本文將介紹一類新的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其中一個(gè)例子是LTC3336。它在待機(jī)模式下僅消耗約65nA的電流,非常適合電池供電系統(tǒng)。轉(zhuǎn)換效率是電源轉(zhuǎn)換器的一個(gè)關(guān)鍵特性。用于降壓轉(zhuǎn)換的常見開關(guān)穩(wěn)壓器(降壓
2024-03-07 08:22:3577 Intel Enpirion?電源解決方案Intel? Enpirion?電源解決方案是高頻、高效電源管理器件,用于FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)、SoC(片上系統(tǒng))、 CPU(中央處理單元
2024-02-27 11:50:19
BOSHIDA ?提高效率的DC電源模塊設(shè)計(jì)技巧 設(shè)計(jì)高效率的BOSHIDA ?DC電源模塊可以幫助減少能源浪費(fèi)和提高系統(tǒng)功耗,以下是一些設(shè)計(jì)技巧: 1. 選擇高效率的功率轉(zhuǎn)換器:選擇具有高效率
2024-02-26 14:27:38110 LLC諧振轉(zhuǎn)換器(Resonant Converter)是一種軟開關(guān)電源拓?fù)洌ㄟ^在功率轉(zhuǎn)換階段引入諧振現(xiàn)象來實(shí)現(xiàn)高效率和高功率密度。下面詳細(xì)探討LLC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn): 優(yōu)點(diǎn) 高效率:LLC
2024-02-23 17:58:57507 來源:UC SAN DIEGO TODAY 編譯:化合物半導(dǎo)體雜志 加利福尼亞大學(xué)圣迭戈分校和CEA-Leti的科學(xué)家開發(fā)出一種突破性的基于壓電的DC-DC轉(zhuǎn)換器,將所有電源開關(guān)統(tǒng)一到單個(gè)芯片
2024-02-22 18:20:01807 請問下 12v輸入 2A ,5v/3.3v輸出的轉(zhuǎn)換效率怎么計(jì)算
2024-02-19 16:51:26
ADS42B49IRGCT:突破性能邊界的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器在當(dāng)今高速、高精度的信號(hào)處理領(lǐng)域,一款出色的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)往往能夠成為系統(tǒng)性能的決定性因素。德州儀器(Texas Instruments
2024-02-16 16:49:18
電源轉(zhuǎn)換器是一種將輸入的電源信號(hào)轉(zhuǎn)換為符合設(shè)備需求的電源的裝置。它能夠?qū)碜越涣麟娋W(wǎng)、燃油發(fā)電機(jī)、光伏發(fā)電等供電系統(tǒng)中的電信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,以滿足照明設(shè)備、電動(dòng)機(jī)、計(jì)算機(jī)和其他設(shè)備的電源需求。電源轉(zhuǎn)換器具有多種功能,包括電壓調(diào)整、電流變換、穩(wěn)定輸出和防止噪聲干擾等。
2024-02-12 17:23:00584 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
如何抑制電源轉(zhuǎn)換器中的浪涌電壓? 電源轉(zhuǎn)換器是電子設(shè)備中常見的組件,其主要功能是將電源輸入轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的輸出電壓和電流。然而,在電源轉(zhuǎn)換過程中,常常會(huì)產(chǎn)生浪涌電壓,這可能對電子設(shè)備及其周圍的電路產(chǎn)生
2024-02-04 09:17:00322 什么是電源模塊效率 如何計(jì)算 提高效率的方法 BOSHIDA博士達(dá) 電源模塊效率是指輸入電能轉(zhuǎn)換為輸出電能的比例,通常以百分比表示。高效率的電源模塊能夠最大限度地將輸入電能轉(zhuǎn)化為有用的輸出電能,減少
2024-02-02 09:44:14184 什么是電源適配器的轉(zhuǎn)換效率?轉(zhuǎn)換效率對電源適配器有何影響?如何提高電源適配器的轉(zhuǎn)換效率? 電源適配器的轉(zhuǎn)換效率是指它所能輸出的電能與輸入的電能之間的轉(zhuǎn)換效率。換句話說,轉(zhuǎn)換效率越高,適配器就能更有
2024-01-30 16:46:27359 過程?負(fù)阻抗轉(zhuǎn)換器的負(fù)載只能是如圖所示的Z嗎?
