91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

電子發(fā)燒友App

硬聲App

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>交錯(cuò)式降壓轉(zhuǎn)換器在低電壓、高電流電路的應(yīng)用分析

交錯(cuò)式降壓轉(zhuǎn)換器在低電壓、高電流電路的應(yīng)用分析

收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦

降壓轉(zhuǎn)換器和Fly-Buck轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)技巧

同步降壓轉(zhuǎn)換器已作為隔離偏置電源通信及工業(yè)市場(chǎng)得到認(rèn)可。隔離降壓轉(zhuǎn)換器或者通常所謂的 Fly-Buck 轉(zhuǎn)換器,采用一個(gè)耦合電感代替降壓轉(zhuǎn)換器電感,用以創(chuàng)建隔離輸出以及非隔離降壓輸出
2018-04-08 09:17:3711045

高頻率下切換輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的利弊分析

設(shè)計(jì)的輸入電壓為48 V,而輸出電壓為5 V,輸出電流為1A。根據(jù)設(shè)計(jì)人員的說(shuō)法,這種降壓轉(zhuǎn)換器通常用于為5 V邏輯USB供電或作為中間總線轉(zhuǎn)換器來(lái)驅(qū)動(dòng)電路板上的其他負(fù)載點(diǎn)(POL)穩(wěn)壓。
2019-01-28 08:59:004954

一文解析正激轉(zhuǎn)換器電路

有多種電路或方法可用于構(gòu)建開(kāi)關(guān)模式電源 (SMPS)。SMPS用于從未穩(wěn)壓直流電源產(chǎn)生受控和隔離的直流電壓。正激轉(zhuǎn)換器電路類似于反激轉(zhuǎn)換器電路,但它比反激轉(zhuǎn)換器電路更有效。正激轉(zhuǎn)換器主要用于需要更高功率輸出(100至200瓦范圍內(nèi))的應(yīng)用。
2022-11-04 15:32:319901

一文了解交錯(cuò)ADC(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器)

今天我們將圍繞交錯(cuò) ADC 轉(zhuǎn)換器展開(kāi)。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯(cuò)時(shí),兩個(gè)或多個(gè)具有定義的時(shí)鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時(shí)對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個(gè)單獨(dú)的 ADC 轉(zhuǎn)換器。
2023-04-28 09:49:401376

降壓DC/DC電壓轉(zhuǎn)換器的工作原理

本文將詳細(xì)分析降壓 DC/DC 電壓轉(zhuǎn)換器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我們將研究輸出電壓穩(wěn)定、電壓紋波以及電感和負(fù)載電流。
2023-10-18 09:07:083490

什么是降壓轉(zhuǎn)換器?降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理

降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)也稱為降壓穩(wěn)壓降壓模塊,是一種電力電子設(shè)備,用于將電壓轉(zhuǎn)換低電壓。它的主要作用是將輸入電壓降低到所需的輸出電壓,以供給負(fù)載使用。降壓轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域,如電子設(shè)備、通信設(shè)備、汽車電子、工業(yè)自動(dòng)化等。
2024-02-21 15:31:066983

降壓轉(zhuǎn)換器仿真的電源設(shè)計(jì)方案分析

?IN)的輸出的設(shè)備。降壓轉(zhuǎn)換器由一個(gè)由方波驅(qū)動(dòng)的開(kāi)關(guān)(由MOSFET制成),一個(gè)二極管和一個(gè)LC濾波組成。PWM的頻率值與L1和C1的值一起決定了電路中的輸出電壓。負(fù)載還可以確定輸出電壓。當(dāng)M1處于“導(dǎo)通”階段并且二極管被阻塞時(shí),第一階段,電感上的電壓為: VL
2021-04-02 10:03:553939

560V輸入No-Opto隔離型反激轉(zhuǎn)換器

設(shè)計(jì)要點(diǎn) : 引言傳統(tǒng)的隔離型電壓反激轉(zhuǎn)換器中,嚴(yán)緊的調(diào)節(jié)是采用光耦合把調(diào)節(jié)信息從副邊參考電路傳輸至主邊來(lái)實(shí)現(xiàn)的。這種做法的問(wèn)題是光耦合給隔離型設(shè)計(jì)增加了明顯的復(fù)雜性:存在傳播延遲、老化
2018-10-29 17:04:58

電流轉(zhuǎn)換器工作原理是怎么?

電流轉(zhuǎn)換器輸出4~20mA直流經(jīng)電流轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成0~10mA直流電流送給記錄儀或Ⅱ型執(zhí)行機(jī)構(gòu),反之,Ⅱ型變送單元輸出0~10mA直流電流經(jīng)電流轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成4~20mA直流電流輸送給控制室內(nèi)S型儀表。
2019-09-12 09:12:33

降壓轉(zhuǎn)換器不能正常工作

嗨,伙計(jì)們,我正在設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單的降壓轉(zhuǎn)換器。VIN=12VVOUT=5VI必須使用降壓轉(zhuǎn)換器。我通過(guò)搜索因特網(wǎng)設(shè)計(jì)了一些電路,但是它不能正常工作。不知道我哪里錯(cuò)了。你們能建議些什么嗎?
2019-09-24 07:24:22

