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如何克服升壓轉(zhuǎn)換器本身的限制呢

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2020-05-21 15:09:45

用于射頻發(fā)射的LTC3121IDE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LTC3121IDE單節(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 15:09:46

用于總線保持的升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述此參考設(shè)計(jì)使用 BQ24640超級(jí)電容器充電控制來(lái)為一大堆超級(jí)電容器充電,使這些電容器的電壓低于輸入總線電壓。在輸入總線壓差期間,超級(jí)電容器的電量用于為升壓轉(zhuǎn)換器供電,可提 供 10A 的輸出
2022-09-22 06:11:18

用于通信的高壓升壓和反相轉(zhuǎn)換器

的電壓才能運(yùn)行,因此需要使用 DC-DC轉(zhuǎn)換器,以滿足嚴(yán)格的效率、空間和成本要求。ADI公司的LT8365是一個(gè)多用途單芯片升壓轉(zhuǎn)換器,集成了一個(gè)150 V、1.5A 開(kāi)關(guān),因此特別適用于通信領(lǐng)域
2019-09-12 09:25:30

用于通信的高壓升壓和反相轉(zhuǎn)換器介紹

的電壓才能運(yùn)行,因此需要使用DC-DC轉(zhuǎn)換器,以滿足嚴(yán)格的效率、空間和成本要求。ADI公司的LT8365是一個(gè)多用途單芯片升壓轉(zhuǎn)換器,集成了一個(gè)150 V、1.5 A開(kāi)關(guān),因此特別適用于通信領(lǐng)域中包括
2020-08-12 08:59:43

用于通信的高壓升壓和反相轉(zhuǎn)換器介紹,不看肯定后悔

用于通信的高壓升壓和反相轉(zhuǎn)換器介紹,不看肯定后悔
2021-06-17 08:03:29

電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能?

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

電源設(shè)計(jì)#8 從升壓轉(zhuǎn)換器獲得更多升壓

升壓轉(zhuǎn)換器從較低的輸入電壓提供較高的輸出電壓。要獲得最大的“升壓”,需要最大化工作占空比。升壓控制對(duì)其最大連續(xù)占空比有一個(gè)限制,通常在較低的開(kāi)關(guān)頻率下最高。如果超過(guò)此最大占空比,則會(huì)發(fā)生脈沖跳躍
2020-08-10 14:27:34

直流/直流轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表中的電流限制解讀

了解升壓轉(zhuǎn)換器的第一件事是,平均電感電流并不等于輸出電流,后者處于降壓轉(zhuǎn)換器中。升壓調(diào)節(jié)仍將控制電感電流,但是代表轉(zhuǎn)換器的輸入電流,而非輸出電流。由此,升壓轉(zhuǎn)換器通常指定具有最大MOSFET電流
2022-11-15 06:14:26

直流/直流轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表的電流限制概述

DC / DC轉(zhuǎn)換器的電流限制規(guī)格有時(shí)會(huì)讓不熟悉此類型調(diào)壓的設(shè)計(jì)師感到困惑。此系列博文包括兩部分,我希望此內(nèi)容能幫您消除一些困惑。首先,DC / DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表中的電流限制規(guī)格與低壓差穩(wěn)壓
2019-07-19 04:45:05

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的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)換為高電壓或
2022-04-22 15:22:04

請(qǐng)問(wèn)設(shè)計(jì)高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器有什么技巧?

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

超低功耗升壓轉(zhuǎn)換器方便獲取能量

的是,這些能源所產(chǎn)生的電力是非常低的,包括電壓。更甚的是,他們是不穩(wěn)定的(例如,在夜間沒(méi)有陽(yáng)光,也沒(méi)有太陽(yáng)能)。因此,充分利用他們需要超低功耗升壓轉(zhuǎn)換器,可以提供所需的各種能源產(chǎn)生的可用功率必要的升壓轉(zhuǎn)換
2016-03-02 17:11:56

輸出斷接功能的LTC3121EDE同步升壓轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路

具有輸出斷接功能的LTC3121EDE 5V至12V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。 1.5A電流限制以及將
2020-05-21 15:11:35

迷你升壓轉(zhuǎn)換器的資料分享

描述這是一個(gè) 34.163 *17.78 mm 迷你升壓轉(zhuǎn)換器。有一個(gè)宏USB端口。因此用戶可以使用移動(dòng)充電器輕松使用它。
2022-07-08 06:09:30

適用于電信應(yīng)用的降壓升壓轉(zhuǎn)換器包括BOM及原理圖

描述PMP4742.1 包含具有 TPS40210 的負(fù)輸入(-10.8V 至 -13.2V)到正輸出(平均值 12V@1A)逆變降壓升壓轉(zhuǎn)換器;具有 TPS2420 的熱交換電路可快速將輸出電流限制到 2A 峰值。
2018-09-11 09:14:50

