電感器-電感器-電容器 (LLC)諧振轉(zhuǎn)換器具有幾個(gè)極具吸引力的特性,適用于需要隔離式直流/直流轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用,這些特性包括極小的開關(guān)損耗、在低于諧振頻率時(shí)不會(huì)進(jìn)行反向恢復(fù),以及承受變壓器內(nèi)較大漏電感的能力。
2025-09-03 11:49:40
2068 
降壓-升壓轉(zhuǎn)換器被廣泛應(yīng)用于工業(yè)用個(gè)人計(jì)算機(jī) (IPC),銷售點(diǎn) (POS) 系統(tǒng),和汽車啟停系統(tǒng)。在這些應(yīng)用中,輸入電壓可以高于或低于所需的輸出電壓?;?b class="flag-6" style="color: red">反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器具有一個(gè)相對(duì)于接地的負(fù)
2020-08-30 13:42:00
2816 
降壓-升壓(Buck-Boost)轉(zhuǎn)換器能夠根據(jù)應(yīng)用使用相同的電路對(duì)電壓進(jìn)行升壓或降壓。
2022-08-15 14:44:05
18761 
本文介紹反激式轉(zhuǎn)換器 RCD 緩沖電路的設(shè)計(jì)指南。當(dāng) MOSFET 關(guān)斷時(shí),由于主變壓器的漏電感 (Llk) 與 MOSFET 的輸出電容 (COSS) 之間存在諧振,漏極引腳 上會(huì)出現(xiàn)高壓尖峰。漏
2025-03-04 09:57:01
11417 
CIN、控制FET QH和同步整流器QL。輸出電流回路中元件包括同步整流器QL、濾波電感器L1及輸出電容COUT。然而,在反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器中,輸入和輸出電流回路都有高di/dt切換電流,因?yàn)樵谇袚Q
2019-08-12 04:45:09
在此前的博文中,我討論了VIN范圍、VOUT范圍和可用輸出電流IOUT最大值的區(qū)別。布局的差異源自反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器和降壓變換器的切換電流流動(dòng)路徑的差異——雖然至關(guān)重要——不容易理解。圖1顯示了
2022-11-15 06:00:03
您可能會(huì)把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實(shí)際轉(zhuǎn)換器本身。但其實(shí)轉(zhuǎn)換器周圍的電壓參考才是真正的罪魁禍?zhǔn)?。我們將圍繞電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能作介紹?
2021-04-07 06:33:14
電壓頻率轉(zhuǎn)換器 壓頻率轉(zhuǎn)換器的作用是根據(jù)輸入的電壓值,產(chǎn)生出相應(yīng)的脈沖。當(dāng)輸入電壓為正時(shí),輸出正向脈沖;當(dāng)輸入電壓為負(fù)時(shí),輸出反向脈沖,脈沖的方向用符號(hào)寄存器的輸出表示;當(dāng)輸入為
2009-05-07 00:07:34
DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(tǒng),在對(duì)電源電壓進(jìn)行升壓、降壓或反相時(shí),其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個(gè)重要因素。本文描述了電源內(nèi)阻的對(duì)效率的影響,介紹了如何計(jì)算效率
2021-12-28 08:08:07
一看普通用戶將會(huì)感興趣的3個(gè)最重要的電源電流。“關(guān)斷電流”通常是指穩(wěn)壓器關(guān)閉時(shí)測(cè)得的電源電流。在這些情況下,標(biāo)稱輸入電壓存在,不論使能引腳關(guān)斷轉(zhuǎn)換器所需要的電壓是多少,穩(wěn)壓器的輸出均為0V。這看起來(lái)似乎有點(diǎn)兒
2022-11-16 07:43:39
FPGA具有較高的啟動(dòng)負(fù)載和極高的去耦電容,DC/DC轉(zhuǎn)換器無(wú)法使其輸出電壓進(jìn)入調(diào)壓模式 FPGA對(duì)其電源提出了一些獨(dú)特的挑戰(zhàn)。例如,F(xiàn)PGA供應(yīng)商通常需要其輸入電源擁有數(shù)百或甚至數(shù)千微法拉(μF
2022-11-14 07:36:16
