已知使用諧振拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的降壓轉(zhuǎn)換器可提供比基于傳統(tǒng)脈沖寬度調(diào)制(PWM)或硬開(kāi)關(guān)架構(gòu)的電源更高的性能。盡管傳統(tǒng)的高密度硬開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器已經(jīng)發(fā)展成為改進(jìn)的半導(dǎo)體集成,低導(dǎo)通電阻MOSFET和先進(jìn)的封裝,但它
2019-03-11 08:03:003688 反相開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器是一種 DC/DC 轉(zhuǎn)換器類型,可為負(fù)電壓供電。大多數(shù)基本的DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)都可以修改為反相轉(zhuǎn)換器。
2022-07-23 17:29:433940 前文 BUCK電路中有哪些電壓參數(shù)?中我們分析了BUCK電路中的各類電壓參數(shù)。本文,我們將分析兩個(gè)問(wèn)題:1. BUCK電路關(guān)鍵元器件上的電壓應(yīng)力;2. 實(shí)例說(shuō)明工程計(jì)算中通常忽略BUCK電路的三個(gè)導(dǎo)通壓降參數(shù)。
2023-09-01 16:45:27628 器件可在高輸入電壓下實(shí)現(xiàn)高效率。主要特色滿負(fù)載時(shí)效率高于 92%高輸入電壓250W 相移全橋較寬的高輸入電壓范圍從 400Vdc 到 750Vdc提供帶有高效倍壓器的同步整流
2018-12-14 15:39:09
描述此參考設(shè)計(jì)是一種 400W 相移全橋汽車轉(zhuǎn)換器,可以 48V 汽車電池輸入產(chǎn)生 12V 輸出。這種增強(qiáng)型相移全橋控制器實(shí)施了可編程延遲,可確保在各種操作條件下實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān) (ZVS)。這種輸出
2018-09-30 09:43:10
48VPOE開(kāi)關(guān)電源適配器測(cè)試電壓應(yīng)力,開(kāi)機(jī)及正常工作電壓應(yīng)力沒(méi)有問(wèn)題,測(cè)試輸出短路時(shí)IC電壓應(yīng)力峰值高達(dá)700V,IC內(nèi)置MOS耐壓650V,試了不同IC也是有這種情況,怎樣才能把短路電壓應(yīng)力降低一些?附:短路時(shí)電壓應(yīng)力圖
2021-12-01 07:59:25
采用的三電平電路,用兩個(gè)600V的Mosfet串聯(lián),來(lái)解決高母線電壓帶來(lái)的MOS管應(yīng)力問(wèn)題。 其次是高壓下的開(kāi)關(guān)損耗很大,使得我們必須選擇軟開(kāi)關(guān)的電路拓?fù)?。LLC變換器可以在全負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)ZVS,使
2018-10-17 16:55:50
全橋DC-DC開(kāi)關(guān)電源(SMPS)方案概述:全橋DC-DC開(kāi)關(guān)電源參考設(shè)計(jì)基于Kinetis V系列MCU,旨在為電源轉(zhuǎn)換應(yīng)用提供范例。全橋DC-DC轉(zhuǎn)換器是變壓器隔離的降壓轉(zhuǎn)換器。全橋拓?fù)浒?b class="flag-6" style="color: red">全橋
2020-08-14 10:31:57
我做了一個(gè)200W全橋硬開(kāi)關(guān)電源樣機(jī),測(cè)試了其輸入端變壓器節(jié)點(diǎn)電壓波形,如下圖五角星位置:理論上,該點(diǎn)電壓應(yīng)該是0V、0.5Vin、Vin交替變化,實(shí)際波形有點(diǎn)異常,如下:實(shí)際波形異常:1、初級(jí)4個(gè)
2018-08-28 10:33:43
摘要Type II 補(bǔ)償器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)償器可能會(huì)有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
在開(kāi)關(guān)電源轉(zhuǎn)換器中,如何充分利用SiC器件的性能優(yōu)勢(shì)?
