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)相對于接地
2020-08-30 13:42:001871 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電壓進(jìn)行升壓或降壓。
2022-08-15 14:44:0515061 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
一看普通用戶將會感興趣的3個(gè)最重要的電源電流?!?b class="flag-6" style="color: red">關(guān)斷電流”通常是指穩(wěn)壓器關(guān)閉時(shí)測得的電源電流。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。這看起來似乎有點(diǎn)兒
2018-06-08 10:15:41
一看普通用戶將會感興趣的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)換器無法使其輸出電壓進(jìn)入調(diào)壓模式 FPGA對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,延長低功率無線系統(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. 無需外置 MOSFET,無需外置二極管,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。無需外置 MOSFET,無需外置二極管。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
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
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 相 1 和 2 的節(jié)點(diǎn)波形輸出濾波器考慮由于每個(gè)相位的功率級電流更低,多相實(shí)現(xiàn)的輸出濾波器要求也隨之降低…
2022-11-23 06:04:49
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
描述 PMP20978 參考設(shè)計(jì)是一種高效率、高功率密度和輕量化的諧振轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)。此設(shè)計(jì)將 390V 輸入轉(zhuǎn)換為 48V/1kW 輸出。PMP20637 功率級具有超過 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
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
利用一個(gè)集成型 140V、500mA 開關(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)。高電壓應(yīng)用可容易地采用一個(gè)簡單的升壓轉(zhuǎn)換器來實(shí)現(xiàn),如圖 1
2018-08-23 14:22:18
。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輸入電壓來提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)4開關(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
2019-07-16 06:44:27
的具體要求確定GTO緩沖電路元件最優(yōu)參數(shù)。在對GTO關(guān)斷過程中陽極電壓及關(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)測的陽極關(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,我們來研究如何對反向轉(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
。反向恢復(fù)電流非常高并且在啟動(dòng)期間足以造成直通問題,如圖4所示圖4: 啟動(dòng)期間LLC 諧振轉(zhuǎn)換器中的波形。圖4: 啟動(dòng)期間LLC 諧振轉(zhuǎn)換器中的波形
2019-01-15 17:31:58
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,可進(jìn)一步提高效率,降低
2019-08-08 09:00:00
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
LM5036是一款高度集成化的半橋PWM控制器,集成了輔助偏置電源,為電信,數(shù)據(jù)通信,工業(yè)電源轉(zhuǎn)換器提供高功率密度解決方案。LM5036包含使用電壓模式控制實(shí)現(xiàn)半橋拓?fù)涔β?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器所需的所有功能。 該
2019-03-06 06:45:04
針對MOSFET管的關(guān)斷緩沖電路來進(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)對充電過程的管理?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
描述PMP7919 是兩相同步升壓轉(zhuǎn)換器,可接受最低 5.5V 輸入,并在電流為 15A 條件下頦輸出 11.5V 或更高電壓。其應(yīng)用于不允許進(jìn)行熱啟動(dòng)從而導(dǎo)致某些電子負(fù)載(例如主機(jī))重啟的啟動(dòng)
2018-11-16 14:41:37
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。 立深鑫電子為大家描述了電源內(nèi)阻的對效率
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,諧振儲能電路中的電流對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通過選擇升壓比和最大占空比來確定所需的匝數(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
為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)盡可能靠近負(fù)載的負(fù)載點(diǎn)(POL)電源?效率和精度是兩大優(yōu)勢,但實(shí)現(xiàn)POL轉(zhuǎn)換需要特別注意穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)。接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動(dòng)態(tài)響應(yīng)的最佳方法之一。負(fù)載
2021-12-14 07:00:00
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)電流會導(dǎo)致更多損耗。這種損耗通常可采用高質(zhì)量(快速)整流器進(jìn)行處理。 如果在 DCM 下工作,會出現(xiàn)在 CCM 模式下兩倍的峰值電感器電流
2018-10-08 09:45:10
會導(dǎo)致初級繞組上的電壓發(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
請問一般500AGTO門極可關(guān)斷晶閘管的反向門極關(guān)斷電壓能達(dá)到多少V?
2016-01-12 16:07:03
概述:TPS54260是德州儀器(TI)宣布推出其首款支持高達(dá)60伏輸入電壓的2.5A降壓SWIFT 轉(zhuǎn)換器。該款具有集成型高側(cè)FET的最新TPS54260單片同步開關(guān)轉(zhuǎn)換器可為12V、24V以及48V負(fù)載點(diǎn)設(shè)計(jì)方案...
