電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(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
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,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)計應(yīng)用>如何同步單端初級電感轉(zhuǎn)換器?

如何同步單端初級電感轉(zhuǎn)換器?

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(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。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)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦

安森美半導(dǎo)體推汽車級下一代高頻SEPIC/升壓控制器

安森美半導(dǎo)體(ON Semiconductor)推出可調(diào)節(jié)輸出非同步單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)/ 升壓控制器—NCV898031,用于汽車應(yīng)用。NCV898031提供2兆赫茲(MHz)的固定開關(guān)頻率,頻率性能幾乎是市
2012-09-12 10:30:241168

在CCM下運(yùn)行的離線反激式轉(zhuǎn)換器中峰值初級電流控制設(shè)計實(shí)現(xiàn)

本實(shí)例展示了在連續(xù)電流模式(CCM)下運(yùn)行的離線反激式轉(zhuǎn)換器中峰值初級電流控制的實(shí)現(xiàn)。峰值初級電流控制是基于IC UC2842 中使用的控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)的。
2023-12-05 15:57:42538

120V交流輸入的初級側(cè)調(diào)節(jié)反激式轉(zhuǎn)換器包括BOM及組裝圖

描述此參考設(shè)計是一個 120Vac 到 5V 的初級側(cè)調(diào)節(jié)反激式轉(zhuǎn)換器,在次級側(cè)上進(jìn)行同步整流。此參考設(shè)計在 67mW 時具有極低的待機(jī)功率。UCC28704 具有集成 CC-CV 調(diào)節(jié)功能,無需
2018-10-01 17:00:41

12V/5A 同步 SEPIC 轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

`描述此參考設(shè)計的工作輸入電壓為 6V 至 16V,提供 12V @ 5A 輸出。它采用 LM5122 同步升壓控制作為同步 SEPIC 轉(zhuǎn)換器。此電路在最大負(fù)載時達(dá)到 95% 以上的效率。特性同步 SEPIC 操作效率 >95%耦合電感器功能`
2015-03-12 14:04:08

25W隔離型同步反激式轉(zhuǎn)換器包括BOM及層圖

描述PMP10541 是采用 LM5122 控制的隔離型同步反激式轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計,適用于工業(yè)應(yīng)用。開關(guān)頻率設(shè)置為 230kHz,可在 25W 的標(biāo)稱輸出功率下實(shí)現(xiàn)高效率。平面電源變壓提供良好
2018-10-26 10:45:54

電感移動電源的設(shè)計

完善的輸出短路保護(hù)和過溫保護(hù)功能?! T5036是來頡科技設(shè)計的一款95%高效的800KHz同步升壓轉(zhuǎn)換器,它為節(jié)鋰電池或多節(jié)鋰電池組并聯(lián)提供了良好的供電解決方案。 轉(zhuǎn)換器通過設(shè)置芯片外部FB分壓電
2018-10-08 15:49:05

初級電感轉(zhuǎn)換器SEPIC

`初級電感轉(zhuǎn)換器SEPIC`
2012-08-16 10:19:18

初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)的同步輸出

作者:John Betten 初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)在降低或升高輸入電壓以維持穩(wěn)定的輸出電壓方面功不可沒。這在汽車應(yīng)用或可能提供多個輸入源的系統(tǒng)中非常有用,但您不一定要更改轉(zhuǎn)換器類型
2018-09-10 14:48:20

和差分信號轉(zhuǎn)換 電壓問題

差分轉(zhuǎn)芯片可以把5V的差分輸入信號轉(zhuǎn)為3.3V或者3V信號么?用哪個芯片3.3V的輸入給到差分轉(zhuǎn)換芯片 輸出的差分信號又是幾V的呢?求大神解答~~!
2016-06-07 13:51:04

同步升壓轉(zhuǎn)換器MAX8627相關(guān)資料分享

概述:MAX8627是MAXIM公司生產(chǎn)的一款同步升壓轉(zhuǎn)換器。它是一種高效率,低靜態(tài)電流,同步升壓轉(zhuǎn)換器,具有真關(guān)斷?和浪涌電流限制。該MAX8627產(chǎn)生的任何,無論是從2節(jié)NiMH/ NiCd電池
2021-05-18 06:26:44

同步降壓轉(zhuǎn)換器中的輸入和輸出電容需考量的因素

圖1:同步降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器 電力電容的選擇參數(shù)如下文表1所示: 降壓轉(zhuǎn)換器性能特性需考慮的電容參數(shù)功耗有效串聯(lián)電阻(ESR)電壓紋波性能有效串聯(lián)電阻(ESR)負(fù)載瞬態(tài)(交流)性能有效串聯(lián)電感
2022-11-14 06:55:51

電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器動作傳感全新應(yīng)用方式有哪些?