由負(fù)阻抗轉(zhuǎn)換器組成的回轉(zhuǎn)器電路,實(shí)現(xiàn)了真正的感性負(fù)載,如圖右側(cè)的負(fù)阻抗轉(zhuǎn)換器后面只接了一個(gè)電阻是表示從輸出到兩個(gè)輸入端都有電阻R嗎,即回轉(zhuǎn)器電路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
電源整機(jī)效率是指電源將輸入電能轉(zhuǎn)換為輸出電能的效率,通常用百分比表示。提高電源整機(jī)效率可以降低能源消耗,減少環(huán)境污染,提高設(shè)備的運(yùn)行效率。以下是一些提高電源整機(jī)效率的方法: 1. 使用零電壓開關(guān)
2024-01-17 15:57:40176 一個(gè)人的效率高一倍;對于作畫來說,多一個(gè)人只能幫倒忙。使用幾個(gè)CPU需對業(yè)務(wù)有較多的了解后才能確定,盡量減少兩個(gè)CPU間協(xié)調(diào)的代價(jià),使1+1盡可能接近2,千萬別小于1。
誤解六:這個(gè)CPU帶有DMA
2024-01-15 07:29:41
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
今天給大家分享的是:如何抑制電源轉(zhuǎn)換器中浪涌電壓?
2024-01-09 09:50:06841 使用LTC3112,輸入3.3V,輸出3.8V0.7A,怎么設(shè)計(jì)才能使電源轉(zhuǎn)換效率最高?有沒有仿真工具軟件可以在設(shè)計(jì)過程中仿真轉(zhuǎn)換效率和輸出紋波等參數(shù)?
2024-01-04 08:03:57
。
總之,DC-DC轉(zhuǎn)換器為整個(gè)系統(tǒng)中的各個(gè)電路供電。只有掌握DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)的技巧,把所有要考慮的因素考慮全面,才能提高系統(tǒng)的整體性能,達(dá)到各個(gè)電路的性能效果的體現(xiàn)。
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2023-12-19 07:09:16
數(shù)模轉(zhuǎn)換器AD9161能否穩(wěn)定的長時(shí)間工作在2xNRZ模式下即轉(zhuǎn)換率為12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
你還在使用傳統(tǒng)架構(gòu)的DC-DC轉(zhuǎn)換器嗎?
2023-12-04 17:26:13260 新的寬帶隙半導(dǎo)體技術(shù)提高了功率轉(zhuǎn)換效率
2023-11-30 18:00:18212 SiC FET神應(yīng)用,在各種領(lǐng)域提高功率轉(zhuǎn)換效率
2023-11-30 09:46:11151 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何影響開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器的補(bǔ)償設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-27 10:33:240 Eggtronic 擴(kuò)展了其高密度電源轉(zhuǎn)換解決方案的產(chǎn)品,推出了用于固定輸出 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的參考設(shè)計(jì),該轉(zhuǎn)換器具有超高效率、組件數(shù)量少且可在低于 120W 的電壓下工作。新開發(fā)的高性能
2023-11-26 16:32:15766 如何提高電源適配器的效率? 提高電源適配器的效率對于節(jié)能和環(huán)境保護(hù)至關(guān)重要。在本文中,我們將討論一些可以提高電源適配器效率的關(guān)鍵方法。 1. 選擇高效的適配器:一開始,選擇一個(gè)高效的電源適配器
2023-11-23 16:04:11463 。 一、提高開關(guān)頻率 電源適配器的效率與其開關(guān)頻率密切相關(guān)。在設(shè)計(jì)電源適配器時(shí),可以采用高開關(guān)頻率的開關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如LLC和LLC-LLC等,以提高電源適配器的效率因數(shù)。高開關(guān)頻率可以減小電源適配器的體積,并提高轉(zhuǎn)換效率,
2023-11-23 14:51:25377 ,有許多方法和技術(shù)可以應(yīng)用。本文將詳細(xì)介紹一些有效的方法,以幫助提高程控直流電源的效率。 一、功率因數(shù)校正技術(shù) 功率因數(shù)校正技術(shù)(Power Factor Correction,簡稱PFC)是提高程控直流電源效率的一個(gè)重要方法。傳統(tǒng)的交流電路中
2023-11-16 14:19:05307 圖1顯示為DC/DC轉(zhuǎn)換器測試系統(tǒng)。DUT是一個(gè)由電源進(jìn)行供電的DC/DC轉(zhuǎn)換器,連接了一個(gè)負(fù)載電阻器。
2023-11-15 15:44:28391 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《提高開關(guān)電源待機(jī)效率的方法.doc》資料免費(fèi)下載
2023-11-15 10:42:050 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,以及單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