DC2103A,演示板采用LTC3107EDD高度集成的DC / DC轉(zhuǎn)換器,旨在通過(guò)從極低輸入電壓源(如熱電發(fā)電機(jī)(TEG))收集和管理剩余能量,延長(zhǎng)低功率無(wú)線系統(tǒng)中主電池的使用壽命。升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
2019-10-24 08:39:12
[tr=transparent]一. 無(wú)需外置 MOSFET,無(wú)需外置二極管,電源設(shè)計(jì)更省事!HT7178是一款非常優(yōu)秀的 DC-DC 同步升壓轉(zhuǎn)換器。無(wú)需外置 MOSFET,無(wú)需外置二極管。相較
2018-05-28 11:31:45
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 輸入、2A 輸出、同步 SWIFT 降壓轉(zhuǎn)換器描述TPS562201 和 TPS562208 是采用 SOT-23 封裝的簡(jiǎn)單易用型 2A 同步降壓
2018-05-07 18:00:42
圍向接地。該電壓可通過(guò)輔助繞組的匝數(shù)比 (NA/NP)傳感。當(dāng)控制器觀察到變壓器失電,就可增加t5延遲來(lái)實(shí)現(xiàn)谷值開關(guān)。注意,圖4 中的波形只是一個(gè)截圖,此時(shí)轉(zhuǎn)換器工作在近臨界傳導(dǎo)狀態(tài)下,正在進(jìn)行谷值
2018-10-09 14:20:15
占空比),可以調(diào)節(jié)輸出電壓的大小。
此外,DC/DC轉(zhuǎn)換器還采用了負(fù)反饋機(jī)制來(lái)保證輸出電壓的穩(wěn)定。通過(guò)檢測(cè)輸出電壓并將其與參考電壓進(jìn)行比較,控制器會(huì)調(diào)整開關(guān)的占空比,以補(bǔ)償電壓波動(dòng),從而實(shí)現(xiàn)輸出電壓
2024-09-29 15:26:59
轉(zhuǎn)換器內(nèi)所使用的MOSFET體二極管的反向恢復(fù)。氮化鎵—GaN器件不會(huì)表現(xiàn)出反向恢復(fù)特性,并因此避免了損耗和其它相關(guān)問(wèn)題。借助于我的LMG5200和一個(gè)差不多的基于硅FET的TPS40170EVM-597
2022-11-17 06:32:52
電路圖LT3464是一款緊湊型升壓轉(zhuǎn)換器,具有20V標(biāo)稱偏置電源,具有DAC控制輸出電壓和關(guān)斷功能
2020-07-08 09:38:04
電壓設(shè)置令人滿意地工作,每個(gè)電池分別由48 V和12 V電池供電,需要一個(gè)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器在兩個(gè)電池電壓之間無(wú)縫傳輸電源。根據(jù)車輛的不同,轉(zhuǎn)換器所需的額定功率范圍約為 1.5 kW 至 6 kW
2023-02-21 15:57:35
DN1022- 具有短路保護(hù)和關(guān)斷功能的負(fù)降壓轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 12:31:40
升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)節(jié)點(diǎn)的振鈴最小化-PMP-便攜式電源應(yīng)用摘要問(wèn)題的描述圖一 的電路圖展示了由寄生電感及電容所構(gòu)成的升壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵環(huán)路,電感及電容分別以 LPAR 和 CPAR標(biāo)簽進(jìn)行參考標(biāo)注。兩個(gè)
2008-09-25 08:45:25
的具體要求確定GTO緩沖電路元件最優(yōu)參數(shù)。在對(duì)GTO關(guān)斷過(guò)程中陽(yáng)極電壓及關(guān)斷功耗波形進(jìn)行仿真時(shí),為提高仿真精度,采用了實(shí)測(cè)的陽(yáng)極關(guān)斷電流波形。并據(jù)此推導(dǎo)出關(guān)斷功耗波形。仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)波形比較,誤差極小
2021-08-24 06:30:00
作者:Robert Kollman,德州儀器(TI)之前,我們介紹了如何對(duì)正向轉(zhuǎn)換器輸出整流器開啟期間兩端的電壓進(jìn)行緩沖?,F(xiàn)在,我們來(lái)研究如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。圖1顯示了反向
