形、正方形、平行四边形和圆形都属于不同的几何结构,但从拓扑结构的角度来看,由于点和线之间的连接关系相同,它们具有相同的拓扑结构,即环形结构。
也就是说,不同的几何形状可能具有相同的拓扑结构。
同样,在计算机网络中,计算机、终端、通信处理器等设备被抽象为点,连接这些设备的通信线路被抽象为线,由这些点和线组成的拓扑结构称为网络拓扑结构。
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电路拓扑是指电路的组成架构。 它是指网络中各个站点之间的互连形式,在局域网中,它是文件服务器、工作站、电缆等的连接形式。 最重要的拓扑结构是总线、星形、年轮、树形(从总线演变而来)及其混合体。
顾名思义,总线类型实际上是将文件服务器和工作站连接到称为总线的公共电缆上,并且总线的两端必须有终结器; 星形拓扑以设备为第一连接点,每个工作站直接与之连接,形成星形; 环形拓扑结构是将所有站点像链条一样串联起来,形成环形环路; 当您混合这三种最基本的拓扑时,您自然会是混合的。
包括降压开关稳压器拓扑结构、升压开关稳压器拓扑结构、反极性开关稳压器拓扑结构、推挽拓扑结构、正激变换器拓扑结构、双端正激变换器拓扑结构、交错式正激变换器拓扑结构、半桥变换器拓扑结构、全桥变换器拓扑结构、反激式变换器、电流模式拓扑结构和电流馈电拓扑结构、可控硅谐振拓扑结构、CUK变换器拓扑结构。
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网络拓扑的星形结构。
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这是典型的逆变器、变压器、整流器三个电路,两个电容器都起到了滤波和平滑电流的作用(这种说法可能不准确),至于电压纹波限制在5%的时候电容器的大小,我真的不知道怎么计算,但是电容器的大小与电池的容量有很大关系, 如果容量小,但相应的电容也小,如果电池容量大,相应的电容也大。根据实际情况选择更为合适。
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我个人对拓扑结构的理解是结构的组成,开关电源电路有几种典型的结构,如降压、升压、反激、正激、半桥、全桥等,实际电路也是基于这些结构再具体化。
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电容器串联,总电压等于每个电容器上的电压之和。 每个电容器上的电压与电容器的电容有关。
如果电容器并联,则每个电容器上的电压相同。 等于电源电压。
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在串联的情况下,如果每个电容器的电容相同,则每个电容器上的电压相同,如果每个电容器的电容不同,则每个电容器的分压比与每个电容器的电容成反比。
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不可以,如果是交流电,那么就要计算容抗,然后根据容抗来分配电压。 在电解电容器的情况下,由于电解电容器的漏电流较大,即使电容相同也难以估计电压分布,因此从耐压的角度来看,不建议使用串联电容器。
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电容器绝对不可能满足您的要求!
首先,你没有说是交流电还是直流电。 30V至63V,如果是交流电,则使用升压变压器; 在DC的情况下,使用DC-DC转换器时,不可能单独使用电容器。