什么是電源效率標(biāo)準(zhǔn)?如何判斷電源效率是否合格? 電源效率標(biāo)準(zhǔn)是指評估電源的能量轉(zhuǎn)換效率的一種指標(biāo)。它是指電源輸出的電能和輸入的電能之間的比值,通常以百分比表示。高效率的電源會(huì)將更多的電能用于實(shí)際工作
2023-11-09 15:30:38728 效率,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低測試成本。本文將詳細(xì)介紹如何通過LED電源自動(dòng)測試系統(tǒng)提高測試效率。 一、引言 隨著LED技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用的普及,LED電源的性能和質(zhì)量要求越來越高。傳統(tǒng)的手工測試方式效率低且易受人為因素影響,無法滿足大批量生產(chǎn)的
2023-11-09 09:12:04494 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,以及單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)。
高開關(guān)
2023-11-08 16:49:43
電源轉(zhuǎn)換器到底做得好不好,要看它是否能滿足負(fù)載端的需求。實(shí)際應(yīng)用中,負(fù)載端通常是另外一個(gè)電源轉(zhuǎn)換器或是某個(gè)功能芯片的主電源軌或偏置電源軌。
2023-11-08 12:31:31120 怎么提高MCU在運(yùn)行過程的中的代碼執(zhí)行效率
2023-10-12 07:07:25
DC/DC
轉(zhuǎn)換器之所以比電壓穩(wěn)壓器
效率高,是因?yàn)榭刂戚敵鲭妷旱姆绞讲煌?/div>
2023-10-10 09:38:47466 有沒有什么軟件可以提高STM32的開發(fā)效率
2023-10-09 07:48:07
降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)和升壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)都是常見的直流-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 16:15:00973 ,但設(shè)計(jì)人員現(xiàn)在還面臨著為異構(gòu)處理架構(gòu)開發(fā)多軌電源解決方案的難題,這些架構(gòu)可能由 ASIC、DSP、FPGA和微控制器組成。 傳統(tǒng)上,降壓式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器用于為此類架構(gòu)供電,但隨著電源軌數(shù)量的不斷增加,使用傳統(tǒng)分立降壓式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器與、控制 IC、內(nèi)部
2023-10-03 21:19:00863 功率轉(zhuǎn)換效率、電源的效率是用來表示輸出功率相對于輸入功率的比率。
2023-09-28 09:23:57870 選擇電源轉(zhuǎn)換器的外部元件有什么簡單辦法嗎?
2023-09-21 18:03:41301 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)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器是一種電源DC-DC轉(zhuǎn)換器,放置在盡可能靠近負(fù)載的位置
2023-09-19 11:15:06376 的功率型分立器件針對軟開關(guān)諧振和硬開關(guān)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行了優(yōu)化,可最大限度提高低功率和高功率應(yīng)用的系統(tǒng)效率?;诘壍淖钚庐a(chǎn)品具備更高的能源效率,并支持面向廣泛的應(yīng)用提供更緊湊的電源設(shè)計(jì)。
2023-09-07 06:49:47
高壓電源轉(zhuǎn)換的電源效率是指在電源將高壓輸入轉(zhuǎn)換為所需的輸出電壓時(shí),能夠?qū)⒍嗌佥斎牍β兽D(zhuǎn)化為有用的輸出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44248 功率轉(zhuǎn)換器控制在優(yōu)化電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的整體性能方面起著至關(guān)重要的作用。
2023-08-29 11:43:45231 怎樣提高開關(guān)電源效率 隨著電子科技的迅速發(fā)展,開關(guān)電源在工業(yè)、通信、家具、醫(yī)療、軍事等領(lǐng)域中得到了廣泛應(yīng)用。開關(guān)電源具有高效、輕便、可靠、適應(yīng)廣泛等優(yōu)點(diǎn),越來越成為人們的首選。開關(guān)電源的效率是用戶
2023-08-27 16:05:361198 型工件,飛拍測量充分發(fā)揮其優(yōu)勢,對比傳統(tǒng)影像測量儀,測
量時(shí)長由 1小時(shí)縮短至 5 分鐘,測量效率提升 10 余倍,且測量精度無損失。
Novator系列全自動(dòng)影像儀,可有效提升模具測量效率
2023-08-21 13:38:06
DC-DC 轉(zhuǎn)換器 - Buck-Boost 轉(zhuǎn)換器
2023-08-14 17:07:38361 我公司要做個(gè)5.25V,5.5A,輸入174-500VAC ,效率為80%的開關(guān)電源;我用EFD25磁芯,匝比為112/3/14,頻率為65KHZ,做出來的效率僅有65%,請教各位大俠,怎么調(diào)才能提高電源的效率?
