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有时候电压不平衡是由于算出的匝数不为整数造成的,如半匝,工业级污水电源订做,当然半匝是有办法绕的,工业级污水电源,但半匝的绕法也是很危险的(可参考其他资料),这时我们可以通过二极管的压降来调整,如12V用7匝,5V用3匝,如果发现12V偏高,天津工业级污水电源,则12V借用5V的3匝,但剩下的4匝的起点从5V输出的整流管后面连接,则12V的整流管的压降为两组输出整流管的压降和,如:0.5(5V)+0.7(12V)=1.2V,另外12V输出负载变化时,其电流必然引起5V整流管的压降变化,也就是5V输出变化,而5V的变化会通过反馈调整,这样也间接控制了12V。

反激直流稳压电源多路输出交叉调整率的产生原因和改进方法
反激直流稳压电源多路输出交叉调整率的产生原因和改进方法,理论上反激直流稳压电源比正激直流稳压电源更使用于多路输出,但实际上反击直流稳压电源的多路输出交叉调整率比正激直流稳压电源更难做,理解交叉调整率非常重要的一点是,传递到副边的电流是如何被副边的多路输出所分配的,文中会指出传递到副边电流的大多数会传递到漏感的那一路输出。如果这一路没有用做开关管PWM的反馈控制,那么它的峰值就会很高。相反,如果这一路用于开关管PWM的反馈控制,那么其他路的输出就会受到降低。

从这个角度讲,用了理想电源,工业级污水电源批发商,由于导线不理想,去耦电容还是不可省略。
并非直流时候不需要考虑,事实上,所有电源都有一个驱动能力,在满足驱动能力的前提下,电源输出可保持相对稳定。对驱动能力的要求,一定程度上也算是内阻的要求,确又有所不同,内阻一定形成压降,而稳压电源由于采用闭环控制,在驱动能力范围内,理论上可以保证输出恒定。
所谓电容降低交流阻抗,主要是针对高频的交流阻抗,因为电源即便是闭环的,也有响应速度的要求,对于负载电流的瞬间变化,响应跟不上,就会导致电压微小的波动。加上电容后,在电源内部,电流的瞬间变化量可以减小,从而改变电源特性。

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