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[原创]也谈RCC(二) 2006-08-13 06:20:09
接下来结合原理示意图分析一下RCC的具体工作原理。

RCC原理示意图
如图为一个简单的RCC原理图。V?为输入电源,R2、R3串联构成启动电阻,L2、L3、L4构成变压器,其中L2为初级绕组,L3为次级绕组,L4为反馈绕组,R14为输出电容的ESR,Dz、R6和光耦构成反馈电路来稳压。
工作过程如下:上电以后,输入电压通过启动电阻R2、R3给电容C15充电,当C15上的电压达到开关管的开启电压时,开关管开始导通,电流随C15上的电压增加而增大,于是初级绕组上跟着产生一个电压,大小为L2*di/dt,根据变压器原理可知反馈绕组L4上也会产生一个与匝数成正比的反馈电压,这里的极性…

RCC原理示意图
如图为一个简单的RCC原理图。V?为输入电源,R2、R3串联构成启动电阻,L2、L3、L4构成变压器,其中L2为初级绕组,L3为次级绕组,L4为反馈绕组,R14为输出电容的ESR,Dz、R6和光耦构成反馈电路来稳压。
工作过程如下:上电以后,输入电压通过启动电阻R2、R3给电容C15充电,当C15上的电压达到开关管的开启电压时,开关管开始导通,电流随C15上的电压增加而增大,于是初级绕组上跟着产生一个电压,大小为L2*di/dt,根据变压器原理可知反馈绕组L4上也会产生一个与匝数成正比的反馈电压,这里的极性…
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[转载]铝聚合物电解电容器的特性及应用 2006-08-12 11:06:36
铝电解电容器种类很多,有的可以将ESR 明显减小,但是还是没有质的变化。ESR 主要是由电解电容器的阴极电阻造成的,提高电解电容器的阴极材料电导率可以改善电解电容器的性能,而铝聚合物电解电容器的有机聚合物阴极可以使电导率达到3 0 0 m s / c m ,甚至3000ms/cm,这种阴极材料可以使电解电容器的ESR 非常低。
铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝聚合物电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容的一种独特结构。同传统的铝电解电容一样,固态铝聚合物贴片电容的阳极铝电极板、氧化铝层通过阳极氧化过程制作在上面。固态铝聚合物贴片电容中…
铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝聚合物电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容的一种独特结构。同传统的铝电解电容一样,固态铝聚合物贴片电容的阳极铝电极板、氧化铝层通过阳极氧化过程制作在上面。固态铝聚合物贴片电容中…
[转载]铝电解电容器的基本概念与应用(3) 2006-08-12 05:54:41
铝电解电容器的基本概念与应用(3)
——一种新的超小型铝电解电容器CD11E 唐渊明,李奇英
1引言 随着电子制造技术和半导体集成电路技术的发展,新型电子设备、通讯器材,特别是移动通讯器材的体积和重量不断减小,对所使用的其它器材也提出小型化的要求,形成了电子元器件“轻、薄、短、小”的发展趋势,超小型元器件得到广泛的应用。由于元器件体积缩小、引线间距缩短,传统的引线型产品结构难以达到封装要求,由此推动了表面贴装技术(SMT)用的片式元器件和组装技术的发展。 铝电解电容器作为最基础的电子元件,广泛应用在整流、滤波、旁路、耦合等各类电路中。随着表面贴装技术和电子产品向高可靠性、长寿命等方向发展,用户对铝电…
——一种新的超小型铝电解电容器CD11E 唐渊明,李奇英
1引言 随着电子制造技术和半导体集成电路技术的发展,新型电子设备、通讯器材,特别是移动通讯器材的体积和重量不断减小,对所使用的其它器材也提出小型化的要求,形成了电子元器件“轻、薄、短、小”的发展趋势,超小型元器件得到广泛的应用。由于元器件体积缩小、引线间距缩短,传统的引线型产品结构难以达到封装要求,由此推动了表面贴装技术(SMT)用的片式元器件和组装技术的发展。 铝电解电容器作为最基础的电子元件,广泛应用在整流、滤波、旁路、耦合等各类电路中。随着表面贴装技术和电子产品向高可靠性、长寿命等方向发展,用户对铝电…
[转载]铝电解电容器的基本概念与应用(2) 2006-08-12 05:50:39
铝电解电容器的基本概念与应用(2)
季锐(苏州世昕电子有限公司,江苏苏州215200)
4 铝电解电容器的发展趋势
4.1小型化和超小型化
便携式消费电子设备需求量的增大及各类电器向小体积化方向的发展,使得铝电解电容器向小型化和超小型化方向发展成为一种必然的趋势。另外,高倍率扩面电蚀技术的发展,也为铝电解电容器实现小型化提供了可能性。表1给出两种产品的体积变化。表1铝电解电容器的小型化规格 尺寸/mm 470/25 GB55958612×20 松下189510×16 Marcon 199010×12.5 100/400 GB96058834×40 Nichicon 199025×25 Chemiccon 199020×35 4.2片式化 为适应表面贴装技术(SMT)发展的潮流和整机生产自动化…
季锐(苏州世昕电子有限公司,江苏苏州215200)