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作

基本工作和電流路徑的說(shuō)明開(kāi)始。降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作以下是降壓轉(zhuǎn)換器的基本電路和工作,以及電流的流向。Fig. 1表示開(kāi)關(guān)元件Q1為ON的狀態(tài)。Q1為ON時(shí),電流將從輸入VIN通過(guò)線圈L充電輸出平滑
2018-12-05 10:06:24

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

和注意事項(xiàng)。圖中將邊的晶體管和低邊的二極管替換為開(kāi)關(guān),示意性地進(jìn)行說(shuō)明。電路原理與DC/DC轉(zhuǎn)換器的二極管整流相同,由于直接開(kāi)關(guān)并降壓轉(zhuǎn)換將AC電壓整流的電壓,因此作為開(kāi)關(guān)的晶體管和二極管,需要是
2018-11-30 11:39:11

降壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)出示例

/ΔD、ΔiL/ΔD。?傳遞函數(shù)通過(guò)考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定狀態(tài),求出對(duì)干擾的變化量這2個(gè)步驟來(lái)導(dǎo)出。?本例中,導(dǎo)出了電流電壓模式的降壓轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)。
2018-11-30 11:46:57

降壓轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑

進(jìn)行DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局時(shí),要想了解應(yīng)該考慮的事項(xiàng)和為什么這樣做,需要先了解降壓轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑。開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓雖然是模擬電路,但線形工作為中心的電路不同,進(jìn)行電流電壓開(kāi)關(guān)(即
2018-12-05 10:07:52

電壓降壓轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)功率LED

DN392 - 電壓降壓轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)功率 LED
2019-08-05 12:33:47

功率同步降壓轉(zhuǎn)換器可提供高達(dá)50A的電流

DN156- 功率同步降壓轉(zhuǎn)換器可提供高達(dá)50A的電流
2019-07-25 09:41:50

AC/DC非隔離型降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)案例概要

本章作為AC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)篇的第2彈,介紹非隔離型降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)案例。AC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)篇,首先以“AC/DC PWM方式反激轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)手法”為題,就隔離型反激AC/DC轉(zhuǎn)換器
2018-11-27 17:04:42

AP65500和AP65400兩款降壓轉(zhuǎn)換器

電流,及7A的峰值電流, 效率同樣高達(dá)96%.這兩款降壓轉(zhuǎn)換器4.75V到18V的寬廣電壓范圍內(nèi)工作,能夠充分支持5V、9V和12V總線系統(tǒng);以340kHz的開(kāi)關(guān)頻率工作,可在寬廣的負(fù)載范圍內(nèi)維持
2018-09-28 15:55:10

DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器電壓模式控制

我之前的問(wèn)題是關(guān)于遲滯降壓轉(zhuǎn)換器降壓轉(zhuǎn)換器控制方案 - 為什么不僅僅是比較還不夠?根據(jù)我之前的答案收集的結(jié)果,遲滯降壓轉(zhuǎn)換器不能有效工作,因?yàn)殚_(kāi)關(guān)頻率不恒定,導(dǎo)致輸出紋波。以下是標(biāo)準(zhǔn)電壓控制
2018-07-20 12:37:04

DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)的原理和技巧

到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機(jī)、MP3、數(shù)碼相機(jī)、便攜媒體播放等產(chǎn)品中。電路類型分類上屬于斬波電路。 二、DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)原理 DC- DC就是直流-直流變換,一般有升壓
2018-09-29 15:30:43

DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)的技巧分享

到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機(jī)、MP3、數(shù)碼相機(jī)、便攜媒體播放等產(chǎn)品中。電路類型分類上屬于斬波電路。 二、DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)原理 DC- DC就是直流-直流變換,一般
2023-12-19 07:09:16

Fly-Buck轉(zhuǎn)換器PCB布局技巧

作者:Vijay Choudhary86929 同步降壓轉(zhuǎn)換器已作為隔離偏置電源通信及工業(yè)市場(chǎng)得到認(rèn)可。隔離降壓轉(zhuǎn)換器或者通常所謂的 Fly-Buck? 轉(zhuǎn)換器,采用一個(gè)耦合電感代替降壓
2018-09-14 15:36:45

LM2717ADJ雙路降壓DCDC轉(zhuǎn)換器相關(guān)資料下載

可達(dá) 2.2A(RDS(ON) =0.16Ω);第2路降壓轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部開(kāi)關(guān)管的開(kāi)關(guān)電流可達(dá) 3.2A(RDS(ON)=0.16Ω);輸入電壓范圍4~20V;輸出電壓可由兩外設(shè)電阻設(shè)定,最低電壓
2021-04-22 06:48:41

eGaN場(chǎng)效應(yīng)晶體管高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器和48 V降壓轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用介紹

在每個(gè)占空比輸送更大功率。介紹eGaN場(chǎng)效應(yīng)晶體管高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器和48 V降壓轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用。高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器分布電力系統(tǒng)電信、網(wǎng)絡(luò)和高端服務(wù)應(yīng)用中普遍存在,通常電信業(yè)采用48V總線電壓
2019-04-04 06:20:39