2021-02-22 07:16:36
中的各個(gè)元器件進(jìn)行應(yīng)力計(jì)算。1、整流橋BR1整流橋如上圖體內(nèi)由4個(gè)二極管構(gòu)成:d1,d2,d3,d4應(yīng)最惡劣的情況下是在輸入電壓最高的時(shí)候,即,Vin=264Vac所以C1上兩端的電壓373V。輸入電壓
2021-05-12 06:00:00
橋式變壓器開(kāi)關(guān)電源最大的優(yōu)點(diǎn)是,對(duì)兩個(gè)開(kāi)關(guān)器件的耐壓要求比推挽式變壓器開(kāi)關(guān)電源對(duì)兩個(gè)開(kāi)關(guān)器件的耐壓要求可以降低一半。因?yàn)椋?b class="flag-6" style="color: red">橋式變壓器開(kāi)關(guān)電源兩個(gè)開(kāi)關(guān)器件的工作電壓只有輸入電源Ui的一半,其最高耐壓
2019-05-15 10:57:12
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
零時(shí),不產(chǎn)生任何脈沖。隨著輸入電壓信號(hào)幅值的增加,電壓頻率轉(zhuǎn)換器的輸出開(kāi)始出現(xiàn)脈沖,圖5--31是電壓頻率轉(zhuǎn)換器線路圖,其工作原理如下:放大器 是一個(gè)積分器,當(dāng)輸入信號(hào)的幅值大時(shí), 的輸出上升到+2.5
2009-05-07 00:07:34
速度,這樣可以將損耗降到零。結(jié)合經(jīng)典的零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)在開(kāi)關(guān)期間,可以建立一個(gè)現(xiàn)實(shí)世界的轉(zhuǎn)換器,根本沒(méi)有重大的開(kāi)關(guān)損耗。大多數(shù)應(yīng)用程序都需要功率調(diào)節(jié)。幾種技術(shù)允許在保持最佳I的同時(shí)設(shè)置平均電流。pH
2018-09-07 18:24:42
為了改善精度而把恒流源放入器件內(nèi)部的.一般說(shuō)來(lái),由于電流開(kāi)關(guān)的切換誤差小,大多采用電流開(kāi)關(guān)型電路,電流開(kāi)關(guān)型電路如果直接輸出生成的電流,則為電流輸出型DA轉(zhuǎn)換器,此外,電壓開(kāi)關(guān)型電路為直接輸出電壓型DA
2012-08-11 17:08:20
電壓。 該款 IC 的基本構(gòu)建塊集成了多個(gè)組件,如線性穩(wěn)壓器、RC 振蕩器、電壓電平轉(zhuǎn)換器以及四個(gè)功率 MOS 開(kāi)關(guān)。為實(shí)現(xiàn)無(wú)閉鎖 (latch-up-free) 的操作,電路會(huì)自動(dòng)感測(cè)該器件最負(fù)極
2009-10-28 14:46:23
CMOS開(kāi)關(guān)電壓轉(zhuǎn)換器TL7660資料下載內(nèi)容包括:TL7660引腳功能TL7660內(nèi)部方框圖TL7660極限參數(shù)TL7660典型應(yīng)用電路
2021-04-02 06:30:01
我之前的問(wèn)題是關(guān)于遲滯式降壓轉(zhuǎn)換器:降壓轉(zhuǎn)換器控制方案 - 為什么不僅僅是比較器還不夠?根據(jù)我之前的答案收集的結(jié)果,遲滯式降壓轉(zhuǎn)換器不能有效工作,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">開(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
方面也具有重要優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)定制轉(zhuǎn)換器需要的環(huán)形變壓器、鐵氧體磁芯、扼流圈和晶體管等零件,均為高度專業(yè)元器件,通常內(nèi)部零件清單中沒(méi)有。購(gòu)買“現(xiàn)成的”模塊,可以簡(jiǎn)化零件清單并使之易于管理。最后,使用認(rèn)證型
2018-12-03 09:53:40
。 FAN7631 可用于諧振轉(zhuǎn)換器拓?fù)?,如串?lián)諧振、并聯(lián)諧振以及 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器。特性:?占空比為 50% 的變頻控制,用于半橋式諧振轉(zhuǎn)換器拓?fù)?高效率及零電壓開(kāi)關(guān) (ZVS)?工作頻率高達(dá)
2021-09-17 01:03:04
