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电源技术
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电源技术)
电感器的设计方法[3]
现代高频开关的单相Boost PFC转换器[4]
有源功率的PF与THD的关系
电源系统的开环传递函数T。(s)及闭环传递函数Tc(s)
电压型控制开关电源频域的反馈通道传递函数
非线性电路功率因数的定义
开关转换器的控制-输出传递函数
电压型控制开关电源频域的方块图
按输入电流的控制原理分类
按有源功率因数校正电路分类
现代高频开关电源提高输入功率因数的主要方法
有源功率的对输入端谐波电流的限制
电压型控制开关电源的频域模型的概念
阻尼比ζ对系统瞬态响应的影响
反激式转换器的同步整流
高频开关电源的输入功率因数
频率特性与系统稳定性的关系
频率尺度与时问尺度成反比
反激式转换器的设计
有源功率因数校正技术
开关电源频域的极点和零点
开关电源频域性能指标
开关电源频域系统的稳定性和稳定裕量
开关电源系统的频域模型的方块图
开关电源频域的对数频率特性
开关电源频域的频率响应
开关电源频域的传递函数
开关电源的时域法综合系统的步骤
开关电源自动调节系统的时域性能指标
开关电源的时域数学模型与系统的时域响应
SEPIC PWM DC/DC转换器主电路组成和控制方式
电流断续时Zeta转换器的工作原理和基本关系
电流连续时Zeta转换器的基本关系
开关稳压电源的瞬态特性
电流连续时Zeta转换器的工作原理
开关稳压电源的概念
双环Boost开关稳压电源参数
考虑寄生参数的Buck转换器大信号电路模型
Buck转换器等效平均电阻
Zeta PWM DC/DC转换器[2]主电路组成和控制方式
两个电感有耦合的Cuk转换器
电流断续时Cuk转换器的工作原理和基本关系
电流连续时Cuk转换器的基本关系
电流连续时Cuk转换器的工作原理
Cuk PWM DC/DC转换器主电路组成和控制方式
PWM DC/DC转换器输入电压恒定不变的(Ui=常数)
PWM DC/DC转换器输出电压恒定不变的(Uo=常数)
电感电流连续的边界的PWM DC/DC转换器
电流断续时Buck-Boost转换器的工作原理和基本关系
电流连续时Buck-Boost升降压式PWM DC/DC转换器的基本关系
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