電路分析】高密度電源的多相PWM降壓控制電路

的多相 PWM 降壓控制家族搭配。應(yīng)用主板/桌面計(jì)算機(jī)微處理核心電源高頻 DC-DC 轉(zhuǎn)換器電流、低電壓 DC-DC 轉(zhuǎn)換器GFX 卡核心電源供應(yīng)主板
2019-01-02 15:09:58

【模擬對(duì)話】低輸入電壓下,同步升壓型轉(zhuǎn)換器為大電流LED供電

避免提供輸出電流時(shí),不會(huì)產(chǎn)生大量的功率損失并造成箝位二極管發(fā)熱。除了肖特基二極管產(chǎn)生的損耗之外,這些轉(zhuǎn)換器輸入電壓降低時(shí)難以保持最大功率輸出能力,這限制了輸入范圍內(nèi)的功率輸出。異步DC-DC轉(zhuǎn)換器
2019-09-25 13:58:43

什么是DC/DC轉(zhuǎn)換器?

和電子產(chǎn)品中,以將較高的電池電壓轉(zhuǎn)換為設(shè)備所需的低電壓。 升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器:既可以一定條件下升壓,也可以降壓,適用于輸入輸出電壓變化范圍較大的場(chǎng)合。 此外,DC/DC轉(zhuǎn)換器還可以根據(jù)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的不同進(jìn)行分類,如電荷泵和電感儲(chǔ)能等。每種類型都有其獨(dú)特的特點(diǎn)和應(yīng)用場(chǎng)景。
2024-09-29 15:26:59

以低噪聲實(shí)現(xiàn)降壓-升壓電壓轉(zhuǎn)換

開(kāi)關(guān)控制,從而實(shí)現(xiàn)向下轉(zhuǎn)換降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓或向上轉(zhuǎn)換的升壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓。轉(zhuǎn)換效率非常,而且此類電路的應(yīng)用相當(dāng)簡(jiǎn)單。 圖1. 四開(kāi)關(guān)降壓-升壓電壓轉(zhuǎn)換架構(gòu) 開(kāi)關(guān)模式降壓-升壓轉(zhuǎn)換器以一定的開(kāi)關(guān)頻率工作
2025-05-21 18:17:20

傳統(tǒng)的電信板電源系統(tǒng)架構(gòu)帶有隔離總線轉(zhuǎn)換器

設(shè)計(jì)、降低成本和電路板空間要求。對(duì)于輸入/輸出電壓應(yīng)用 (48 V 至 12 V),傳統(tǒng)降壓轉(zhuǎn)換器所需元件通常尺寸更大,因此并非理想的解決方案。也就是說(shuō),降壓轉(zhuǎn)換器必須在低開(kāi)關(guān)頻率 (例如,100 kHz
2020-10-27 07:58:39

使用C2000 MCU的數(shù)控兩相交錯(cuò)LLC諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

PWM 波形。該設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了新型的電流共享技術(shù),以準(zhǔn)確地相位之間實(shí)現(xiàn)電流平衡。主要特色數(shù)控兩相交錯(cuò) LLC 諧振直流/直流轉(zhuǎn)換器無(wú)需任何額外硬件即可實(shí)現(xiàn)出色的相位間電流共享峰值效率:94.5%。對(duì)于
2018-12-26 14:42:54

使用TPS5430的可調(diào)降壓轉(zhuǎn)換器電路

描述36V-3A 可調(diào)節(jié)高效 DC 到 DC 降壓轉(zhuǎn)換器DC-DC轉(zhuǎn)換器是電子產(chǎn)品中最常用的電路拓?fù)渲唬绕涫?b class="flag-6" style="color: red">在電源應(yīng)用中。直流到直流轉(zhuǎn)換器(非隔離)主要分為三種類型:降壓、升壓和降壓-升壓
2022-09-02 06:28:25

使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器的好處

轉(zhuǎn)換器的好處,并說(shuō)明電路實(shí)現(xiàn)時(shí)一個(gè)多相降壓轉(zhuǎn)換器能夠提供什么樣的值。圖 1 顯示了一款二相電路。由該電路的波形(圖 2 所示)可以清楚地看到各相互相交錯(cuò)。這種交錯(cuò)可減少輸入和輸出紋波電流。另外,它還減少
2022-11-23 06:04:49

使用多相降壓轉(zhuǎn)換器的優(yōu)勢(shì)

轉(zhuǎn)換器的好處,并說(shuō)明電路實(shí)現(xiàn)時(shí)一個(gè)多相降壓轉(zhuǎn)換器能夠提供什么樣的值?! D1顯示了一款二相電路。由該電路的波形(圖2所示)可以清楚地看到各相互相交錯(cuò)。這種交錯(cuò)可減少輸入和輸出紋波電流。另外,它還減少
2018-11-26 16:52:21

使用多相位降壓轉(zhuǎn)換器有什么好處

減少輸入和輸出紋波電流。另外,它還減少了印刷電路板或者某個(gè)特定組件上的熱點(diǎn)。實(shí)際上,二相降壓轉(zhuǎn)換器讓 FET 和電感的 RMS-電流功耗降低了一半。相交錯(cuò)還可以降低傳導(dǎo)損耗。 圖1 二相降壓轉(zhuǎn)換器圖2
2018-09-19 11:43:05