ISL6551是零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)全橋為隔離電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)的PWM控制器。這個(gè)該部分實(shí)現(xiàn)了一種獨(dú)特的定頻ZVS電流模式控制算法,具有較高的控制效率低電磁干擾。兩個(gè)較低的驅(qū)動(dòng)器由脈寬調(diào)制控制后緣采用
2020-10-12 17:08:55
用于電壓轉(zhuǎn)換的每個(gè)開(kāi)關(guān)模式穩(wěn)壓器都會(huì)引起干擾。在電壓轉(zhuǎn)換器的輸入端和輸出端,有一部分是通過(guò)線傳輸?shù)?,但也有一部分是輻射的。這些干擾主要是由快速開(kāi)關(guān)的邊緣引起的。
2019-08-02 07:14:00
濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級(jí)側(cè)整流器可實(shí)現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
2019-08-07 08:10:47
特征運(yùn)行頻率高達(dá)500kHz良好的線性度10kHz FS時(shí)最大值為±0.01%100kHz FS時(shí)最大值為±0.05%V/F或F/V轉(zhuǎn)換單調(diào)電壓或電流輸入應(yīng)用集成A/D轉(zhuǎn)換器串行頻率輸出隔離數(shù)據(jù)傳輸
2020-10-20 16:28:53
熒光燈(EEFL)在LCD背光應(yīng)用中對(duì)所有顯示屏的支持。 恩智浦UBA2074是業(yè)界首個(gè)真正的高壓全橋逆變器IC,能夠直接推動(dòng)輸入電壓高達(dá)550伏的全橋,而無(wú)需外部電平轉(zhuǎn)換器或者
2008-09-25 14:02:25
總線轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中,eGaN場(chǎng)效應(yīng)晶體管可以顯著提高軟開(kāi)關(guān)/諧振轉(zhuǎn)換器的性能。一方面減少輸出電容可以降低實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)(ZVS)所需的循環(huán)能量和換向時(shí)間,從而提高有效功率輸送間隔,提高整體效率。另一方面
2019-04-04 06:20:39
。功率轉(zhuǎn)換器效率不高體現(xiàn)為電流調(diào)節(jié)器電路的開(kāi)關(guān)元件引起的發(fā)熱現(xiàn)象。LT3762 是一款同步升壓型LED控制器,旨在減少高功率升壓型LED驅(qū)動(dòng)器系統(tǒng)中常見(jiàn)的效率損耗源。該器件的同步運(yùn)行可最大限度地減少
2019-09-25 13:58:43
針對(duì)降壓模式轉(zhuǎn)換器級(jí)(400V至12V)的理想拓?fù)錇橄嘁?b class="flag-6" style="color: red">全橋 (PSFB)。這個(gè)拓?fù)淇梢栽诟綦x變壓器的初級(jí)側(cè)上實(shí)現(xiàn)4個(gè)電子開(kāi)關(guān)的零電壓切換 (ZVS),以及次級(jí)側(cè)的二極管整流器(或MOSFET開(kāi)關(guān)
2018-09-04 14:39:40
IC比預(yù)想中更易于使用? 開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器的優(yōu)點(diǎn)? 制作DCDC轉(zhuǎn)換器電路? 正確使用三端穩(wěn)壓器和開(kāi)關(guān)IC? 總結(jié)使用開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器制作DCDC轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器IC是一種電源IC,可從某一直流電壓中獲取所需電壓
2022-07-27 11:20:39
描述 此直流-直流電源轉(zhuǎn)換器采用UCD3138CC64EVM-030子卡實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制功能。該子卡具有預(yù)加載的固件,為相移全橋轉(zhuǎn)換器提供所需的控制功能。TIDA-00412
2022-09-23 07:06:58
的交叉,這樣就會(huì)有開(kāi)關(guān)損耗。而與硬開(kāi)關(guān)相比,軟開(kāi)關(guān)在開(kāi)通和關(guān)斷時(shí)會(huì)實(shí)現(xiàn)功率器件的零電壓導(dǎo)通(ZVS)和零電流
2021-10-29 06:00:54