2023-08-01 10:58:07
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《同步整流提高機(jī)頂盒電源效率.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-07-26 09:42:350 DC電源模塊是電子系統(tǒng)中常用的電源供應(yīng)器件。其作用是將交流電轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定直流電,以供電子設(shè)備使用。DC電源模塊在實(shí)際應(yīng)用中,其效率是一個(gè)非常重要的指標(biāo)。因?yàn)楦?b class="flag-6" style="color: red">效率的電源模塊可以減少功耗,提高電源的使用壽命,降低散熱需求等。
2023-07-20 13:48:53651 能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)必定存在能耗,雖然實(shí)際應(yīng)用中無法獲得100%的轉(zhuǎn)換效率。但是,一個(gè)高質(zhì)量的電源效率可以達(dá)到非常高的水平,效率接近95%。
2023-07-20 09:07:181137 電源轉(zhuǎn)換器在電力系統(tǒng)、電子設(shè)備和能源領(lǐng)域具有重要的作用,可以實(shí)現(xiàn)能量的高效轉(zhuǎn)換和適配不同的電源需求。
2023-07-13 14:19:062800 DDR-30系列是一款30W導(dǎo)軌型DC-DC轉(zhuǎn)換器,其主要特點(diǎn)為導(dǎo)軌型安裝便捷, 寬度僅為35mm的超薄設(shè)計(jì),4:1的超寬范圍輸入電壓、-40~+85℃的寬范圍工作溫度、4KVdc的輸入/輸出隔離、輸出電壓可調(diào)節(jié)(±10%)以及完整的保護(hù)功能等。
2023-07-12 11:19:56580 壓轉(zhuǎn)換器和升壓轉(zhuǎn)換器是 DC-DC 非隔離電源轉(zhuǎn)換行業(yè)的主要產(chǎn)品。它們服務(wù)于非常不同的應(yīng)用和目的,因此,很少想到比較,可能看起來像是將蘋果與橙子進(jìn)行比較。但是,精度、效率、成本、尺寸和噪聲等性能參數(shù)是一個(gè)共同點(diǎn),實(shí)際上可以比較這兩種配置。對于此比較,我們將使用 Simplis模擬。
2023-06-28 09:19:43343 本設(shè)計(jì)筆記展示了如何通過降低振蕩器頻率來提高電壓轉(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。
2023-06-26 09:51:561323 180的升壓轉(zhuǎn)換器。
下游部分包括一個(gè)基于MDmesh DM2功率MOSFET的DC/DC相移全橋轉(zhuǎn)換器,并使用HF變壓器執(zhí)行降壓,t通過調(diào)節(jié)選擇的初級與次級比例可在整個(gè)工作范圍內(nèi)保持足夠高的效率。
在
2023-06-19 10:42:44
許多市場對高效率同相 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長,這些轉(zhuǎn)換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:531340 由于多相降壓轉(zhuǎn)換器的性質(zhì),靜態(tài)工作條件下的感知效率會(huì)有所不同,具體取決于負(fù)載和輸出電壓測量連接以及PCB布局的對稱性。評估多相降壓轉(zhuǎn)換器的工程師應(yīng)了解本文探討的效率測量的細(xì)微差別以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:32494 Buck電源轉(zhuǎn)換器是一種常用的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其主要功能是將高電壓的直流電源轉(zhuǎn)換為低電壓的直流電源。由于其高效率和低成本等優(yōu)點(diǎn),Buck電源轉(zhuǎn)換器已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。然而,由于其工作過程中會(huì)產(chǎn)生電磁干擾(EMI),這可能會(huì)對其他設(shè)備或系統(tǒng)造成干擾,因此需要采取措施來消除EMI問題。
2023-06-04 14:35:002053 電感作為DC/DC轉(zhuǎn)換器的核心元器件之一,在DC/DC轉(zhuǎn)換器中廣泛應(yīng)用,其線圈、磁芯材料的選擇以及生產(chǎn)工藝等對DC/DC轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定可靠性有很大的影響。因此,在進(jìn)行車載電源DC/DC轉(zhuǎn)換器方案設(shè)計(jì)時(shí),選擇高品質(zhì)、高可靠性的車規(guī)級電感至關(guān)重要。
2023-06-02 15:50:59694 電感作為DC/DC轉(zhuǎn)換器的核心元器件之一,在DC/DC轉(zhuǎn)換器中廣泛應(yīng)用,其線圈、磁芯材料的選擇以及生產(chǎn)工藝等對DC/DC轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定可靠性有很大的影響。因此,在進(jìn)行車載電源DC/DC轉(zhuǎn)換器方案設(shè)計(jì)時(shí),選擇高品質(zhì)、高可靠性的車規(guī)級電感至關(guān)重要。
2023-05-31 17:01:44938 Nano4th 四倍頻轉(zhuǎn)換器Nano4th是一款緊湊型四倍頻轉(zhuǎn)換器,可將飛秒低能量紅外激光脈沖(nJ范圍)轉(zhuǎn)換為2次和4次諧波,且轉(zhuǎn)換效率。它的工業(yè)級設(shè)計(jì),使其成為一個(gè)強(qiáng)大而可靠的解決方案,將擴(kuò)展您
2023-05-24 09:33:33
需要 PF8200 的所有降壓轉(zhuǎn)換器的效率數(shù)據(jù)。請幫助曲線。
輸入電壓為5V。
輸出配置:
降壓 1&2(2 相)- 0.8V,7A
降壓 3 - 0.8V,0.1A
降壓 4
2023-05-16 09:04:11
在4位逐次逼近型轉(zhuǎn)換器中,D/A轉(zhuǎn)換器的基準(zhǔn)電壓為10v,輸入的模擬電壓為6.92v,求轉(zhuǎn)換結(jié)果
2023-05-09 14:19:57
請問CANbus至RS232協(xié)議轉(zhuǎn)換器能夠用30V電壓的電源嗎?