2019-05-15 10:57:06
針對(duì)MOSFET管的關(guān)斷緩沖電路來(lái)進(jìn)行討論。1 RC緩沖電路設(shè)計(jì)在設(shè)計(jì)RC緩沖電路時(shí),必須熟悉主電路所采用的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)情況。圖l所示是由RC組成的正激變換器的緩沖電路。圖中,當(dāng)Q關(guān)斷時(shí),集電極電壓開始
2018-11-21 16:22:57
TPS40060是輸入10 V-55 V同步降壓轉(zhuǎn)換器,最大輸出電流10A。TPS40060配合單片機(jī)做鋰電池充電管理,怎么實(shí)現(xiàn)對(duì)充電過(guò)程的管理?輸入電壓18V或者36V,給12V或者24V鋰電池
2018-10-26 09:21:38
問(wèn)題,同時(shí)在電源完全加電后,還可啟動(dòng)電源轉(zhuǎn)換器并釋放處理器。斷電時(shí),會(huì)中斷系統(tǒng)處理器以提醒處理器執(zhí)行必需的斷電和內(nèi)務(wù)處理任務(wù);系統(tǒng)完成關(guān)斷操作后,則可命令LTC2950立即禁止電源工作。在2.7V至26V的寬輸入電壓范圍內(nèi)工作,可兼顧多種輸入電源。非常低的6uA電源電流使該集成電路非常適用于由電池供電的應(yīng)用。
2021-04-16 06:53:18
DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(tǒng),在對(duì)電源電壓進(jìn)行升壓、降壓或反相時(shí),其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個(gè)重要因素?! ×⑸铞坞娮訛榇蠹颐枋隽穗娫磧?nèi)阻的對(duì)效率
2021-11-16 08:52:21
漏電感和二極管反向恢復(fù)引起的振鈴。圖3 FET和整流器振鈴受限于鉗位和緩沖器(57 V IN,12 V,5 A)。點(diǎn)擊放大反激式被認(rèn)為是需要低成本隔離轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)。此設(shè)計(jì)示例涵蓋CCM反激式設(shè)計(jì)的基本設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。下個(gè)月加入我們,查看詳細(xì)的功率級(jí)設(shè)計(jì)計(jì)算。
2018-09-10 11:08:57
連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)反激式轉(zhuǎn)換器通常用于中等功率隔離應(yīng)用。與非連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特點(diǎn)是峰值開關(guān)電流更低,輸入和輸出電容更小,EMI更低,工作占空比范圍更窄。這些優(yōu)點(diǎn)以及
2018-09-12 09:19:55
oss和Q rr也很重要。在如圖1所示的電感-電感-電容器-串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)之類的諧振轉(zhuǎn)換器中,諧振儲(chǔ)能電路中的電流對(duì)FET 的C oss進(jìn)行充電/放電(圖2中的狀態(tài)1),以便實(shí)現(xiàn)零電壓
2020-08-02 10:32:31
? 為了減少振鈴,可能需要使用電阻電容緩沖器。圖4通過(guò)選擇升壓比和最大占空比來(lái)確定所需的匝數(shù)比。在CCM升壓轉(zhuǎn)換器中實(shí)現(xiàn)自耦變壓器具有多個(gè)優(yōu)點(diǎn)。只需增加一個(gè)繞組,就可以增加輸出電壓,使其超過(guò)傳統(tǒng)的升壓轉(zhuǎn)換器。它
2020-08-10 14:27:34
而設(shè)定插入緩沖電路,以抑制浪涌電壓。關(guān)于緩沖電路的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照“絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):反激式轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖”的項(xiàng)目。建立緩沖電路時(shí),將依1)箝位電壓和箝位紋波電壓、2)R4 、3)C3、4
2018-11-30 11:33:43