電流。該器件可執(zhí)行一種操作模式,當(dāng)檢測(cè)到一個(gè)輕負(fù)載時(shí),該模式允許逐步地降低開(kāi)關(guān)頻率。這種模式使得轉(zhuǎn)換器能夠在輕負(fù)載條件下同時(shí)保持高效率和低輸出紋波。當(dāng)輸出未加載時(shí),輸入電流僅為 29μA,而大約 11
2018-08-23 14:22:18
。功率轉(zhuǎn)換器效率不高體現(xiàn)為電流調(diào)節(jié)器電路的開(kāi)關(guān)元件引起的發(fā)熱現(xiàn)象。LT3762 是一款同步升壓型LED控制器,旨在減少高功率升壓型LED驅(qū)動(dòng)器系統(tǒng)中常見(jiàn)的效率損耗源。該器件的同步運(yùn)行可最大限度地減少
2019-03-30 09:36:59
輸入電壓為較高的48 V時(shí)MOSFET開(kāi)關(guān)損耗將增加。新方法新的創(chuàng)新型控制器設(shè)計(jì)方法將一個(gè)開(kāi)關(guān)電容轉(zhuǎn)換器與一個(gè)同步降壓轉(zhuǎn)換器結(jié)合起來(lái)。開(kāi)關(guān)電容電路將輸入電壓降低2倍,然后饋入同步降壓轉(zhuǎn)換器。這種技術(shù)先將
2018-10-23 11:46:22
作者:Brian King 德州儀器諧振 LLC 半橋轉(zhuǎn)換器非常適合離線大功率應(yīng)用 (200-800W),因?yàn)橐淮蝹?cè) FET 可從零電壓開(kāi)關(guān) (ZVS) 中獲得極大的優(yōu)勢(shì)。LLC 轉(zhuǎn)換器需要相當(dāng)窄
2018-09-19 11:06:18
。新供電要求中的一項(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)是如何使用一個(gè)4.5V-32V輸入電壓來(lái)提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)4開(kāi)關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),提供降壓或升壓電源轉(zhuǎn)換,因其可提供設(shè)計(jì)人員和客戶所需的寬電壓
2020-10-30 09:04:18
低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請(qǐng)查閱四開(kāi)關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2019-07-16 06:44:27
在實(shí)際應(yīng)用中,為了防止變壓器初級(jí)線圈產(chǎn)生的反電動(dòng)勢(shì)把開(kāi)關(guān)器件擊穿,降低開(kāi)關(guān)器件半導(dǎo)通狀態(tài)期間的損耗和全橋式變壓器開(kāi)關(guān)電源輸出電壓波形的反沖幅度,一般可在圖1中4個(gè)控制開(kāi)關(guān),每個(gè)控制開(kāi)關(guān)的兩端都并聯(lián)一個(gè)
2018-09-28 10:07:25
`描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的 300W 諧振 LLC 半橋直流/直流轉(zhuǎn)換器,其中添加了同步整流功能。諧振 LLC 電源拓?fù)涞目少F之處在于其固有的高效率,這一特性得益于高頻率低損耗諧振開(kāi)關(guān)。但是,實(shí)現(xiàn)
2015-04-09 15:39:39
濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級(jí)側(cè)整流器可實(shí)現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
2020-10-30 06:57:21
移相全橋變換器可以大大減少功率管的開(kāi)關(guān)電壓、電流應(yīng)力和尖刺干擾,降低損耗,提高開(kāi)關(guān)頻率。如何以UC3875為核心,設(shè)計(jì)一款基于PWM軟開(kāi)關(guān)模式的開(kāi)關(guān)電源?請(qǐng)見(jiàn)下文詳解?! ≈麟娐贩治觥 ∵@款軟
2018-09-30 16:18:15
大降低電壓應(yīng)力和電磁干擾(EMI),提高系統(tǒng)的可靠性。采用FDMF8811的隔離型DC-DC轉(zhuǎn)換器被充分優(yōu)化,以在最佳能效水平達(dá)到最高的功率密度。有了高度集成的、高性能的FDMF8811,實(shí)在沒(méi)有理由再使用分立器件!請(qǐng)觀看FDMF8811概述視頻以了解更多關(guān)于該產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)。
2018-10-24 08:59:37