單片式轉(zhuǎn)換器可提供輸出電壓

利用一個(gè)集成型 140V、500mA 開(kāi)關(guān)、可編程頻率、超低靜態(tài)電流和輕負(fù)載突發(fā)模式 (Burst Mode?) 操作實(shí)現(xiàn)了上述兩個(gè)目標(biāo)。電壓應(yīng)用可容易地采用一個(gè)簡(jiǎn)單的升壓轉(zhuǎn)換器來(lái)實(shí)現(xiàn),如圖 1
2018-08-23 14:22:18

即使低輸入電壓下,同步升壓型轉(zhuǎn)換器也能為大電流LED供電

避免提供輸出電流時(shí),不會(huì)產(chǎn)生大量的功率損失并造成箝位二極管發(fā)熱。除了肖特基二極管產(chǎn)生的損耗之外,這些轉(zhuǎn)換器輸入電壓降低時(shí)難以保持最大功率輸出能力,這限制了輸入范圍內(nèi)的功率輸出。異步DC-DC轉(zhuǎn)換器
2019-03-30 09:36:59

反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局方式概述

|電壓以上。通過(guò)輸出電容的切換電流降壓轉(zhuǎn)換器中相同的電感電流具有更高的均方根(RMS)(熱量)值。輸出電容的斷續(xù)電流還會(huì)產(chǎn)生更高的輸出紋波。因此,選擇電容的過(guò)程中,設(shè)計(jì)人員必須考慮到這些紋波電流
2019-08-12 04:45:09

反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的布局

降壓轉(zhuǎn)換器和反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)并流的差異。降壓轉(zhuǎn)換器(圖1a和1b)中,輸入回路——包括輸入電容CIN、側(cè)開(kāi)關(guān)QH和同步整流QL,傳導(dǎo)di / dt的切換電流。輸出回路,包括同步整流QL、電感L1和輸出電容Cout,具有相對(duì)連續(xù)的電流。因此,雖然優(yōu)化輸入電流回路區(qū)域至關(guān)重要…
2022-11-15 06:00:03

圖文并茂!講解自制升降壓轉(zhuǎn)換器

考慮EMC,輸入和輸出線纜是頻率范圍高達(dá)1GHz的主要天線。由于現(xiàn)代四開(kāi)關(guān)升降壓轉(zhuǎn)換器輸入和輸出端都具有高頻電流環(huán)路,因此必須根據(jù)工作模式對(duì)輸入和輸出進(jìn)行濾波。這可以防止由于MOSFET快速開(kāi)關(guān)導(dǎo)致
2020-09-01 14:07:07

基于4開(kāi)關(guān)降壓升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

。隨著這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)應(yīng)用中越來(lái)越受歡迎,了解dv/dt電感導(dǎo)通問(wèn)題變得越來(lái)越重要。4開(kāi)關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器中,dv/dt電感導(dǎo)通是由同步整流MOSFET降壓段和升壓段快速升高的漏源電壓引起的。由于
2019-07-16 06:44:27

基于兩個(gè)QR反激轉(zhuǎn)換器和四個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器的十路輸出參考設(shè)計(jì)包含BOM,組裝圖及光繪文件

反激轉(zhuǎn)換器的滿載效率接近 87%(輸入電壓為 120VAC)16V 降壓轉(zhuǎn)換器的滿載效率大于 89%(輸入電壓為 24V)電路板尺寸大約為 3.45 英寸 x 4.95 英寸提供測(cè)試報(bào)告
2018-08-22 06:06:57

如何選擇輸出段元件最大化DC-DC同步降壓轉(zhuǎn)換器性能

成為設(shè)計(jì)的一項(xiàng)關(guān)鍵考慮因素。因此,重要的是理解同步降壓轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)知識(shí),以及怎樣恰當(dāng)?shù)剡x擇電路元件?! ⊥?b class="flag-6" style="color: red">降壓轉(zhuǎn)換器基礎(chǔ)  同步降壓轉(zhuǎn)換器的概念簡(jiǎn)單,它產(chǎn)生低于輸入電壓的穩(wěn)壓電壓,可以提供大電流,同時(shí)
2018-09-30 16:04:12

開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的相位提升電路

摘要Type II 補(bǔ)償通常用于電流模式控制的開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負(fù)載調(diào)節(jié)及瞬時(shí)響應(yīng)。然而當(dāng)工作點(diǎn)(如輸入電壓或負(fù)載電流)改變,原設(shè)計(jì)的補(bǔ)償可能會(huì)有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19

怎樣去制作一個(gè)電流電壓轉(zhuǎn)換器

怎樣去制作一個(gè)電流電壓轉(zhuǎn)換器呢?怎樣去制作一個(gè)頻率電壓轉(zhuǎn)換器呢?
2021-10-15 06:47:41

改進(jìn)交錯(cuò)DC/DC轉(zhuǎn)換器

與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級(jí)晶體管相比,交錯(cuò)DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計(jì),且仍然有改進(jìn)的余地。交錯(cuò)操作中,許多微型轉(zhuǎn)換器單元(或相位)并聯(lián)放置。理想情況下,有源相移控制電路將功率均勻
2011-07-14 08:52:28