。為了防止MOSFET遭到破壞而設(shè)定緩沖電路,以抑制浪涌電壓。位于上述電路圖一次側(cè),由電阻、二極管、電容器組成的電路就是緩沖電路。請(qǐng)記住,緩沖電路是大多數(shù)反激式轉(zhuǎn)換器中,基本且必要的電路。關(guān)鍵要點(diǎn):?理解基本工作和電流、電壓波形。?緩沖電路是基本且必要的。
2018-11-27 17:00:29
把模擬量的電壓值通過(guò)12位AD轉(zhuǎn)換器TLC2543進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換并將轉(zhuǎn)換成的數(shù)字量顯示在LCD1602上。求怎么編程。
2020-03-24 23:53:15
ADC轉(zhuǎn)換器的工作電壓是多少?
2021-01-01 07:39:14
降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的操作原理是什么?高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
2021-04-13 06:03:21
3kVRMS 基礎(chǔ)型隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器,可以驅(qū)動(dòng)高側(cè)和低側(cè)(...)主要特色適合單相和三相逆變器、中高電壓電源轉(zhuǎn)換器(100VAC 至 230VAC)0.5A/2A/6A/10A 拉電流和灌電流適合驅(qū)動(dòng)
2018-09-30 09:23:41
電壓升壓轉(zhuǎn)換的輸出整流器中也有例外,例如在PFC中,反向恢復(fù)電流會(huì)導(dǎo)致更多損耗。這種損耗通??刹捎酶哔|(zhì)量(快速)整流器進(jìn)行處理?! ∪绻?DCM 下工作,會(huì)出現(xiàn)在 CCM 模式下兩倍的峰值電感器電流
2018-10-08 09:45:10
會(huì)導(dǎo)致初級(jí)繞組上的電壓發(fā)生反轉(zhuǎn),如圖2所示。圖2:FET導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)的電流路徑反激轉(zhuǎn)換器隔離型航空級(jí)直流-直流轉(zhuǎn)換器供應(yīng)商所提供的反激拓?fù)溆械牟捎靡粋€(gè)低側(cè)FET,也有的采用兩個(gè)晶體管,目的都是為了獲得同樣
2018-10-16 19:33:11
采用PNP晶體管的TC2575反相降壓 - 升壓穩(wěn)壓器關(guān)斷電路的典型應(yīng)用。 TC2575系列穩(wěn)壓器是單片集成電路,非常適合簡(jiǎn)單方便地設(shè)計(jì)降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器(降壓轉(zhuǎn)換器)。該系列的所有電路均能夠驅(qū)動(dòng)1.0A負(fù)載,具有出色的線路和負(fù)載調(diào)節(jié)性能。這些器件提供3.3V,5V,12V的固定輸出電壓和可調(diào)輸出版本
2019-05-09 09:39:38
采用光耦合器的TC2575反相降壓 - 升壓穩(wěn)壓器關(guān)斷電路的典型應(yīng)用。 TC2575系列穩(wěn)壓器是單片集成電路,非常適合簡(jiǎn)單方便地設(shè)計(jì)降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器(降壓轉(zhuǎn)換器)。該系列的所有電路均能夠驅(qū)動(dòng)1.0A負(fù)載,具有出色的線路和負(fù)載調(diào)節(jié)性能。這些器件提供3.3V,5V,12V的固定輸出電壓和可調(diào)輸出版本
2019-05-10 09:25:42
在理解標(biāo)準(zhǔn)PWM控制方案之前,我應(yīng)該為轉(zhuǎn)換器提出一些控制方案。如果將轉(zhuǎn)換器的輸出與固定參考電壓進(jìn)行比較以將輸出驅(qū)動(dòng)到所需的電壓水平,這還不夠嗎?雖然我不確定它還有更多,但這似乎工作得很好。我試過(guò)用一
2018-07-20 12:16:16
和注意事項(xiàng)。圖中將高邊的晶體管和低邊的二極管替換為開關(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,由于直接開關(guān)并降壓轉(zhuǎn)換將AC電壓整流的高電壓,因此作為開關(guān)的晶體管和二極管,需要是高
2018-11-30 11:39:11