設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)一個(gè)針對(duì)降壓模式轉(zhuǎn)換器級(jí)(400V至12V)的理想拓?fù)錇橄嘁?b class="flag-6" style="color: red">全橋 (PSFB)。這個(gè)拓?fù)淇梢栽诟綦x變壓器的初級(jí)側(cè)上實(shí)現(xiàn)4個(gè)電子開(kāi)關(guān)的零電壓切換 (ZVS),以及次級(jí)側(cè)的二極管整流器(或
2022-11-17 07:37:35
輔助轉(zhuǎn)換器等各種應(yīng)用中都是必不可少的?! ?duì)于電流絕緣,DC/DC轉(zhuǎn)換器通常使用在相對(duì)較高頻率下工作的變壓器。變壓器電壓和電流的基頻通常與所用功率半導(dǎo)體的開(kāi)關(guān)頻率相同或相似。功率半導(dǎo)體的較高開(kāi)關(guān)頻率
2023-02-20 15:32:06
濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級(jí)側(cè)整流器可實(shí)現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低
2022-11-10 06:45:30
的影響,所以只需縱軸變?yōu)樾蕮p耗。因此,將鉗位比從2降到1.5會(huì)對(duì)效率產(chǎn)生1%的影響??傊聪?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器的漏極電感可對(duì)電源開(kāi)關(guān)產(chǎn)生不可接受的電壓應(yīng)力。RCD緩沖器可以控制這種應(yīng)力。但是,可以在鉗位電壓和電路損耗之間有一種折中方法。下次,我們將研究分壓器的精確度,敬請(qǐng)期待。
2019-05-15 10:57:06
開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無(wú)源器件,如電阻器、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開(kāi)關(guān)。當(dāng)您研究一個(gè)功率轉(zhuǎn)換器時(shí),這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開(kāi)關(guān)關(guān)斷時(shí),它們不會(huì)降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2020-10-28 07:28:36
描述該參考設(shè)計(jì)是一種寬輸入電壓范圍的 SEPIC 轉(zhuǎn)換器,使用經(jīng)濟(jì)高效的分立啟動(dòng)電路提供高達(dá) 30W 的連續(xù)輸出功率,可提供高達(dá) 80V 的輸入。另一個(gè)分立 UVLO 電路可防止低輸入電壓下的大輸
2022-09-16 07:05:21
控制電路來(lái)處理此問(wèn)題(如果沒(méi)有該電路,并聯(lián)各相之間的微小器件不匹配就會(huì)造成巨大的相位電流不平衡),有些方法優(yōu)于其它方法。[img][/img]圖1:雙相交錯(cuò)式雙開(kāi)關(guān)正向轉(zhuǎn)換器 數(shù)字電源管理能夠執(zhí)行復(fù)雜
2011-07-14 08:52:28
面積。但是,即使工作在低開(kāi)關(guān)頻率下,仍然可能無(wú)法獲得足夠的升壓。那么我們?cè)趺崔k呢?圖1給出了傳統(tǒng)升壓轉(zhuǎn)換器功率級(jí)的簡(jiǎn)化示意圖。它的主要優(yōu)點(diǎn)是元器件數(shù)量少,采用標(biāo)準(zhǔn)電感器,以及能夠?qū)崿F(xiàn)簡(jiǎn)單的低邊升壓控制器。但是
2021-05-30 08:00:00
描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的無(wú)橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無(wú)橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對(duì)于
2022-09-23 07:24:11
描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的相移全橋 600W 直流/直流轉(zhuǎn)換器。此相移全橋轉(zhuǎn)換器采用 C2000? Piccolo? 微控制器,這款微控制器支持峰值電流模式控制和同步整流。Piccolo
2018-08-03 08:06:38
`描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的無(wú)橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無(wú)橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對(duì)于