選擇升壓轉(zhuǎn)換器電感值

  僅一個(gè)電池可能無(wú)法為復(fù)雜系統(tǒng)提供正常工作所需的所有電壓軌。汽車LED驅(qū)動(dòng)、音頻放大器以及電信等應(yīng)用需要升壓轉(zhuǎn)換器將較低輸入電壓轉(zhuǎn)換為較高輸出電壓。要確定應(yīng)該將轉(zhuǎn)換器的工作模式設(shè)計(jì)成連續(xù)傳導(dǎo)模式
2018-10-08 09:45:10

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

。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
2018-10-30 09:05:44

針對(duì)相對(duì)高阻抗的升壓轉(zhuǎn)換器

演示電路DC1587A是一款升壓轉(zhuǎn)換器,針對(duì)相對(duì)高阻抗,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。該電路能夠在低至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

集成FET升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

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

高效率2.7A同步升壓轉(zhuǎn)換器管理IC

[table=98%,transparent][tr=transparent]LP6252B6F 高效率2.7A同步升壓轉(zhuǎn)換器 [/tr] [tr=transparent]LP6252B6F-同步
2018-06-08 17:40:16

MAX8627中文資料,pdf,升壓轉(zhuǎn)換器

MAX8627升壓轉(zhuǎn)換器是一款高效、低靜態(tài)電流、具備TrueS h u t d o w n T M功能和浪涌電流限制的同步升壓轉(zhuǎn)換器。MAX8627可以從2節(jié)NiMH/NiCd電池或單節(jié)鋰離子/鋰聚合物電池產(chǎn)生3V至5V
2010-03-20 22:03:4038

#硬聲創(chuàng)作季 電子制作:閉環(huán)升壓降壓-升壓轉(zhuǎn)換器如何工作

升壓轉(zhuǎn)換器DIY升壓降壓
Mr_haohao發(fā)布于 2022-10-18 22:30:31

#硬聲創(chuàng)作季 電子制作:使1.5v至18v升壓轉(zhuǎn)換器

升壓轉(zhuǎn)換器DIY升壓
Mr_haohao發(fā)布于 2022-10-18 22:37:23

#硬聲創(chuàng)作季 升壓轉(zhuǎn)換器如何工作?

升壓轉(zhuǎn)換器A/D轉(zhuǎn)換器升壓
Mr_haohao發(fā)布于 2022-10-21 00:44:12

升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計(jì)分析

升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計(jì)分析 升壓轉(zhuǎn)換器的拓?fù)漕愋腿绾危? 本質(zhì)上,升壓轉(zhuǎn)換器IC被用于電池
2010-03-20 13:57:14910

#硬聲創(chuàng)作季 DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器

轉(zhuǎn)換器升壓轉(zhuǎn)換器升壓DC-
Mr_haohao發(fā)布于 2022-11-02 00:42:53

單節(jié)電池輸入升壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

單節(jié)電池輸入同步升壓轉(zhuǎn)換器的使用變得方便。這些單節(jié)電池輸入升壓轉(zhuǎn)換器能夠在很低的輸入電壓下進(jìn)行啟動(dòng)。MCP1640/B/C/D轉(zhuǎn)換器可在0.65 V電源輸入時(shí)啟動(dòng),在低至0.35V時(shí)仍可工作,并提供2.0V至5.5 V的升壓輸出。
2018-04-20 16:25:025

帶輸入電流限制(3.0-3.6V至4V@2A脈沖負(fù)載)的LTC3125演示電路升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器

帶輸入電流限制(3.0-3.6V至4V@2A脈沖負(fù)載)的LTC3125演示電路升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器
2021-04-10 08:26:054

LTC3127演示電路-1A降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,帶輸入電流限制(5V USB至3.8V 10類GPRS負(fù)載)

LTC3127演示電路-1A降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,帶輸入電流限制(5V USB至3.8V 10類GPRS負(fù)載)
2021-04-10 11:06:361

帶輸入電流限制(3.0-3.6V至4V@2A脈沖負(fù)載)的LTC3125演示電路升壓DCDC轉(zhuǎn)換器

帶輸入電流限制(3.0-3.6V至4V@2A脈沖負(fù)載)的LTC3125演示電路升壓DCDC轉(zhuǎn)換器
2021-06-10 08:39:5882

LTC3127演示電路-1A降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,帶輸入電流限制(5V USB至3.8V 10類GPRS負(fù)載)

LTC3127演示電路-1A降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,帶輸入電流限制(5V USB至3.8V 10類GPRS負(fù)載)
2021-06-11 13:30:2997

TOREX升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)介

升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器是經(jīng)常使用的能量轉(zhuǎn)換器。 升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器可以將較低的直流電壓轉(zhuǎn)換為較高的直流電壓,例如將1.5V或3.7V電壓轉(zhuǎn)換為12V或5V電壓。降壓轉(zhuǎn)換器損耗低,效率高。它主要
2022-05-09 11:58:41625