描述此集成 FET 升壓轉(zhuǎn)換器通過(guò) 6V - 8.4V 輸入(2S 鋰離子電池)提供 11V 輸出 (1.2A)。此轉(zhuǎn)換器經(jīng)過(guò)優(yōu)化,可以緊湊的尺寸為便攜式收音機(jī)等應(yīng)用提供高效率和低成本。特性成本低
2022-09-19 07:44:38
轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)。其中Vin是輸入電壓;S1是上開關(guān)管,用功率MOSFET實(shí)現(xiàn),控制電路決定其導(dǎo)通和關(guān)斷;S2是下開關(guān)管,一般用MOSFET或肖特基二極管實(shí)現(xiàn);L,C為濾波元件;R是負(fù)載電阻
2020-12-09 15:28:06
描述PMP7760 是具有 Q100 和 D100 鑒定的高電壓反向 DC-DC 轉(zhuǎn)換器。該設(shè)計(jì)包括可經(jīng)受 800V 的外部偏置電源。LM5022 用于具有附加功能的電路,如誤差信號(hào)放大器、精密基準(zhǔn)、線路欠電壓鎖定、逐周期電流限制、斜率補(bǔ)償、軟啟動(dòng)、外部同步功能和熱關(guān)斷等。
2018-07-13 08:20:49
描述其為高電壓非隔離反向轉(zhuǎn)換器。該電路采用 LMC7101BIM5 作為誤差信號(hào)放大器,從輸出獲得反饋,然后轉(zhuǎn)至任一輸入。Q101、U101 和 R100 提供 UVLO 保護(hù)。其具有自舉電源。其在輕載時(shí)具有滯后模式。
2018-07-20 13:33:55
oss和Q rr也很重要。在如圖1所示的電感-電感-電容器-串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)之類的諧振轉(zhuǎn)換器中,諧振儲(chǔ)能電路中的電流對(duì)FET 的C oss進(jìn)行充電/放電(圖2中的狀態(tài)1),以便實(shí)現(xiàn)零電壓
2022-05-11 10:17:28
oss和Q rr也很重要。在如圖1所示的電感-電感-電容器-串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器(LLC-SRC)之類的諧振轉(zhuǎn)換器中,諧振儲(chǔ)能電路中的電流對(duì)FET 的C oss進(jìn)行充電/放電(圖2中的狀態(tài)1),以便實(shí)現(xiàn)零電壓
2022-05-25 10:08:50
比較電磁繼電器與固體繼電器的異同,對(duì)各自的相關(guān)參數(shù)和概念做了粗淺分析,探討固體繼電器接通電壓和關(guān)斷電壓等參數(shù)的質(zhì)疑與爭(zhēng)議,對(duì)相關(guān)問(wèn)題提出了看法和建議。
2010-12-22 16:48:00
50 常用電壓/頻率轉(zhuǎn)換器和頻率/電壓轉(zhuǎn)換器的主要特性
常用的電壓/頻率轉(zhuǎn)換器和頻率/電壓轉(zhuǎn)換器主要有LM331 、AD537 、AD650 和AD651 等。有的集成電路內(nèi)包含有V/F 轉(zhuǎn)換器和F/V
2009-09-19 16:19:04
5919 遙控關(guān)斷電路
2009-10-22 15:22:41
861 
硬開關(guān)斬波電路中的IGBT的關(guān)斷電壓波形電路
2010-02-17 23:08:17
2291 
電源設(shè)計(jì)之緩沖正向轉(zhuǎn)換器
計(jì)算出要添加多少電容和電阻是一項(xiàng)頗具挑
戰(zhàn)性的工作。下面介紹一條解決這一難題的捷徑。圖1顯示了正
2010-04-29 10:34:25
1643 
用戶在使用STM32時(shí),可以利用其內(nèi)部的PVD對(duì)VDD的電壓進(jìn)行監(jiān)控,通過(guò)電源控制寄存器(PWR_CR)中的PLS[2:0]位來(lái)設(shè)定監(jiān)控的電壓值。
2011-09-27 15:05:03
78 我們來(lái)研究如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。
2012-10-09 13:44:39
1135 
本章對(duì)采用eGaN FET原型設(shè)計(jì)的全穩(wěn)壓半磚式供電設(shè)備轉(zhuǎn)換器與類似的MOSFET轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了比較。與可比的先進(jìn)商用轉(zhuǎn)換器相比,eGaN FET原型工作在約高出兩倍的開關(guān)頻率時(shí),性能可以得以充分發(fā)揮。與最接近的商用轉(zhuǎn)換器相比,其輸出功率可以高出100W。
2013-01-22 16:01:57