數(shù)控非隔離DC/DC降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

F280049C Launchpad 特性9VDC 輸入、2VDC 輸出的非隔離直流/直流降壓轉(zhuǎn)換器,用于輕松評(píng)估 C2000 數(shù)字電源軟件架構(gòu)電壓模式控制 (VMC) 和峰值電流模式控制 (PCMC
2022-09-23 07:11:56

汽車電子系統(tǒng)降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)技巧

頻率的同步降壓轉(zhuǎn)換器可以加一個(gè)穩(wěn)壓管Z1和限流電阻R1,用以輸入電壓增加時(shí)降低開(kāi)關(guān)頻率,從而擴(kuò)大輸入電壓的范圍,如圖1所示。輸入電壓下,由于頻率降低,而電感值又一定,所以輸出的電流電壓紋波增加
2008-09-19 14:37:22

混合轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化了數(shù)據(jù)中心和電信系統(tǒng)中的48 V / 54 V降壓轉(zhuǎn)換

,隔離總線轉(zhuǎn)換器不是必需的。使用非隔離混合轉(zhuǎn)換器替換隔離轉(zhuǎn)換器可顯著降低復(fù)雜性,成本和電路板空間要求。對(duì)于輸入/輸出電壓應(yīng)用(48 V至12 V),傳統(tǒng)的降壓轉(zhuǎn)換器不是理想的解決方案,因?yàn)樵叽?/div>
2019-04-16 18:27:07

用于便攜工業(yè)設(shè)備的小型高效降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

只有85.5%。一定有一個(gè)耗能更低的好方法來(lái)生成這個(gè)3.3V電壓。使用TPS63025 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器系列可以在這些情況下提供更高效率。通過(guò)將效率大于95%的降壓轉(zhuǎn)換器與效率90%以上的升壓轉(zhuǎn)換器
2018-09-03 15:17:17

電源工程師詳細(xì)講解:如何設(shè)計(jì)AC/DC降壓轉(zhuǎn)換器電路

,如圖 4 所示。圖4 VIN=300V時(shí)10Ω負(fù)載啟動(dòng)結(jié)論使用一個(gè)電平轉(zhuǎn)換器和柵極驅(qū)動(dòng)以及一個(gè)局部電源可以實(shí)現(xiàn)使用一個(gè)低壓降壓轉(zhuǎn)換器通過(guò)AC電源來(lái)提供DC電壓,使用一個(gè)簡(jiǎn)單的電路沒(méi)有變壓的情況下
2021-03-27 07:00:00

直流升壓轉(zhuǎn)換器電路

很多時(shí)候,需要升壓或降壓直流電壓。升壓或降壓直流電壓電路并不像交流電壓那樣簡(jiǎn)單。直流電壓電平的變化需要復(fù)雜的電路。這些電路稱為直流到直流轉(zhuǎn)換器。直流-直流轉(zhuǎn)換器是將恒定的直流電壓轉(zhuǎn)換電壓
2022-04-22 15:22:04

緊湊型電壓降壓轉(zhuǎn)換器PMP2049技術(shù)資料下載

描述PMP20495 是一款緊湊型電壓降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì),具有 90VAC 至 150VAC 輸入和 12V/1.34W 輸出。此非隔離降壓參考設(shè)計(jì)融合了 UCC28710 初級(jí)側(cè)調(diào)整控制
2018-07-13 00:10:59

絕緣型反激轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):反激轉(zhuǎn)換器的特征

,二次側(cè)進(jìn)行整流、平滑,成為需要的DC電壓。不過(guò),實(shí)際的電路會(huì)監(jiān)控輸出,并增加控制開(kāi)關(guān)晶體管的反饋電路、控制電路。反激轉(zhuǎn)換器,可組成降壓和升壓,且同時(shí)支持絕緣和非絕緣,優(yōu)點(diǎn)是確保大輸入電壓范圍,但
2018-11-27 17:01:04

采用4開(kāi)關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

。隨著這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)應(yīng)用中越來(lái)越受歡迎,了解dv/dt電感導(dǎo)通問(wèn)題變得越來(lái)越重要。4開(kāi)關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器中,dv/dt電感導(dǎo)通是由同步整流MOSFET降壓段和升壓段快速升高的漏源電壓引起的。由于
2018-10-30 09:05:44

采用H3RegTM技術(shù)的雙通道同步降壓轉(zhuǎn)換器BD93291EFJ

降壓轉(zhuǎn)換器(Vout1)和低輸入電壓同步降壓轉(zhuǎn)換器(Vout2)。輸入電壓同步降壓轉(zhuǎn)換器具有8.0V至26V的 寬輸入電源范圍和高達(dá)1.7A的輸出電流負(fù)載能力, 包含H3RegTM DC/DC轉(zhuǎn)換器
2019-03-12 03:44:29

針對(duì)相對(duì)阻抗的升壓轉(zhuǎn)換器

演示電路DC1587A是一款升壓轉(zhuǎn)換器,針對(duì)相對(duì)阻抗,極低電壓的輸入電源進(jìn)行了優(yōu)化。它允許用戶快速評(píng)估LTC3105升壓轉(zhuǎn)換器和LDO穩(wěn)壓。該電路能夠低至250mV和高達(dá)5V的輸入電壓下工作,具有最大功率點(diǎn)控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22