2015-04-08 15:10:13
大功率開(kāi)關(guān)電源提出一種無(wú)APFC的低成本全電壓設(shè)計(jì)方案,該方案使用自動(dòng)倍壓方式有效減小火牛直流輸入電壓的范圍,從而大大降低電源成本?! ?.全壓電源 統(tǒng)計(jì)全世界交流電壓,可以將電壓分為: 日本為
2018-11-21 11:15:49
是晶體管和二極管等,對(duì)于這些元器件,與其說(shuō)“進(jìn)一步提高效率”,不如用“減小損耗”的表達(dá)更恰當(dāng),還有進(jìn)步空間。-現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的效率水平是?這無(wú)法一概而論,例如以AC適配器為例,現(xiàn)有開(kāi)關(guān)方式的效率
2018-12-03 14:40:31
降低了工作占空比,從而實(shí)現(xiàn)了更高的開(kāi)關(guān)頻率,更小的元件尺寸和更低的FET電壓。降低的占空比還可以提供更多的控制器選擇,這些控制器以前在傳統(tǒng)的升壓轉(zhuǎn)換器中實(shí)現(xiàn)時(shí)無(wú)法以足夠高的占空比工作。
2020-08-10 14:27:34
全橋直流/直流電源轉(zhuǎn)換進(jìn)行基于微控制器的全面控制400V 直流輸入,12V 直流輸出,50A 額定輸出 (600W)無(wú)需外部電路的峰值電流模式控制微控制器實(shí)施方式支持同步整流,提高功效面向整個(gè)負(fù)載范圍的自適應(yīng)零電壓開(kāi)關(guān)故障保護(hù),包括輸入欠壓、輸入過(guò)壓、過(guò)流和輸出欠壓
2022-09-19 07:42:55
為了提高等離子消融手術(shù)系統(tǒng)的頻率輸出,提出一種新型的全橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。應(yīng)用LCR諧振原理,對(duì)傳統(tǒng)的全橋逆變拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),當(dāng)諧振電路工作在恰當(dāng)?shù)膮^(qū)域可以實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)管的零電壓的開(kāi)通和近似零電壓的關(guān)斷,能
2023-09-20 07:38:22
ADC轉(zhuǎn)換器的工作電壓是多少?
2021-01-01 07:39:14
使用,并可產(chǎn)生多個(gè)直流輸出。該設(shè)計(jì)基于模塊化結(jié)構(gòu),具有三個(gè)主要功率級(jí),即輸入級(jí),中間級(jí)和第三級(jí),即負(fù)載點(diǎn)。輸入級(jí)是PFC升壓轉(zhuǎn)換器,中間級(jí)是相移零電壓轉(zhuǎn)換器,包括ZVT全橋轉(zhuǎn)換器和同步整流,第三級(jí)是單相
2019-05-17 09:23:23
時(shí)的占空比通常限制在50%以下,并在每個(gè)開(kāi)關(guān)周期復(fù)位變壓器磁芯。一般會(huì)用第三繞組實(shí)現(xiàn)磁通量復(fù)位。當(dāng)功率電平在200W以下時(shí),通常使用單開(kāi)關(guān)正激轉(zhuǎn)換器。由于FET上的電壓應(yīng)力是輸入電壓、反射的變壓器電壓
2018-10-16 19:33:11
電壓大于輸入電壓的應(yīng)用中,TPS50x01 可配制為快速降壓 (Fly-Buck) 轉(zhuǎn)換器。圖 3 是一種零部件數(shù)量較少的簡(jiǎn)單降壓型設(shè)計(jì)。圖 3:將 TPS50x01 配置成快速降壓轉(zhuǎn)換器輸出電感器采用
2018-09-20 15:07:57
低Qgd/Qgs(th)比率和高閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請(qǐng)查閱四開(kāi)關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2018-10-30 09:05:44
有助于將晶體管保持在安全工作區(qū)域。圖3比較了恒流和折返限流兩種方案的VOUT與IOUT響應(yīng)曲線。與恒流限流相反,輸出電流(IOUT)的減小降低了功耗,從而降低了開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的熱應(yīng)力。圖3. 恒流和折返兩種
2018-10-23 11:46:36