8012 
正弦振幅轉(zhuǎn)換器的反向模式應(yīng)用,下來(lái)看看,
2016-09-13 16:06:52
0 圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級(jí)和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲(chǔ)于一個(gè)變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時(shí)將其釋放到次級(jí)繞組。由于變壓器的漏極電感會(huì)使漏電壓升至反射輸出電壓
2017-10-30 16:00:06
6 本文來(lái)研究如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。 圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級(jí)和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲(chǔ)于一個(gè)變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時(shí)將其釋放到次級(jí)繞組。由于
2017-11-16 15:41:27
0 本文來(lái)研究如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。 圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級(jí)和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲(chǔ)于一個(gè)變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時(shí)將其釋放到次級(jí)繞組。由于
2017-12-07 10:54:05
0 設(shè)計(jì)指南-空間限定的集成FET的DC - DC轉(zhuǎn)換器
2018-06-24 03:03:00
4290 白板向?qū)?空間限定的集成FET的DC - DC轉(zhuǎn)換器視頻教程
2018-06-26 08:35:00
5493 電源設(shè)計(jì)小貼士16:緩沖正向轉(zhuǎn)換器
2018-08-15 02:28:00
3330 電源設(shè)計(jì)小貼士 17:緩沖反向轉(zhuǎn)換器
2018-08-08 01:12:00
4165 反激式轉(zhuǎn)換器通常用于需要對(duì)電源電壓進(jìn)行電氣隔離并且傳輸功率相對(duì)較低的應(yīng)用中。輸出功率低于60 W時(shí)通常采用反激式轉(zhuǎn)換器。
2019-07-02 10:21:31
4242 
反激式轉(zhuǎn)換器通常用于需要對(duì)電源電壓進(jìn)行電氣隔離并且傳輸功率相對(duì)較低的應(yīng)用中。
2020-03-18 14:36:07
3477 
。通過(guò)改變上層FET 的占空比(D),對(duì)經(jīng)過(guò)濾波的輸出電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)。當(dāng)VOUT 過(guò)低時(shí),控制環(huán)路通過(guò)增加D來(lái)做出反應(yīng)。當(dāng)VOUT 過(guò)高時(shí),D降低。降壓輸入電流為非連續(xù)(具有更強(qiáng)的RMS電流),而輸出電流連續(xù),并且等于電感電流波形。電感的電流為正,其從半橋流出。
2021-03-15 10:38:44
2935 
介紹直流電壓進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)方案。
2021-03-17 15:49:45
9 AN-279:使用AD650電壓/頻率轉(zhuǎn)換器作為頻率/電壓轉(zhuǎn)換器
2021-04-24 21:08:42
31 LTC6957-低相位噪聲參考緩沖器/邏輯轉(zhuǎn)換器
2021-04-28 17:00:42
3 對(duì)直流電壓進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)(通信電源技術(shù)期刊是中文核心嘛)-對(duì)直流電壓進(jìn)行AD轉(zhuǎn)換的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),適合感興趣的學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí).
