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開關電源的電路仿真分析(建模)方法
開關電源最優秀設計的約束
開關電源的設計變量和目標函數
開關電源的主要性能指標
開關電源熱設計的強制通風、金屬PCB和元件布置
開關電源的熱設計
開關電源可靠性的負載率的設計
開關電源可靠性的設計原則如下
影晌開關電源可靠性的因素
元件布局與印制電路板布線技術
開關電源產生輻射的屏蔽技術
接地技術的設備的信號接地
傳導干擾的解決方法
輻射EMI的抑制措施
輸入端濾波器的設計
耦合通道的系統函數
雜散參數影晌耦合通道的特性
同步整流管的主要參數/R的功耗
DC/DC逆變器的一般特性
單相UPF Boost PWM轉換器瞬態建模分析
DC/DC前端轉換器簡介
移相控制ZVZCS-PWM DC/DC轉換器開關模式
移相控制ZVZCS-PWM DC/DC轉換器工作原理
增設單極點、單零點的PI補償網絡
開關電源中控制器特性分析舉例
開關電源的抗負載擾動能力
非線性電路功率因數的定義
按有源功率因數校正電路分類
現代高頻開關電源提高輸入功率因數的主要方法
有源功率的對輸入端諧波電流的限制
反激式轉換器的同步整流
高頻開關電源的輸入功率因數
反激式轉換器的設計
有源功率因數校正技術
開關電源頻域的極點和零點
電流連續時Zeta轉換器的基本關系
電流連續時Zeta轉換器的工作原理
Buck轉換器等效平均電阻
Zeta PWM DC/DC轉換器[2]主電路組成和控制方式
電流斷續時Cuk轉換器的工作原理和基本關系
電流連續時Cuk轉換器的工作原理
Cuk PWM DC/DC轉換器主電路組成和控制方式
電流斷續時Buck-Boost轉換器的工作原理和基本關系
電流連續時Buck-Boost升降壓式PWM DC/DC轉換器的基本關系
電流連續時Buck-Boost升降壓式PWM DC/DC轉換器的工作原理
Buck-Boost升降壓式PWM DC/DC轉換器的主電路組成和控制方式
電感電流斷續時Boost升壓式PWM DC/DC轉換器的工作原理和基本關系
電感電流連續時Boost升壓式PWM DC/DC轉換器的基本關系
電感電流連續時Boost升壓式PWM DC/DC轉換器的工作原理
PWM DC/DC轉換器半導體器件的電能損耗
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