非隔離的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

。    圖1降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器電路結(jié)構(gòu)  一個(gè)開(kāi)關(guān)周期T中,令S1的導(dǎo)通時(shí)間為ton,令導(dǎo)通占空比ton/T為D;令S2的導(dǎo)通的時(shí)間為toff,令截止占空比toff/T為D’。IL是電感電流,VL
2020-12-09 15:28:06

高頻率下切換輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的利弊探討

為了減小輸出電容和電感的尺寸以節(jié)省印刷電路板(PCB)空間,越來(lái)越多的輸入電壓DC/DC轉(zhuǎn)換器更高的開(kāi)關(guān)頻率下工作。然而,隨著輸出電壓降至5V和更低,設(shè)計(jì)更快的開(kāi)關(guān)輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 23:54:06

正激交錯(cuò)功率級(jí)--適用于降壓轉(zhuǎn)換器

對(duì)那些為最新式電腦中央處理(CPU)提供動(dòng)力的穩(wěn)壓模塊(VRM),電源設(shè)計(jì)人員過(guò)去一直采用多相交錯(cuò)降壓轉(zhuǎn)換器。 上述VRM經(jīng)過(guò)精心設(shè)計(jì),可滿足嚴(yán)格的Pentium4及Athalon CPU的穩(wěn)壓
2009-10-01 14:19:0220

用于PFC的交錯(cuò)升壓轉(zhuǎn)換器的優(yōu)勢(shì)

采用交錯(cuò)升壓級(jí)可以降低功率因數(shù)校正預(yù)調(diào)節(jié)功率轉(zhuǎn)換器輸入及輸出紋波電流,從而縮小升壓電感尺寸并降低輸出電容的電氣應(yīng)力。
2009-11-28 11:13:0614

電壓電流轉(zhuǎn)換器電路

電壓、電流轉(zhuǎn)換器電路
2009-07-16 11:41:00978

電壓 電流轉(zhuǎn)換器電路

電壓 電流轉(zhuǎn)換器電路
2009-07-17 14:41:511319

電平轉(zhuǎn)換器,電平轉(zhuǎn)換器原理和相關(guān)電路分析

電平轉(zhuǎn)換器,電平轉(zhuǎn)換器原理和相關(guān)電路分析 新一代電子電路設(shè)計(jì)中, 隨著低電壓邏輯的引入,系統(tǒng)內(nèi)部常常出現(xiàn)輸入/ 輸出邏輯不協(xié)
2010-03-24 14:41:148656

電源轉(zhuǎn)換交錯(cuò)PFC控制技術(shù)應(yīng)用

電源轉(zhuǎn)換交錯(cuò)PFC控制技術(shù)應(yīng)用 電源設(shè)計(jì)工程師設(shè)計(jì)交錯(cuò)PFC轉(zhuǎn)換器已有數(shù)年
2010-04-28 09:27:072992

MAX16975 電流模式降壓邊開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器

MAX16975是1.2A的電流模式降壓具有集成邊開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器。該器件的輸入電壓從3.5V至28V的同時(shí)使用在無(wú)負(fù)載靜態(tài)電流只有45μA。
2011-03-29 11:07:451475

交錯(cuò)DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)涓倪M(jìn)方案

與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級(jí)晶體管相比,交錯(cuò)DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計(jì),且仍然有改進(jìn)的余地,交錯(cuò)方法還能顯著降低對(duì)輸入電感和電容的要求。
2011-07-15 11:47:582418

降壓轉(zhuǎn)換器電路

這個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器電路是一個(gè)6A電流下1.2V到12V輸入電壓電路。它使用一個(gè)運(yùn)行在300kHz的控制(TPS40190)。
2011-11-23 14:54:241886

改進(jìn)交錯(cuò)DC/DC轉(zhuǎn)換器

與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級(jí)晶體管相比,交錯(cuò)DC/DC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設(shè)計(jì),且仍然有改進(jìn)的余地。交錯(cuò)操作中,許多微型轉(zhuǎn)換器單元(或相位)并聯(lián)放置。理想情況下
2012-10-11 16:56:291635

淺述如何借用多相位升壓轉(zhuǎn)換器改善電源供應(yīng)效能

升壓電源供應(yīng)常用來(lái)將低電壓輸入轉(zhuǎn)換成較高電壓,但隨著電源供應(yīng)的功率需求增加,它們所無(wú)法承受的電流應(yīng)力(current stress)也可能出現(xiàn)。本文說(shuō)明交錯(cuò)升壓技術(shù)如何大幅減少電路應(yīng)力(circuit stress),并對(duì)這種新方法和傳統(tǒng)的升壓轉(zhuǎn)換器進(jìn)行分析比較。
2013-03-15 09:50:011282

MAX20021/MAX20022低電壓降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器

MAX20021/MAX20022電源管理IC(PMIC)集成了4個(gè)低電壓,高效率,降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器。
2013-03-25 16:46:442873

電流電壓轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)