電感傳感的概念是什么?LDC1000的全新數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)優(yōu)勢有哪些?
2021-04-02 07:18:09

AV系列通孔/輸出高壓轉(zhuǎn)換器PICO

篩選包。AV系列通孔/輸出高壓轉(zhuǎn)換器輸出諧波失真是根據(jù)輸出的470pF、6KV電容器檢測的。在輸出端子之間增加額外的電容器,以進(jìn)一步降低諧波失真。
2023-12-06 14:07:00

Boost轉(zhuǎn)換器怎么選擇符合應(yīng)用需要?

的了,這是就理想狀況而言的,非理想狀況的問題我們以后再談。指標(biāo)2:最大占空比Boost轉(zhuǎn)換器要想將能量送往輸出,它必須先將能量存入電感,然后再釋放。能量存入電感的過程通過將輸入電壓加到電感上來實(shí)現(xiàn)
2019-09-17 09:05:04

DC/DC轉(zhuǎn)換器電感和電容器的選型概述

接著進(jìn)入DC/DC轉(zhuǎn)換器相關(guān)新篇章——“設(shè)計篇”。本章的主旨不在說明DC/DC轉(zhuǎn)換器的整體設(shè)計,而是以“DC/DC轉(zhuǎn)換器電感和電容器的選型”為標(biāo)題,特別對降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要部件電感
2018-11-29 14:22:55

DN275電感器

DN275電感器,小型降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器可為3.3V應(yīng)用提供95%的鋰離子效率
2019-06-17 07:07:19

EPCOS/TDK B82477D6緊湊型雙電感器產(chǎn)品說明

緊湊型雙電感器應(yīng)用包括共模扼流、直流-直流轉(zhuǎn)換器,特別是用于初級電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 拓?fù)浜?:1變壓?! √匦裕骸 囟确秶?55°C至+150°C  高額定電流:2.83A至7.05A
2020-07-01 16:23:26

ETA9697低功耗5V升壓同步轉(zhuǎn)換器

深圳市尊信電子技術(shù)有限公司唐名江 *** WX:tmj8213ETA9697是一款超低功耗PMU,具有兩個通道:一個16V電池鋰電池線性充電器和一個具有真正關(guān)閉功能的5V升壓同步轉(zhuǎn)換器。線性充電器
2021-04-01 16:18:58

FP6730 2A同步降壓芯片 DC-DC轉(zhuǎn)換器

一般說明 FP6730 是電流模式、脈沖寬度調(diào)制、升壓型直流/直流轉(zhuǎn)換器。內(nèi)置的高壓 N 溝道 MOSFET 允許 FP6730 用于輸出電壓高達(dá)24V的升壓應(yīng)用,以及初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32

FP67380 TDFN-6 2.5電流模式升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器IC

一般說明 FP67380是一種電流模式,脈寬調(diào)制,升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器。內(nèi)置的高壓n通道MOSFET允許FP67380用于高達(dá)24V輸出電壓的升壓應(yīng)用,以及初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)。 高開關(guān)
2023-11-08 16:49:43

Fly-Buck轉(zhuǎn)換器PCB布局技巧

作者:Vijay Choudhary86929 同步降壓轉(zhuǎn)換器已作為隔離式偏置電源在通信及工業(yè)市場得到認(rèn)可。隔離式降壓轉(zhuǎn)換器或者通常所謂的 Fly-Buck? 轉(zhuǎn)換器,采用一個耦合電感器代替降壓
2018-09-14 15:36:45

