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逢甲大學 通訊工程學系 林漢年所指導 柯柏寧的 電源功率模組切換雜訊之傳導電磁干擾分析 (2019),提出dcdc電源供應器關鍵因素是什麼,來自於電源功率模組、傳導雜訊、切換雜訊、雜訊模擬。

而第二篇論文國立臺北科技大學 電機工程系 劉邦榮所指導 李嘉偉的 設計實現雙向電壓模式控制轉換器改善雙組輸出返馳式之交叉調整率與功率分配 (2018),提出因為有 交叉調整率、雙向直流-直流轉換器、雙組輸出返馳式轉換器、功率分配、控制器設計、數位訊號處理器、小訊號模型、零電流偵測、過電流保護的重點而找出了 dcdc電源供應器的解答。

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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dcdc電源供應器,大家也想知道這些:

電源功率模組切換雜訊之傳導電磁干擾分析

為了解決dcdc電源供應器的問題,作者柯柏寧 這樣論述:

本篇論文針對切換式電源供應器之傳導雜訊進行探討,並以電源功率模組為例,對模組進行案例分析。首先針對電源功率模組以傳導量測的方式,進行雜訊源根因分析,確認主要之雜訊源為何,且與實驗室傳導量測結果比對。之後以ANSYS中的Simplorer模擬軟體對電源功率模組進行建模與模擬分析,使模擬中的電路架構因電路運作而產生雜訊源,以及使用Q3D模擬軟體對電源功率模組之應用電路板進行耦合路徑萃取,讓模擬中的功率驅動模組因電路運作而產生的雜訊經過電路板的耦合路徑激發並還原實驗室量測之傳導雜訊位準。最後針對電源功率模組進行改善對策分析,於模擬軟體當中,在PCB層級加上對策元件以及改變電路走線佈局,以模擬的方式

,探討電路是否因加上對策元件和改變佈局而改善,並比較三種對策之改善效益。

設計實現雙向電壓模式控制轉換器改善雙組輸出返馳式之交叉調整率與功率分配

為了解決dcdc電源供應器的問題,作者李嘉偉 這樣論述:

許多電子產品需要多組電壓,如電視、顯示器、工業型電源等。基於考量產品體積、效率與成本因素,其中一種流行的架構是使用一個變壓器與多次級側繞組來產生多組直流電壓,但此作法有嚴重的交叉調整率問題。本文提出加入一組額外雙向電壓模式轉換器,來調節主轉換器的雙組輸出電壓與功率分配。因此主轉換器可產生準確的雙輸出電源,且此雙電源可同時支援9V各3A或者5V各3A。此方式不但可以減輕高負載路徑之功率元件應力,亦可減少低負載輸出之電壓飄高問題。此外,即使未受控制的繞組在高負載電流的情況下,該輸出電壓仍受到良好地控制。即使負載電流於0~100%的變化中,所提之控制方法均可適當分配功率於主轉換器的兩組輸出繞組。此

外,藉由加入電流偵測電路,可以消除雙向轉換器於低輸出電流時之反方向電流現象,以提升雙向轉換器之能量傳遞效率。實驗結果證明,當雙輸出之負載電流不平衡時,輸出電壓飄高現象可從90%的輸出額定電壓值改善至3%的輸出額定電壓值。當未受回授控制的輸出電壓在重載的情況下,該輸出電壓可從不到一半的額定輸出電壓改善至-3%的額定輸出電壓。此外,藉由雙向轉換器的能量回收機制,當返馳式轉換器的輸出功率27W時,整體效率提升6.35%,而在轉換器輸出功率54W時,效率提升17.08%。