2021-09-16 12:24:16
24 LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負(fù)VOUT在DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識(shí)。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a
2021-12-31 14:49:20
2201 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有高電壓GaN FET的高效率和高功率密度1kW諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì).zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-07 11:30:05
10 設(shè)計(jì)成功的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局
2022-11-02 08:16:15
0 對(duì)通用電壓監(jiān)視器 MC34161、MC33161 和 NCV33161 的遲滯電壓進(jìn)行編程
2022-11-14 21:08:04
0 開關(guān)式AC/DC轉(zhuǎn)換器通過(guò)二極管電橋?qū)C電壓進(jìn)行整流,再通過(guò)電容器實(shí)施平滑處理,將AC電壓轉(zhuǎn)換為DC電壓。然后,通過(guò)開關(guān)元件對(duì)該DC電壓進(jìn)行斬波(ON/OFF)后,通過(guò)高頻變壓器降壓后傳遞到2次側(cè),再利用電容器進(jìn)行平滑處理,輸出規(guī)定的DC電壓(VDC)。
2022-12-28 17:51:52
2225 在許多市場(chǎng)中,對(duì)高效同相DC-DC轉(zhuǎn)換器的需求不斷增加,這些轉(zhuǎn)換器可以在降壓或升壓模式下工作,以最小的成本和元件數(shù)量降低或增加輸入電壓至所需的調(diào)節(jié)電壓。反向SEPIC(單端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器),也稱為
2023-02-01 14:05:04
3013 
具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖器-74AUP1T50
2023-02-09 18:47:33
0 升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器具有從輸入到輸出的直接路徑(通過(guò)電感器和肖特基二極管),這使得完全關(guān)斷變得困難。本電路通過(guò)在輸入和輸出之間插入一個(gè)外部MOSFET,由RS-17112收發(fā)器(MAX232)控制,實(shí)現(xiàn)MAX3384轉(zhuǎn)換器的完全關(guān)斷。
2023-02-10 11:06:45
1979 
具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖器-74AUP1T17
2023-02-14 18:38:20
0 輸出過(guò)壓保護(hù)是DC-DC轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵功能,以保護(hù)敏感負(fù)載免受永久性損壞。過(guò)壓保護(hù)(OVP)電路的基本要求是精確檢測(cè)輸出電壓條件和快速激活關(guān)斷電路。MAX8515并聯(lián)穩(wěn)壓器非常適合在DC-DC轉(zhuǎn)換器中實(shí)現(xiàn)此功能。
2023-03-30 11:28:08
2817 LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負(fù)VOUT在DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識(shí)。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路圖與降壓轉(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)論是在電壓和電流高低,切換電流流動(dòng)還是在布局上。
2023-04-11 09:41:51
1824 
“關(guān)斷電流”通常是指穩(wěn)壓器關(guān)閉時(shí)測(cè)得的電源電流。在這些情況下,標(biāo)稱輸入電壓存在,不論使能引腳關(guān)斷轉(zhuǎn)換器所需要的電壓是多少,穩(wěn)壓器的輸出均為0V。這看起來(lái)似乎有點(diǎn)兒奇怪,當(dāng)穩(wěn)壓器關(guān)閉時(shí)仍舊需要電流,而事實(shí)上,很多轉(zhuǎn)換器在關(guān)閉時(shí)只牽引很少量的泄漏電流。