Fly-Buck轉(zhuǎn)換器PCB布局技巧分享

同步降壓轉(zhuǎn)換器已作為隔離式偏置電源在通信及工業(yè)市場得到認(rèn)可。隔離式降壓轉(zhuǎn)換器或者通常所謂的 Fly-Buck? 轉(zhuǎn)換器,采用一個耦合電感器代替降壓轉(zhuǎn)換器電感器,用以創(chuàng)建隔離式輸出以及非隔離式降壓輸出
2022-11-22 07:18:07

LTC2400高精度差分至轉(zhuǎn)換器,用于低電平輸入,保持LTC2400的高精度

差分至轉(zhuǎn)換器,用于低電平輸入,如橋接,保持LTC2400的高精度
2019-10-29 08:32:55

LTC2400高精度差分至差分至轉(zhuǎn)換器具有極高的未校準(zhǔn)精度和低偏移和漂移

設(shè)計解決方案1 ?? -LTC2400高精度差分至差分至轉(zhuǎn)換器具有極高的未校準(zhǔn)精度和低偏移和漂移
2019-08-13 08:25:01

PCAP01革新電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器芯片方案,不看肯定后悔

PICOCAP的測量原理是什么? PCAP01芯片具有哪些特點(diǎn)?PCAP01革新電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器芯片方案
2021-04-13 07:01:02

buck電源設(shè)計實(shí)例——Fly-Buck轉(zhuǎn)換器加快隔離式電源軌

(1-D)。對于一個指定的平均次級電流,次級繞組內(nèi)的峰值電流、初級繞組和同步整流內(nèi)的峰值反射電流增加。由于流入變壓大電流,以及開關(guān)阻抗的緣故,穩(wěn)壓將會受到影響。這個阻抗由繞組的電阻和泄露電感,以及同步開關(guān)內(nèi)的電阻組成。為了保持良好穩(wěn)壓,F(xiàn)ly-Buck轉(zhuǎn)換器的占空比應(yīng)該保持在50%以下 (D
2019-06-16 08:00:00

兩個轉(zhuǎn)換器同步方法和整合多個轉(zhuǎn)換器

(12位,2.5 GSPS ADC)是用作測試設(shè)備,針對多個轉(zhuǎn)換器同步所需遵循的設(shè)計規(guī)則提供基準(zhǔn)結(jié)果。 同步定義為按等于或小于時鐘周期的精度匹配各轉(zhuǎn)換器的能力,而該精度僅取決于ADC的孔徑抖動、時鐘抖動
2018-09-03 14:48:59

為什么DC-DC轉(zhuǎn)換器的功率電感器會發(fā)出“嘰”的嘯叫呢?

功率電感器的嘯叫現(xiàn)象是什么?為什么DC-DC轉(zhuǎn)換器的功率電感器會發(fā)出“嘰”的嘯叫呢?如何去解決呢?
2021-07-12 06:33:09

為什么應(yīng)該在SEPIC轉(zhuǎn)換器中使用耦合電感

為什么應(yīng)該在SEPIC轉(zhuǎn)換器中使用耦合電感?
2024-02-06 06:58:00

今日推薦-YB2414高效率同步降壓轉(zhuǎn)換器

YB2414高效率同步降壓轉(zhuǎn)換器 概述: YB2414是一款高效率500 kHz同步降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,能夠提供4A/5A電流。 YB2414可在4.5V至18V的寬輸入電壓范圍內(nèi)工作,并集成
2024-01-13 12:14:59

從NRZ到AMI轉(zhuǎn)換器為何要使用電源供電?

從NRZ到AMI轉(zhuǎn)換器為何要使用電源供電?
2021-05-21 07:04:02

使用LT8309無光反激轉(zhuǎn)換器同步整流的DC1961A演示板

DC1961A,演示板采用LT8309輔助同步驅(qū)動,采用隔離式無光耦合,反激式轉(zhuǎn)換器。它通過36V至72V輸入源調(diào)節(jié)12V,5A輸出。 LT3748在初級側(cè)處理輸出調(diào)節(jié),LT3748是一種邊界導(dǎo)
2019-04-25 09:04:42

關(guān)于隔離降壓轉(zhuǎn)換器的變壓選擇討論!