2021-04-20 06:44:57
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
開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻器、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(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)開關(guān)關(guān)斷時(shí),它們不會降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32
描述此集成 FET 升壓轉(zhuǎn)換器通過 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
描述當(dāng)輸出與輸入之間需要高電壓比時(shí),通常很難選擇合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。鑒于成本原因,本設(shè)計(jì)采用了最簡單的升壓轉(zhuǎn)換器。此轉(zhuǎn)換器在 DCM 模式下運(yùn)行,因此可避免二極管 Trr(反向恢復(fù)時(shí)間);此轉(zhuǎn)換器還表現(xiàn)出了良好的效率。特性 盡管具有較高的輸出/輸入電壓比,但可提供良好的效率簡單的低成本解決方案
2022-09-21 06:20:24
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
描述當(dāng)輸出與輸入之間需要高電壓比時(shí),通常很難選擇合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。鑒于成本原因,本設(shè)計(jì)采用了最簡單的升壓轉(zhuǎn)換器。此轉(zhuǎn)換器在 DCM 模式下運(yùn)行,因此可避免二極管 Trr(反向恢復(fù)時(shí)間);此轉(zhuǎn)換器還表現(xiàn)出了良好的效率。主要特色 盡管具有較高的輸出/輸入電壓比,但可提供良好的效率簡單的低成本解決方案
2018-12-18 11:19:48
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,諧振儲能電路中的電流對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,諧振儲能電路中的電流對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)疑與爭議,對相關(guān)問題提出了看法和建議。
2010-12-22 16:48:0050 遙控關(guān)斷電路
2009-10-22 15:22:41523 硬開關(guān)斬波電路中的IGBT的關(guān)斷電壓波形電路
2010-02-17 23:08:171878 兩個(gè)反向阻斷型IGBT反向并聯(lián)時(shí)的電路和關(guān)斷波形電路
2010-02-18 10:47:481450 可對微電壓進(jìn)行整流的絕對值輸出電路
電路的功能
本電路不管輸
2010-05-11 11:33:393929 AD5541A是一款單通道、16位、串行輸入、無緩沖電壓輸 出數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC),采用2.7 V至5.5 V單電源供電。 DAC輸出范圍為0V至VREF,可保證單調(diào)性,16位時(shí)能提 供1 LSB INL精度,在.40C至+125C的額
2011-04-11 15:32:4072 用戶在使用STM32時(shí),可以利用其內(nèi)部的PVD對VDD的電壓進(jìn)行監(jiān)控,通過電源控制寄存器(PWR_CR)中的PLS[2:0]位來設(shè)定監(jiān)控的電壓值。
2011-09-27 15:05:0378 我們來研究如何對反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。
2012-10-09 13:44:39708 延時(shí)關(guān)斷電子開關(guān)電路,帶阻性負(fù)載延時(shí)關(guān)斷電子開關(guān)電路,帶阻性負(fù)載
2015-12-15 11:49:1130 正弦振幅轉(zhuǎn)換器的反向模式應(yīng)用,下來看看,
2016-09-13 16:06:520 圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲于一個(gè)變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時(shí)將其釋放到次級繞組。由于變壓器的漏極電感會使漏電壓升至反射輸出電壓
2017-10-30 16:00:066 本文來研究如何對反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。 圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲于一個(gè)變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時(shí)將其釋放到次級繞組。由于
2017-11-16 15:41:270 本文來研究如何對反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖。 圖1顯示了反向轉(zhuǎn)換器功率級和一次側(cè)MOSFET電壓波形。該轉(zhuǎn)換器將能量存儲于一個(gè)變壓器主繞組電感中并在MOSFET關(guān)閉時(shí)將其釋放到次級繞組。由于
2017-12-07 10:54:050 設(shè)計(jì)指南-空間限定的集成FET的DC - DC轉(zhuǎn)換器
2018-06-24 03:03:003521 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 08:35:004846 LT8303 是一款微功率、高電壓、隔離型反激式轉(zhuǎn)換器。通過直接從主端反激波形對隔離式輸出電壓進(jìn)行采樣,該器件無需借助第三個(gè)繞組或光隔離器來實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓。輸出電壓利用單個(gè)外部電阻器來設(shè)置。內(nèi)部補(bǔ)償和軟起動(dòng)進(jìn)一步減少了外部組件數(shù)目。邊界模式操作提供了一種具卓越負(fù)載調(diào)節(jié)性能的小型磁性解決方案。
2018-07-03 10:19:001733 電源設(shè)計(jì)小貼士16:緩沖正向轉(zhuǎn)換器
2018-08-15 02:28:002364 電源設(shè)計(jì)小貼士 17:緩沖反向轉(zhuǎn)換器
2018-08-08 01:12:003236 反激式轉(zhuǎn)換器通常用于需要對電源電壓進(jìn)行電氣隔離并且傳輸功率相對較低的應(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 10:21:313434 該參考設(shè)計(jì)采用高電壓反激式開關(guān)及其集成 700V FET,以實(shí)現(xiàn)交流/直流高側(cè)降壓轉(zhuǎn)換器。
2020-07-23 08:00:0098 。通過改變上層FET 的占空比(D),對經(jīng)過濾波的輸出電壓進(jìn)行調(diào)節(jié)。當(dāng)VOUT 過低時(shí),控制環(huán)路通過增加D來做出反應(yīng)。當(dāng)VOUT 過高時(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 10:38:441939 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 15:49:459 對直流電壓進(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 12:24:1624 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。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 14:49:201366 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 11:30:0510 設(shè)計(jì)成功的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局
2022-11-02 08:16:150 具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖器-74AUP1T50
2023-02-09 18:47:330 升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器具有從輸入到輸出的直接路徑(通過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 11:06:45992 具有電壓電平轉(zhuǎn)換器的低功耗緩沖器-74AUP1T17
2023-02-14 18:38:200 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。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 09:41:51584 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何針對反向轉(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 09:19:430 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。通過改變輸出信號的頻率和電壓,頻率電壓轉(zhuǎn)換器能夠滿足不同設(shè)備對電力供應(yīng)的要求,并且實(shí)現(xiàn)能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12468
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