電流電壓轉(zhuǎn)換電路的設(shè)計(jì)——課程設(shè)計(jì)參考指南
2015-12-31 17:02:310

測(cè)量電壓低電壓的控制的直流電壓

此視頻將討論新的解決方案,低電壓的控制的直流電壓測(cè)量。老式設(shè)計(jì)中使用的電阻分壓,衰減的輸入信號(hào),并使其低電壓的隔離和隨后的微控制。這種方法很是耗電,輸入電流隨輸入電壓上升的比例。此視頻將討論一個(gè)新的設(shè)備及其實(shí)施所謂的數(shù)字輸入串行或DIS減少電路板空間超過(guò)50%并且功耗減少到80%。
2018-06-12 08:23:005465

負(fù)輸出電壓電源如何通過(guò)簡(jiǎn)單調(diào)整普通降壓轉(zhuǎn)換器進(jìn)行處理

大多數(shù)電源設(shè)計(jì)人員都知道怎樣把較高電壓轉(zhuǎn)換到較低電壓降壓轉(zhuǎn)換器)或把較低電壓轉(zhuǎn)換到較高電壓(升壓轉(zhuǎn)換器)。但如果要生成不同極性的電壓又當(dāng)如何呢?這類電源設(shè)計(jì)并不常見(jiàn),但對(duì)各種工業(yè)、音頻以及RF 應(yīng)用來(lái)說(shuō)極為必要。
2018-07-18 16:09:583

時(shí)序交錯(cuò)類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器的技術(shù)應(yīng)用和系統(tǒng)設(shè)計(jì)解決方案

運(yùn)用時(shí)序交錯(cuò)類比數(shù)位轉(zhuǎn)換器(timeinterleavedADC)每秒高達(dá)數(shù)十億次的同步取樣類比訊號(hào)是一個(gè)技術(shù)上的挑戰(zhàn),除此之外,對(duì)於混合訊號(hào)電路的設(shè)計(jì)也需要非常謹(jǐn)慎小心。基本上,時(shí)序交錯(cuò)的目標(biāo)是利用轉(zhuǎn)換器數(shù)目與取樣頻率相乘而不影響解析度以及動(dòng)態(tài)的效能。
2020-09-15 09:47:191645

DN392 - 電壓降壓轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)功率 LED

DN392 - 電壓降壓轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)功率 LED
2021-03-19 08:34:420

LTC6115型演示電路--16位?Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器電流電壓傳感監(jiān)控電路

LTC6115型演示電路--16位?Σ模數(shù)轉(zhuǎn)換器電流電壓傳感監(jiān)控電路
2021-03-23 14:08:0610

LTC3611演示電路-輸入電壓電流密度降壓轉(zhuǎn)換器(9-32V至1.8V@10A)

LTC3611演示電路-輸入電壓電流密度降壓轉(zhuǎn)換器(9-32V至1.8V@10A)
2021-06-07 16:15:0310

設(shè)計(jì)成功的反向降壓之升壓轉(zhuǎn)換器布局

LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負(fù)VOUTDC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識(shí)。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a
2021-12-31 14:49:202201

淺析多相位降壓轉(zhuǎn)換器的優(yōu)勢(shì)

應(yīng)用而言,單相降壓控制非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開(kāi)始出現(xiàn)問(wèn)題。一種較好的方法是使用多相降壓控制。本文將簡(jiǎn)單比較,使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器的好處,并說(shuō)明電路實(shí)現(xiàn)時(shí)一個(gè)多相降壓轉(zhuǎn)換器
2021-11-19 17:15:222533

非隔離DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器如何實(shí)現(xiàn)降壓

本文將闡述為何非隔離DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器本文中簡(jiǎn)稱為降壓轉(zhuǎn)換器輸出電流下將DC輸入電壓轉(zhuǎn)換為很低的輸出電壓時(shí)會(huì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
2022-04-02 14:29:187401

降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析及功率損耗計(jì)算

同步降壓電路廣泛用于為系統(tǒng)芯片提供低電壓和大電流的非隔離電源。實(shí)現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換器的功率損耗并提高效率對(duì)于電源設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō)非常重要。應(yīng)用筆記介紹了降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析,并實(shí)現(xiàn)了同步降壓轉(zhuǎn)換器的主要功率元件損耗。
2022-04-20 16:52:026689

一個(gè)可調(diào)降壓轉(zhuǎn)換器電路

DC-DC轉(zhuǎn)換器是電子產(chǎn)品中最常用的電路拓?fù)渲?,尤其?b class="flag-6" style="color: red">在電源應(yīng)用中。直流到直流轉(zhuǎn)換器(非隔離)主要分為三種類型:降壓、升壓和降壓-升壓。有時(shí)降壓轉(zhuǎn)換器也稱為降壓轉(zhuǎn)換器,升壓轉(zhuǎn)換器也稱為升壓轉(zhuǎn)換器
2022-07-05 17:39:445144

電流電壓轉(zhuǎn)換器

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電流電壓轉(zhuǎn)換器.zip》資料免費(fèi)下載
2022-07-18 09:41:183

小型降壓轉(zhuǎn)換器電路的設(shè)計(jì)

微型 DC 到 DC 降壓轉(zhuǎn)換器板可用于許多應(yīng)用,特別是如果它可以提供高達(dá) 3A 的電流(2A 連續(xù)無(wú)散熱)。本文中,我們將學(xué)習(xí)構(gòu)建一個(gè)小型、高效且廉價(jià)的降壓轉(zhuǎn)換器電路
2022-07-28 08:02:284535