轉(zhuǎn)換器有幾種降壓方式,本案例中的降壓轉(zhuǎn)換器是前述的二極管整流式。降壓轉(zhuǎn)換器的工作下面使用基本的降壓轉(zhuǎn)換器范例,來(lái)說(shuō)明其工作。通過(guò)了解基本工作以及電流路徑和各節(jié)點(diǎn)的性質(zhì),來(lái)逐步掌握外圍元器件的選型標(biāo)準(zhǔn)
2018-11-30 11:39:11
開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無(wú)源器件,如電阻器、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開(kāi)關(guān)。當(dāng)您研究一個(gè)功率轉(zhuǎn)換器時(shí),這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開(kāi)關(guān)關(guān)斷時(shí),它們不會(huì)降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32
0.8V。本例中,我們可以通過(guò)750-kHz開(kāi)關(guān)頻率來(lái)產(chǎn)生一個(gè)5-V輸出電壓(參見(jiàn)表2)。但是,如果該頻率為1 MHz,則最低可能輸出電壓被限制為約6V;否則,DC/DC轉(zhuǎn)換器會(huì)跳過(guò)脈沖。替代方法是降低
2011-10-14 12:49:33
的測(cè)量效率性能。但是,此情況下的輸入電壓為5 V.該圖表明降壓轉(zhuǎn)換器效率隨著開(kāi)關(guān)頻率的增加而降低。/p》應(yīng)該注意的是,當(dāng)輸入電壓較高時(shí),這些效率數(shù)字會(huì)進(jìn)一步下降,尤其是48 V,因?yàn)殡A躍比現(xiàn)在變得更高
2019-07-16 23:54:06
高頻諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)考慮因素包括元件選擇,帶有寄生參數(shù)的設(shè)計(jì),同步整流器設(shè)計(jì)和電壓增益設(shè)計(jì)。本電源技巧的重點(diǎn)是影響開(kāi)關(guān)元件選擇的關(guān)鍵參數(shù),以及高頻諧振轉(zhuǎn)換器中變壓器內(nèi)部繞組電容的影響。在過(guò)去的十年
2022-05-11 10:17:28
高頻諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)考慮因素包括元件選擇,帶有寄生參數(shù)的設(shè)計(jì),同步整流器設(shè)計(jì)和電壓增益設(shè)計(jì)。本電源技巧的重點(diǎn)是影響開(kāi)關(guān)元件選擇的關(guān)鍵參數(shù),以及高頻諧振轉(zhuǎn)換器中變壓器內(nèi)部繞組電容的影響。在過(guò)去的十年
2022-05-25 10:08:50
頻率/電壓轉(zhuǎn)換器電路
2009-02-23 21:55:412162 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 16:19:045345 電壓頻率轉(zhuǎn)換器VFC(Voltage Frequency Converter)是一種實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的器件,將模擬電壓量變換為脈沖信號(hào),該輸出脈沖信號(hào)的頻率與輸入電壓的大小成正比。
2017-04-26 09:14:1812574 描述/訂購(gòu)信息 LT1054是雙極開(kāi)關(guān)電容帶穩(wěn)壓器的電壓轉(zhuǎn)換器。它提供了更高的輸出電流和電壓顯著降低比以前可用的轉(zhuǎn)換器的損失。一個(gè)自適應(yīng)開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)方案優(yōu)化輸出電流范圍寬的效率。100毫安輸出電流
2017-06-14 08:56:1513 在開(kāi)關(guān)DC / DC轉(zhuǎn)換器的世界中,Zeta拓?fù)涫荢EPIC拓?fù)涞囊粋€(gè)鮮為人知的相對(duì)。兩個(gè)轉(zhuǎn)換器都提供可以大于,等于或小于V IN 的正輸出電壓,同時(shí)避免了降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器的復(fù)雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)勢(shì)。
2019-04-12 09:38:006402 電壓頻率轉(zhuǎn)換器也稱為電壓控制振蕩電路,是一種實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的器件,將模擬電壓量變換為脈沖信號(hào),該輸出脈沖信號(hào)的頻率與輸入電壓的大小成正比。