,就像非 ISO 降壓轉(zhuǎn)換器中的電感器一樣。然后可以很容易地計算出變壓初級 ΔI:(等式8)通常,分配的負(fù)載電流紋波是直流輸出電流的 0.2 倍。K 可以指定為 0.2 倍 Nsec/Npri。同時
2022-03-11 16:12:37

具有擴(kuò)展的輸入和輸出范圍的固定頻率同步降壓升壓轉(zhuǎn)換器

演示電路DC1598A是一款固定頻率同步降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器,具有擴(kuò)展的輸入和輸出范圍。獨(dú)特的4開關(guān)電感架構(gòu)可在高于,低于或等于輸出電壓的輸入電壓下提供低噪聲和無縫操作
2020-08-10 09:40:04

反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局方式概述

CIN、控制FET QH和同步整流QL。輸出電流回路中元件包括同步整流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

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)換器開關(guān)并流的差異。在降壓轉(zhuǎn)換器(圖1a和1b)中,輸入回路——包括輸入電容CIN、高側(cè)開關(guān)QH和同步整流QL,傳導(dǎo)高di / dt的切換電流。輸出回路,包括同步整流QL、電感器L1和輸出電容Cout,具有相對連續(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

可讓中間總線轉(zhuǎn)換器的尺寸減小達(dá)50%的72 V混合式DC-DC轉(zhuǎn)換器

背景知識多數(shù)中間總線轉(zhuǎn)換器(IBC)通過大型變壓實(shí)現(xiàn)從輸入到輸出的隔離。它們一般還需要一個電感用于輸出濾波。這類轉(zhuǎn)換器通常用于數(shù)據(jù)通信、電信以及醫(yī)療分布式供電架構(gòu)。這些IBC的供應(yīng)商數(shù)量眾多
2018-10-23 11:46:22

四輸出隔離式同步Fly-Buck升壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計解決方案

描述PMP10545 是一種采用 LM5160 穩(wěn)壓 IC 的隔離型反激式轉(zhuǎn)換器,其初級側(cè)被配置為降壓升壓轉(zhuǎn)換器。此設(shè)計接受 9V 到 30V 的輸入電壓并可提供 +5.7V 的四個隔離式輸出,且
2018-11-14 16:06:58

基于4開關(guān)降壓升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計

,該規(guī)格適用于所有USB PD應(yīng)用,如PC /筆記本電腦、移動電源和擴(kuò)展口。在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,有個現(xiàn)象眾所周知,它稱為“低端誤導(dǎo)通”或“dv/dt電感導(dǎo)通”,這是造成擊穿的罪魁禍?zhǔn)?,有可能損壞開關(guān)并
2019-07-16 06:44:27

基于初級側(cè)調(diào)節(jié)的通用交流輸入48W輸出反激式轉(zhuǎn)換器

描述PMP40025 是一款基于初級側(cè)調(diào)節(jié) (PSR) 的通用交流輸入 48W 輸出反激式轉(zhuǎn)換器,可省去光耦合和二次側(cè)反饋組件,從而降低了 BOM 成本。此設(shè)計具有單個 48V/1A 輸出特性
2022-09-20 06:46:49

基于同步反相SEPIC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效率降壓/升壓轉(zhuǎn)換器

初級電感轉(zhuǎn)換器)也稱為 Zeta 轉(zhuǎn)換器,具有許多支持此功能的特性(圖 1)。對其工作原理及利用雙通道同步開關(guān)控制ADP1877的實(shí)施方案進(jìn)行分析,可以了解其在本 應(yīng)用中的有用特性。圖1. 反相
2018-10-22 16:41:42

大于95%滿載效率的耦合電感40W同步ZETA轉(zhuǎn)換器

描述此款耦合電感器 13.2V/4A 同步 ZETA 轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)了大于 95% 的滿載效率。對于大于 10V 的輸入電壓,此設(shè)計能夠產(chǎn)生 5A 輸出。它充分利用所有表面貼裝組件,可維持低溫升,并能
2018-12-18 14:59:24

如何為隔離式Buck DC-DC轉(zhuǎn)換器選擇變壓?

buck轉(zhuǎn)換器拓?fù)渲?,這里是一個變壓,而不是電感器。我們該如何處理?我們知道變壓兩側(cè)的電流和匝數(shù)成反比:其中Ipri_toff是次級側(cè)電流在Toff時間內(nèi)轉(zhuǎn)換初級測的等效電流,需要注意的是次級側(cè)線
2022-06-29 14:23:39

如何利用電感轉(zhuǎn)換器去提升LED轉(zhuǎn)換效率?