4 铝电解电容器的发展趋势
4.1小型化和超小型化
便携式消费电子设备需求量的增大及各类电器向小体积化方向的发展,使得铝电解电容器向小型化和超小型化方向发展成为一种必然的趋势。另外,高倍率扩面电蚀技术的发展,也为铝电解电容器实现小型化提供了可能性。表1给出两种产品的体积变化。表1铝电解电容器的小型化规格 尺寸/mm 470/25 GB55958612×20 松下189510×16 Marcon 199010×12.5 100/400 GB96058834×40 Nichicon 199025×25 Chemiccon 199020×35 4.2片式化 为适应表面贴装技术(SMT)发展的潮流和整机生产自动化…
[转载]铝电解电容器的基本概念与应用(1) 2006-08-12 05:42:37
铝电解电容器的基本概念与应用(1)
季锐(苏州世昕电子有限公司,江苏苏州215200)
1引言
1.1 电容器的机理与电气功能
顾名思意,可以作这样的形象理解:所谓电容器(capacitor)就是能够储存电荷的“容器”。只不过这种“容器”是一种特殊的物质——电荷(charge),而且其所存储的正负电荷等量地分布于两块不直接导通的导体板上。至此,我们就可以描述电容器的基本结构:两块导体板(通常为金属板)中间隔以电介质(dielectric)。即构成电容器的基本模型。了解了电容器的基本构造后,可能会产生这样的问题:电容从何而来?电容的物理意义为何?电容器的主要参数有哪些?电容器在电子线路中起哪些作用?下面我…
季锐(苏州世昕电子有限公司,江苏苏州215200)
1引言
1.1 电容器的机理与电气功能
顾名思意,可以作这样的形象理解:所谓电容器(capacitor)就是能够储存电荷的“容器”。只不过这种“容器”是一种特殊的物质——电荷(charge),而且其所存储的正负电荷等量地分布于两块不直接导通的导体板上。至此,我们就可以描述电容器的基本结构:两块导体板(通常为金属板)中间隔以电介质(dielectric)。即构成电容器的基本模型。了解了电容器的基本构造后,可能会产生这样的问题:电容从何而来?电容的物理意义为何?电容器的主要参数有哪些?电容器在电子线路中起哪些作用?下面我…
[转载]铝电解电容器的现状与发展 2006-08-12 05:21:07
铝电解电容器的现状与发展
徐友龙(西安交通大学,陕西西安710049)
1.引言
电容器是使用最广,用量最大,且不可取代的电子元件,其产量约占电子元件的40%,而铝电解电容器又占三大类电容器(电解电容器、陶瓷电容器、有机薄膜电容器)产量的36.8%。电解电容器是10年来我国发展速度最快的元件之一,目前,国内电解电容器的年生产总量接近250亿只,年平均增长率高达28%,占全球电解电容器产量的1/3。在发展过程中,铝电解电容器也有来自集成电路、整机电路的改进和在高压、高频、长寿命、小容量应用领域中其它电容器(如多层独石陶瓷电容器、金属化薄膜电容器、钽电解电容器等)的相互渗透。铝电解电容器自身也在不…
徐友龙(西安交通大学,陕西西安710049)
1.引言
电容器是使用最广,用量最大,且不可取代的电子元件,其产量约占电子元件的40%,而铝电解电容器又占三大类电容器(电解电容器、陶瓷电容器、有机薄膜电容器)产量的36.8%。电解电容器是10年来我国发展速度最快的元件之一,目前,国内电解电容器的年生产总量接近250亿只,年平均增长率高达28%,占全球电解电容器产量的1/3。在发展过程中,铝电解电容器也有来自集成电路、整机电路的改进和在高压、高频、长寿命、小容量应用领域中其它电容器(如多层独石陶瓷电容器、金属化薄膜电容器、钽电解电容器等)的相互渗透。铝电解电容器自身也在不…
[原创]也谈RCC(一) 2006-05-07 05:04:18
RCC是ring choked converter的缩写, 意思是振铃抑制型变换器, 是反向激励变换器的一种, 同时又是自激型变换器.
通常常见的反向激励变换器都是PWM变换器. 根据能量传递的充分性, 有两种工作方式:DCM和CCM.
DCM称非连续传导模式. 电感电流在励磁期间(Ton)从零升到峰值, 退磁期间(Toff)从峰值回到零. 一般整个Ton时段都在励磁, 退磁却不是整个Toff时段,退磁时间只是占Toff的一部分. 除去退磁所占的时间, Toff剩下的那一部分时间里, 就有振铃产生, 振铃主要是电感和分布电容或者寄生电容谐振引起的.
CCM称为连续传导模式. 电感电流在励磁期间(Ton)从一个较低的值升到峰值, 退磁期间(Toff)从峰值回到那个较低的值, 但不会到零. 一般…
通常常见的反向激励变换器都是PWM变换器. 根据能量传递的充分性, 有两种工作方式:DCM和CCM.
DCM称非连续传导模式. 电感电流在励磁期间(Ton)从零升到峰值, 退磁期间(Toff)从峰值回到零. 一般整个Ton时段都在励磁, 退磁却不是整个Toff时段,退磁时间只是占Toff的一部分. 除去退磁所占的时间, Toff剩下的那一部分时间里, 就有振铃产生, 振铃主要是电感和分布电容或者寄生电容谐振引起的.
CCM称为连续传导模式. 电感电流在励磁期间(Ton)从一个较低的值升到峰值, 退磁期间(Toff)从峰值回到那个较低的值, 但不会到零. 一般…
[转载]music 2006-05-07 11:11:45
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