2019-09-19 11:17:1414087 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 21:08:4230 LTC1044:開(kāi)關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-05-22 13:27:180 系統(tǒng),并且可以在 H 橋單元的幫助下實(shí)現(xiàn)更高的電壓電平。此外,還可以計(jì)算損耗并與傳統(tǒng)拓?fù)溥M(jìn)行比較,從而實(shí)現(xiàn)高效逆變器和 AC/DC/AC 轉(zhuǎn)換器。因此,可以進(jìn)行研究以減少對(duì)仍面臨全電壓應(yīng)力的開(kāi)關(guān)的電壓影響。
2022-07-25 09:47:19593 隨著技術(shù)的進(jìn)步,設(shè)備必須繼續(xù)具有出色的性能和效率。盡管傳統(tǒng)的多電平轉(zhuǎn)換器 ( MLC ) 滿足了這些需求,但它們?nèi)匀恍枰罅康碾娏﹄娮?b class="flag-6" style="color: red">開(kāi)關(guān)和支持電路,并且系統(tǒng)復(fù)雜,所有這些都會(huì)導(dǎo)致額外的成本和龐大的系統(tǒng)。本文討論了一種有效的 MLC 修改,它使用先進(jìn)技術(shù)來(lái)增強(qiáng)傳統(tǒng)類型的轉(zhuǎn)換器。
2022-07-29 09:54:29635 SiC、GaN MOSFET等寬帶隙器件的進(jìn)步,給電力電子領(lǐng)域帶來(lái)了一場(chǎng)革命。這些器件具有快速開(kāi)關(guān)、高電荷密度和高效設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn)。它們?cè)诟吖β蕬?yīng)用中非常有用。中性點(diǎn)鉗位 (NPC) 轉(zhuǎn)換器也用于高電壓
2022-08-04 10:41:261530 本設(shè)計(jì)筆記展示了如何通過(guò)降低振蕩器頻率來(lái)提高電壓轉(zhuǎn)換器的效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個(gè)振蕩器電容可降低振蕩器頻率,從而在降低IO值時(shí)提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-01-14 11:03:11880 在開(kāi)關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域,Zeta拓?fù)涫荢EPIC拓?fù)渲絮r為人知的相對(duì)拓?fù)?。兩個(gè)轉(zhuǎn)換器均提供可大于、等于或小于 V 的正輸出電壓在同時(shí)避免了降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的復(fù)雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)點(diǎn)。
2023-04-19 11:17:281546 LT1054器件是一種帶調(diào)節(jié)器的雙極開(kāi)關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器。它提供了比以前可用的轉(zhuǎn)換器更高的輸出電流和顯著更低的電壓損耗。自適應(yīng)開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)方案在寬范圍的輸出電流上優(yōu)化效率。
2023-04-19 13:03:05915 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 16:46:12468 BUCK電路關(guān)鍵元器件有哪些?電壓應(yīng)力是多少? BUCK電路是一種常用的降壓變換器電路,用于將高電壓轉(zhuǎn)換為較低電壓。它由多個(gè)關(guān)鍵元器件構(gòu)成,每個(gè)元器件在電路中都起著至關(guān)重要的作用。本文將詳細(xì)介紹
2024-01-31 17:03:23199 電壓頻率轉(zhuǎn)換器(VFC)是一種實(shí)現(xiàn)模數(shù)轉(zhuǎn)換功能的器件,可以將模擬電壓量轉(zhuǎn)換為脈沖信號(hào),輸出信號(hào)的頻率與輸入電壓的大小成正比。其工作原理是將輸入的模擬電壓信號(hào)經(jīng)過(guò)適當(dāng)比例的運(yùn)算放大器,輸出到電壓-頻率
2024-02-07 15:24:00494
評(píng)論
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