有沒有人解答該如何利用電感轉(zhuǎn)換器去提升LED轉(zhuǎn)換效率?
2021-04-12 07:14:58

如何影響降壓開關(guān)轉(zhuǎn)換器的直流傳輸功能

開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個功率轉(zhuǎn)換器時,這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,它們不會降低兩的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2020-10-28 07:28:36

如何提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率

模式運(yùn)行:與LLC轉(zhuǎn)換器中使用的同步整流相關(guān)的另一個挑戰(zhàn)是突發(fā)模式運(yùn)行。在突發(fā)模式期間,兩個初級側(cè)開關(guān)都將關(guān)斷。開關(guān)節(jié)點(diǎn)電容器與LLC變壓磁化電感器諧振。這種低頻寄生振蕩有潛在的可能使同步整流
2019-08-08 09:00:00

如何用電阻設(shè)定增益的至差分轉(zhuǎn)換器

簡析用電阻設(shè)定增益的至差分轉(zhuǎn)換器
2021-02-25 06:53:02

如何設(shè)計可以使得AD8221的輸出轉(zhuǎn)換成差分輸出?

各位,我現(xiàn)在做一個高精度稱重方案,傳感是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2023-11-27 07:05:23

如何選擇輸出段元件最大化DC-DC同步降壓轉(zhuǎn)換器性能

將功率損耗降至最低?! D1:同步降壓轉(zhuǎn)換器電路圖?! ?b class="flag-6" style="color: red">同步降壓轉(zhuǎn)換器包含2顆功率MOSFET、1顆輸出電感及1顆輸出電容。此特定降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的名稱于它的2顆功率MOSFET的控制方法;導(dǎo)通/關(guān)斷
2018-09-30 16:04:12

德州儀器PMBus接口的12A同步降壓轉(zhuǎn)換器

  導(dǎo)讀:近日,德州儀器 (TI) 宣布推出支持 PMBus 接口的業(yè)界最小型 12A 同步降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器。降壓、反激和初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC),這是一種能讓輸出電壓大于、小于或
2018-09-28 15:53:46

汽車系統(tǒng)中設(shè)計降壓或升壓轉(zhuǎn)換器

的問題。 簡單的降壓轉(zhuǎn)換器不再能夠執(zhí)行電源轉(zhuǎn)換。在特定的輸入和輸出電壓范圍內(nèi),一個簡單的升壓轉(zhuǎn)換器也不夠。汽車系統(tǒng)設(shè)計人員需要一臺可以根據(jù)工況降壓或升壓的轉(zhuǎn)換器。 一些拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)符合這些標(biāo)準(zhǔn),包括初級電感
2018-07-09 09:32:56

滿載效率接近94%的雙電感40W同步ZETA轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計包括BOM及光繪文件

描述此款雙電感器 13.2V/4A 同步 ZETA 轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)了大于 93% 的滿載效率。對于大于 10V 的輸入電壓,此設(shè)計能夠產(chǎn)生 5A 輸出。它充分利用所有表面貼裝組件,可維持低溫升,并能應(yīng)對
2018-08-17 06:40:34

用于5V電源的高精度LTC2400差分至轉(zhuǎn)換器

設(shè)計解決方案6- 用于5V電源的LTC2400差分至轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換器具有高精度,極低偏移和偏移漂移,軌到軌輸入共模范圍且零點(diǎn)工作
2019-08-28 09:09:17

用于±5V電源的LTC2400高精度差分至轉(zhuǎn)換器

DN207- 用于±5V電源的LTC2400高精度差分至轉(zhuǎn)換器
2019-07-12 10:52:03

用于射頻發(fā)射的LTC3121EDE節(jié)鋰電池的同步升壓轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路