DC/DC轉(zhuǎn)換器的基板布局-降壓轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑

進(jìn)行DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局時(shí),要想了解應(yīng)該考慮的事項(xiàng)和為什么這樣做,需要先了解降壓轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑。開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓雖然是模擬電路,但線形工作為中心的電路不同,進(jìn)行電流電壓開(kāi)關(guān)(即ON/OFF)。
2023-02-23 09:32:032095

采用TL494大功率高效率降壓轉(zhuǎn)換器電路

降壓轉(zhuǎn)換器降壓轉(zhuǎn)換器)是一種DC-DC 開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器,可在保持恒定功率平衡的同時(shí)降低電壓。降壓轉(zhuǎn)換器的主要特點(diǎn)是效率,這意味著板載降壓轉(zhuǎn)換器可以延長(zhǎng)電池壽命、減少熱量、減小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:314475

設(shè)計(jì)成功的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局

LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負(fù)VOUTDC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識(shí)。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a和1c)。但是兩個(gè)電路也存在重大差異,無(wú)論是電壓電流高低,切換電流流動(dòng)還是布局上。
2023-04-11 09:41:511824

一文帶你了解交錯(cuò)ADC(數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器

今天我們將圍繞交錯(cuò) ADC 轉(zhuǎn)換器展開(kāi)。當(dāng) ADC 轉(zhuǎn)換器交錯(cuò)時(shí),兩個(gè)或多個(gè)具有定義的時(shí)鐘關(guān)系的 ADC 轉(zhuǎn)換器用于同時(shí)對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行采樣并產(chǎn)生組合輸出信號(hào),從而導(dǎo)致采樣帶寬為多個(gè)單獨(dú)的 ADC 轉(zhuǎn)換器
2023-05-11 15:19:361918

降壓轉(zhuǎn)換器和升壓轉(zhuǎn)換器工作原理

降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)和升壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)都是常見(jiàn)的直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為不同的電壓水平。降壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓降低到輸出電壓以下,而升壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓提高到輸出電壓以上。
2023-10-05 16:15:004000

dcdc降壓轉(zhuǎn)換器工作原理

降壓DC/DC電壓轉(zhuǎn)換器,又稱為降壓轉(zhuǎn)換器、低壓降轉(zhuǎn)換器或簡(jiǎn)稱為降壓,是一種電力轉(zhuǎn)換器,它能夠?qū)⑵漭斎氲闹?b class="flag-6" style="color: red">流電壓轉(zhuǎn)換成一個(gè)更低的直流輸出電壓。降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作原理是通過(guò)開(kāi)關(guān)電路和能量存儲(chǔ)元件
2024-02-16 09:37:003249

降壓轉(zhuǎn)換器的主要原理,本降壓轉(zhuǎn)換器電路

電壓適配:降壓轉(zhuǎn)換器最基本的作用是將電壓轉(zhuǎn)換低電壓。許多電子設(shè)備中,電源提供的電壓可能高于設(shè)備所需的工作電壓。此時(shí),降壓轉(zhuǎn)換器就起到了關(guān)鍵作用,將電壓降低到合適的水平,以確保設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
2024-06-08 16:20:002601

同步降壓轉(zhuǎn)換器有哪些優(yōu)缺點(diǎn)

同步降壓轉(zhuǎn)換器(Synchronous Buck Converter)作為一種高效的直流電壓轉(zhuǎn)換裝置,電子設(shè)備中得到了廣泛應(yīng)用。其通過(guò)控制開(kāi)關(guān)管的導(dǎo)通和斷開(kāi),實(shí)現(xiàn)輸入電壓到穩(wěn)定輸出電壓轉(zhuǎn)換,以滿足各種電子設(shè)備的電源需求。以下是對(duì)同步降壓轉(zhuǎn)換器優(yōu)缺點(diǎn)的詳細(xì)分析。
2024-08-14 10:23:171729

降壓轉(zhuǎn)換器的性能特點(diǎn)

降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter) ,也稱為降壓穩(wěn)壓降壓模塊,是一種電力電子設(shè)備,其核心功能在于將電壓轉(zhuǎn)換低電壓,以滿足特定負(fù)載對(duì)電壓的需求。降壓轉(zhuǎn)換器現(xiàn)代電子技術(shù)和電力電子領(lǐng)域中扮演著至關(guān)重要的角色,廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備、通信設(shè)備、汽車電子、工業(yè)自動(dòng)化等多個(gè)領(lǐng)域。
2024-09-02 14:46:371377

使用MXO58示波器進(jìn)行高速SoC多相降壓轉(zhuǎn)換器電源設(shè)計(jì)分析

降壓轉(zhuǎn)換器因其電流供電軌中的優(yōu)異表現(xiàn)日益普及,但電源設(shè)計(jì)與驗(yàn)證測(cè)試的復(fù)雜度也隨之提升。難點(diǎn)挑戰(zhàn):每相多相降壓轉(zhuǎn)換器交錯(cuò)轉(zhuǎn)換器)至少包含一組開(kāi)關(guān)晶體管和一個(gè)電
2025-03-28 17:22:25763

已全部加載完成