2023-04-14 09:18:07
2528 
電路結(jié)構(gòu)示例】 反饋控制的示意圖 開關(guān)式AC/DC轉(zhuǎn)換器通過(guò)二極管電橋?qū)C電壓進(jìn)行整流,再通過(guò)電容器實(shí)施平滑處理,將AC電壓轉(zhuǎn)換為DC電壓。然后,通過(guò)開關(guān)元件對(duì)該DC電壓進(jìn)行斬波(ON/OFF)后,通過(guò)高頻變壓器降壓后傳遞到2次側(cè),再利用電容器進(jìn)行
2023-05-23 15:46:56
1981 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何針對(duì)反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓而進(jìn)行緩沖.doc》資料免費(fèi)下載
2023-11-15 09:19:43
0 頻率電壓轉(zhuǎn)換器是一種能夠?qū)⑤斎腚娫吹慕涣麟婎l率和電壓進(jìn)行調(diào)整的裝置。它可以將電源提供的固定頻率和電壓轉(zhuǎn)換為可變頻率和可變電壓的輸出信號(hào)。通過(guò)改變輸出信號(hào)的頻率和電壓,頻率電壓轉(zhuǎn)換器能夠滿足不同設(shè)備對(duì)電力供應(yīng)的要求,并且實(shí)現(xiàn)能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
6261 
不良影響,甚至導(dǎo)致設(shè)備的損壞。因此,抑制電源轉(zhuǎn)換器中的浪涌電壓是十分重要的。 首先,為了詳盡、詳實(shí)、細(xì)致地解決這個(gè)問(wèn)題,我們需要了解浪涌電壓的產(chǎn)生原因。浪涌電壓通常是由開關(guān)元件的關(guān)斷造成的,在電源轉(zhuǎn)換器中主要
2024-02-04 09:17:00
2052 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《單位雙電源緩沖電壓信號(hào)轉(zhuǎn)換器2N7001T數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-05-09 11:14:15
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《DAC8501單通道、16位緩沖電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-07-24 09:44:30
2 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《DAC8531 16位緩沖電壓輸出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-07-26 08:31:16
3 在逆變器中,關(guān)斷電容是一個(gè)非常重要的組件,它對(duì)逆變器的性能和穩(wěn)定性有著重要的影響。 一、關(guān)斷電容的基本概念 1.1 關(guān)斷電容的定義 關(guān)斷電容是指在逆變器中,用于吸收開關(guān)器件關(guān)斷時(shí)產(chǎn)生的電壓尖峰的電容
2024-08-28 15:17:47
9077 并行比較型AD轉(zhuǎn)換器是模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中速度最快的一種類型。其工作原理基于并行處理技術(shù),通過(guò)多個(gè)比較器同時(shí)工作,將輸入的模擬信號(hào)與多個(gè)參考電壓進(jìn)行比較,從而一次性完成所有位的轉(zhuǎn)換。
2024-10-05 14:48:00
5338 
上一期,我們介紹了如何在正向轉(zhuǎn)換器導(dǎo)通時(shí)緩沖輸出整流器的電壓?,F(xiàn)在,我們看一下如何在反激式轉(zhuǎn)換器中緩沖 FET 關(guān)斷電壓。
2024-11-04 09:48:04
1184 
本文的關(guān)鍵要點(diǎn) ? ?二極管整流升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器關(guān)斷時(shí),輸出不會(huì)變?yōu)?V,而是會(huì)輸出VIN-VF的電壓。 ?同步整流升壓型型DC-DC轉(zhuǎn)換器關(guān)斷時(shí),受高邊開關(guān)所用FET的寄生二極管影響,也會(huì)
2024-11-24 11:49:44
1299 
評(píng)論