用于射頻發(fā)射的LTC3121EDE節(jié)鋰電池至6V,2.5W,3MHz同步升壓轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。 LTC3121是一款同步升壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器,具有真正的輸出斷接和浪涌電流限制功能
2020-05-21 15:09:45

電路圖為LTC3100,具有電壓排序功能的節(jié)雙輸出轉(zhuǎn)換器

電路圖為LTC3100,具有電壓排序功能的節(jié)雙輸出轉(zhuǎn)換器。 LTC3100是一款高效率,1.5MHz多通道DC / DC轉(zhuǎn)換器,采用緊湊的3mm-3mm 0.75mm QFN封裝。它具有同步升壓(升壓)DC / DC轉(zhuǎn)換器,同步降壓(降壓)DC / DC轉(zhuǎn)換器和低壓差線性穩(wěn)壓(LDO)
2019-08-05 08:36:04

線繞檢測電阻用于初級穩(wěn)壓/穩(wěn)流轉(zhuǎn)換器好嗎

初級側(cè)穩(wěn)壓/穩(wěn)流(PSR)轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機(jī)充電器和LED照明。這些轉(zhuǎn)換器提供一個恒定電流(CC)、或一個恒定電壓(CV)或恒定電流和恒定電壓(CCCV)到輸出負(fù)載。PSR轉(zhuǎn)換器因?yàn)楹喕娫丛O(shè)計而
2018-10-22 09:02:05

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

約略說明一下反激式轉(zhuǎn)換器的工作。電路使用PWM控制的反激式轉(zhuǎn)換器,連續(xù)模式工作。首先,MOSFET為ON時,與變壓為反向極性,電流經(jīng)過變壓初級繞組,蓄積電能。此時,二極管為OFF。其次
2018-11-27 17:00:29

請問如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率?

如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率?
2021-06-17 11:21:32

請問如何設(shè)計可以使得AD8221的輸出轉(zhuǎn)換成差分輸出

各位,我現(xiàn)在做一個高精度稱重方案,傳感是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2018-11-19 09:45:14

超寬輸入小功率反激式轉(zhuǎn)換器的設(shè)計

的下限150kHz。如果假定該轉(zhuǎn)換器只在DCCM模式下工作,那么占空比在這樣一個范圍內(nèi):從70%直到4%(匝數(shù)比為3.58:1,750μH的初級電感)。為了減少組件應(yīng)力,您應(yīng)該通過讓匝數(shù)比保持不變并將
2018-09-05 15:53:52

適用于寬范圍雙極性輸入信號雙極性差分至轉(zhuǎn)換器可驅(qū)動LTC2400的輸入軌到軌

設(shè)計解決方案4- 高精度,差分至轉(zhuǎn)換,適用于寬范圍雙極性輸入信號雙極性差分至轉(zhuǎn)換器可驅(qū)動LTC2400的輸入軌到軌
2019-08-28 08:58:52

選擇升壓轉(zhuǎn)換器電感

在CCM下工作,還是在DCM 下工作。在DCM下,電感器電流在FET導(dǎo)通時開始從零升高,并在下一個轉(zhuǎn)換周期到來之前完全放電歸零。但在非同步CCM升壓情況下,無論電流是在升高、在下降,還是在將電感器儲存
2018-10-08 09:45:10

通過配置負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器 (POL) 提供負(fù)電壓或隔離輸出電壓的方法

來滿足應(yīng)用需求。TPS50601-SP 和 TPS50301-HT 都是專為耐輻射、地質(zhì)、重工業(yè)以及油氣應(yīng)用等惡劣環(huán)境開發(fā)的集成型同步降壓轉(zhuǎn)換器解決方案。TPS50x01 是具有集成型高側(cè)及低側(cè)
2018-09-20 15:07:57

采用LM5122的同步SEPIC轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

描述 此參考設(shè)計的工作輸入電壓為 6V 至 16V,提供 12V @ 5A 輸出。它采用 LM5122 同步升壓控制作為同步 SEPIC 轉(zhuǎn)換器。此電路在最大負(fù)載時達(dá)到 95% 以上的效率。特性 同步 SEPIC 操作效率 >95%耦合電感器功能
2022-09-16 07:53:42