降壓轉(zhuǎn)換器升壓轉(zhuǎn)換器的性能比較

  總之,降壓轉(zhuǎn)換器升壓轉(zhuǎn)換器的性能比較顯示了降壓轉(zhuǎn)換器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有優(yōu)勢(shì)。另一方面,如果您的電壓需要升壓,請(qǐng)告別降壓并歡迎使用升壓轉(zhuǎn)換器,這將成為鎮(zhèn)上唯一的游戲。
2022-05-23 09:06:464099

設(shè)計(jì)一個(gè)TL494升壓轉(zhuǎn)換器

在本文中,我們將設(shè)計(jì)一個(gè) TL494升壓轉(zhuǎn)換器,并計(jì)算和測(cè)試一個(gè)基于流行的TL494 IC 的高效升壓轉(zhuǎn)換器電路,其最小供電電壓為 7V,最大為 40V,并且作為我們使用IRFP250 MOSFET作為開(kāi)關(guān),這個(gè)電路理論上可以處理 19Amp 的最大電流(受電感容量限制)。
2022-08-06 16:45:414628

如何克服升壓轉(zhuǎn)換器本身限制?

我們使用升壓轉(zhuǎn)換器,從低輸入電壓生成高輸出電壓,使用開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器和升壓拓?fù)淇梢暂p松實(shí)現(xiàn)這種電壓轉(zhuǎn)換。但是,電壓增益本身存在限制。電壓增益是輸出電壓與輸入電壓的比值,如果從12 V輸入電壓生成24
2022-09-04 17:37:22603

TPS61376, TI最新帶輸入高精度電流限制升壓轉(zhuǎn)換器,助力更高集成度條碼掃描器方案

TPS61376, TI最新帶輸入高精度電流限制升壓轉(zhuǎn)換器,助力更高集成度條碼掃描器方案
2022-10-28 11:59:400

如何克服升壓轉(zhuǎn)換器的極限

升壓轉(zhuǎn)換器用于從低輸入產(chǎn)生高輸出電壓 電壓。這種電壓轉(zhuǎn)換可以通過(guò)開(kāi)關(guān)輕松完成 具有升壓拓?fù)涞姆€(wěn)壓器。但是,電壓增益有一個(gè)自然限制。這 電壓增益是輸出電壓與輸入電壓的比值。如果產(chǎn)生 24 V 電壓 從12 V開(kāi)始,電壓增益為2。
2022-12-13 12:04:30709

克服升壓轉(zhuǎn)換器本身限制的方法

本文探討升壓拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">本身的限制,以及如何克服這些限制。在設(shè)計(jì)和評(píng)估升壓轉(zhuǎn)換器時(shí),我們發(fā)現(xiàn)有時(shí)未能達(dá)到預(yù)期的輸出電壓,其電壓要低于期望值。
2023-01-17 09:49:20123

轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)-升壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)出示例

繼上一章的降壓轉(zhuǎn)換器內(nèi)容之后,這章將舉例介紹升壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)出。建議在閱讀本章時(shí)同時(shí)參考上章的內(nèi)容。升壓轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)導(dǎo)出示例:本文將導(dǎo)出升壓轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)。
2023-02-24 09:51:15542

如何克服升壓轉(zhuǎn)換器本身限制

本文探討升壓拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">本身的限制,以及如何克服這些限制。在設(shè)計(jì)和評(píng)估升壓轉(zhuǎn)換器時(shí),我們發(fā)現(xiàn)有時(shí)未能達(dá)到預(yù)期的輸出電壓,其電壓要低于期望值。
2023-06-14 14:16:45320

如何克服升壓轉(zhuǎn)換器本身限制

人們使用升壓轉(zhuǎn)換器,從低輸入電壓生成高輸出電壓。使用開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器和升壓拓?fù)淇梢暂p松實(shí)現(xiàn)這種電壓轉(zhuǎn)換。但是,電壓增益本身存在限制。電壓增益是輸出電壓與輸入電壓的比值。如果從12V輸入電壓生成24V輸出電壓,電壓增益為2。
2023-07-08 15:06:38317

基于ADP1612的升壓轉(zhuǎn)換器電路

使用ADI公司制造的ADP1612升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器可以設(shè)計(jì)出非常簡(jiǎn)單的升壓轉(zhuǎn)換器。
2023-10-06 16:37:00379

降壓轉(zhuǎn)換器升壓轉(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 16:15:00975

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器相當(dāng)于使用單個(gè)電感器的反激式轉(zhuǎn)換器,它們具備兩種主要拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):反相和同相。反相型的輸出電壓極性與輸入相反,而同相型的輸出與輸入電壓極性相同。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)使得降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能夠在不同應(yīng)用中靈活使用,尤其是在需要負(fù)輸出電壓的場(chǎng)景中。
2023-11-24 13:40:14262

升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用

升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用? 升壓轉(zhuǎn)換器是一種電力電子器件,用于將輸入電壓提升到較高的輸出電壓。其工作原理基于電感儲(chǔ)能和開(kāi)關(guān)控制,是一種非常常見(jiàn)和重要的電源轉(zhuǎn)換器。 升壓轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)化原理圖
2024-02-01 14:08:17331

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