采用LM5122的單相同步升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

描述PMP7970 是采用 LM5122 的同步升壓轉(zhuǎn)換器,適合工業(yè)應(yīng)用。此設(shè)計的最小工作輸入電壓為 12V,最大輸入電壓為 54V??蔀樨?fù)載提供 135W 的功率。特性現(xiàn)成的電感器高功率密度輸入電壓大于輸出電壓時可實(shí)現(xiàn)旁路模式同步以實(shí)現(xiàn)最高效率
2022-09-22 08:03:19

防止開關(guān)轉(zhuǎn)換器輸出浪涌引發(fā)的啟動問題

影響輸出電容濾波如前面部分所述,輸出電容過大會引起高浪涌電流,導(dǎo)致電感電流峰值在啟動期間達(dá)到限流閾值。因此,在保持良好的轉(zhuǎn)換器啟動性能的同時,必須使用合適的電容來實(shí)現(xiàn)最小輸出電壓紋波。對于降壓轉(zhuǎn)換器
2018-10-23 11:46:36

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作

本章特別對降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要零件加以說明其電感和電容器的選定方法如何對性能或特性產(chǎn)生極大影響。為了深入理解,有必要知道降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本工作和工作電流的流動,因此最初先重溫似地從
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

轉(zhuǎn)換器,是在DC/DC轉(zhuǎn)換器中也使用的稱呼。只是雖然說法較多,但以往的標(biāo)準(zhǔn)型降壓轉(zhuǎn)換器為二極管整流式(非同步式)的,因此存在習(xí)慣性地將二極管整流式的降壓轉(zhuǎn)換器稱為“降壓轉(zhuǎn)換器”的傾向。先不說稱呼了,降壓
2018-11-30 11:39:11

降壓轉(zhuǎn)換器的直流傳遞函數(shù)是怎樣的?

開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個功率轉(zhuǎn)換器時,這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,它們不會降低兩的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32

降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計過程的擊穿現(xiàn)象是什么意思

負(fù)載點(diǎn)電源供應(yīng)系統(tǒng) (POL) 或使用點(diǎn)電源供應(yīng)系統(tǒng) (PUPS) 等供電系統(tǒng)都廣泛采用同步降壓轉(zhuǎn)換器。這種同步降壓轉(zhuǎn)換器采用高端及低端的 MOSFET 取代傳統(tǒng)降壓轉(zhuǎn)換器的箝位二極管,以便降低負(fù)載
2022-01-03 07:30:24

高效隔離式同步反激式轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計包括BOM及層圖

描述PMP20541 參考設(shè)計是一款具有 12V/4A 輸出的隔離式同步反激式轉(zhuǎn)換器。36-60V 輸入適用于大部分電信和 PoE 應(yīng)用。UCC2897A PWM 控制采用雙驅(qū)動,實(shí)現(xiàn)對初級 FET 和同步 FET 的精確控制。主要特色同步整流在 4A 負(fù)載下效率為 91%1500Vrms 隔離
2018-10-26 10:04:30

高精度,雙極差分至轉(zhuǎn)換器可驅(qū)動LTC2400輸入軌至軌

高精度,雙極差分至轉(zhuǎn)換器可驅(qū)動LTC2400輸入軌至軌。該電路改進(jìn)了無緩沖LTC1043電路,通過緩沖CH1上的電壓,提高了線性度的數(shù)量級
2019-08-26 08:40:30

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項(xiàng)

高頻諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計考慮因素包括元件選擇,帶有寄生參數(shù)的設(shè)計,同步整流設(shè)計和電壓增益設(shè)計。本電源技巧的重點(diǎn)是影響開關(guān)元件選擇的關(guān)鍵參數(shù),以及高頻諧振轉(zhuǎn)換器中變壓內(nèi)部繞組電容的影響。在過去的十年
2022-05-11 10:17:28

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項(xiàng)②

第一部分重點(diǎn)介紹了影響諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計的關(guān)鍵寄生參數(shù),以及元件選擇標(biāo)準(zhǔn)和變壓設(shè)計。高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項(xiàng)①本部分重點(diǎn)介紹諧振轉(zhuǎn)換器同步整流(SR)的設(shè)計注意事項(xiàng)。諧振轉(zhuǎn)換器中的工作狀態(tài)可能比
2022-05-13 16:49:36

SPEIC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計

在SPEIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)設(shè)計中,輸出電壓可以低於或者高於輸入電壓。圖1所示的SPEIC使用兩個電感L1和L2,這兩個電感可以繞在同一個磁芯上,因?yàn)樵谡麄€開關(guān)周期內(nèi)加在它
2009-11-25 11:32:1541

#電路設(shè)計 #電子技術(shù) 從反向變換初級電感變換

電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
電子技術(shù)那些事兒發(fā)布于 2022-08-24 21:40:32

#電路設(shè)計 #電子技術(shù) 初級電感變換

電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
電子技術(shù)那些事兒發(fā)布于 2022-08-24 21:43:03

SPEIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)的設(shè)計資料

SPEIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)的設(shè)計資料 在SPEIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)設(shè)計中,輸出電壓可以低於或者高於輸入電壓。圖1所示的SPEIC使用兩個電感L1和
2009-08-01 23:09:362930

電感器的電源轉(zhuǎn)換器

電感器的電源轉(zhuǎn)換器 利用一個555
2009-09-30 15:45:09437

SPEIC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計 (含電路圖)

SPEIC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計 (含電路圖) 1、介紹 在SPEIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)設(shè)計中,輸出電壓可以低於或者高於輸入電壓。圖1所示
2009-10-09 09:12:387256

簡易同步降壓轉(zhuǎn)換器電路

這是一個簡單的同步降壓轉(zhuǎn)換器,用于演示輸出電感中連續(xù)和非連續(xù)電流的負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)。
2011-12-01 12:03:323903

利用耦合電感實(shí)現(xiàn)單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)的原理與設(shè)計實(shí)例

單端初級電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 能夠通過一個大于或者小于調(diào)節(jié)輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個降壓及升壓轉(zhuǎn)換器的作用以外,SEPIC還具有最少的有源組件、一個簡易控制器和鉗位
2012-05-09 10:19:443825

電感型升壓DC-DC轉(zhuǎn)換電路初級知識

電感型升壓DC-DC轉(zhuǎn)換電路初級知識,經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。
2016-12-17 10:45:3816

單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)

介紹 單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)是一個DC / DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),提供了一個積極的調(diào)節(jié)輸出電壓從輸入電壓變化從上到下輸出電壓。這種類型的轉(zhuǎn)換設(shè)計師使用電壓時很方便(例如,12伏)從一個不受
2017-06-08 11:37:4829

LTC3866演示電路-高效同步降壓轉(zhuǎn)換器,帶亞米Ω電感直流感應(yīng)(4.5V-20V至1.5V@30A)

LTC3866演示電路-高效同步降壓轉(zhuǎn)換器,帶亞米Ω電感直流感應(yīng)(4.5V-20V至1.5V@30A)
2021-06-07 21:49:276

如何使用電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器計算工具

如何使用電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器計算工具
2022-11-02 08:16:080

同步反向SEPIC拓?fù)涮峁└咝式祲?升壓轉(zhuǎn)換器

在許多市場中,對高效同相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(單端初級電感轉(zhuǎn)換器),也稱為
2023-02-01 14:05:041066

利用同步反相SEPIC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效率降壓/升壓轉(zhuǎn)換器

(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)也稱為 Zeta 轉(zhuǎn)換器,具有許多支持此功能的特性(圖 1)。對其工作原理及利用雙通道同步開關(guān)控制器ADP1877的實(shí)施方案進(jìn)行分析,可以了解其在本 應(yīng)用中的有用特性。
2023-06-17 16:51:531344

同步整流降壓轉(zhuǎn)換器電流路徑介紹

同步整流降壓轉(zhuǎn)換器是一種使用開關(guān)器件和同步整流管來實(shí)現(xiàn)高效能量轉(zhuǎn)換的DC-DC轉(zhuǎn)換器。了解同步整流降壓轉(zhuǎn)換器工作時的電流路徑對于優(yōu)化設(shè)計和故障分析至關(guān)重要。 開關(guān)導(dǎo)通:當(dāng)主開關(guān)(通常是
2024-02-26 10:40:09131

已全部加載完成