2023-05-09 11:03:26
當(dāng)今,直流電源已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于許多工業(yè)應(yīng)用場景,例如電力、照明和通信設(shè)備等。其中,高電壓直流到直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器是實(shí)現(xiàn)這些應(yīng)用的關(guān)鍵組件之一。茂睿芯高壓DCDC是一種高效率、高可靠性的DC-DC轉(zhuǎn)換器,它能夠?qū)⒏唠妷褐绷餍盘?hào)轉(zhuǎn)換為可調(diào)節(jié)的輸出電壓。
2023-05-06 13:47:591198 LTC?3786 是一款高性能同步升壓型轉(zhuǎn)換器控制器,用于驅(qū)動(dòng)所有 N 溝道功率 MOSFET。同步整流提高了效率、降低了功率損耗并放寬了熱要求,從而使 LTC3786 能夠用于高功率升壓
2023-04-20 11:14:52698 在反激式轉(zhuǎn)換器中,大電流應(yīng)用中的電流水平受到輸出整流二極管中產(chǎn)生的熱量的限制。解除這一限制的明確方法是用壓降低得多的MOSFET代替二極管,從而顯著減少整流器中產(chǎn)生的熱量——減少散熱可提高輸出電流
2023-04-19 10:42:13520 您是否有數(shù)控 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)?我想知道數(shù)字控制電源(等 BUCK,BOOST)。有沒有PI調(diào)節(jié)應(yīng)用于電源的例子?
2023-04-17 07:51:06
遲滯 DC-DC 降壓轉(zhuǎn)換器已廣泛用于 2G/3G/4G 射頻功率放大器 (PA),作為 PA 直流電源的直接電池電源的替代品。通過動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)PA電源電壓和偏置電流,這種方法可顯著提高PA效率并延長
2023-04-15 11:26:301175 %以上(請見圖1)。降壓-升壓轉(zhuǎn)換器不會(huì)對電源進(jìn)行雙轉(zhuǎn)換,而是按照需要,運(yùn)行為降壓或升壓轉(zhuǎn)換器。隨著效率的提高,溫度上升下降,并且增加了電池的運(yùn)行時(shí)間。
2023-04-15 09:10:40601 扼流圈在不增加輸出紋波電壓的情況下降低相位紋波,從而提高電源效率。此外,耦合扼流圈拓?fù)浜洼^低的漏感的組合也將改善轉(zhuǎn)換器的瞬態(tài)響應(yīng)。
2023-04-11 11:27:49689 為了在SMPS中實(shí)現(xiàn)最大的轉(zhuǎn)換效率,了解這些轉(zhuǎn)換器的基本功率損耗機(jī)制,以及可以采取哪些措施來減輕其影響,是很有幫助的。此外,熟悉有助于提高效率的SMPS IC功能使工程師能夠做出明智的選擇。將解釋
2023-04-08 11:34:492338 與傳統(tǒng)DC/DC轉(zhuǎn)換器相媲美,例如為低壓環(huán)境設(shè)計(jì)的反激式轉(zhuǎn)換器??稍偕茉幢粠У疆?dāng)?shù)貤l件最有利的地方,如山區(qū)或其他極端條件盛行的地區(qū)。因此,必須考慮高海拔、腐蝕性沖擊和不方便的溫度。另一方面,效率
2023-04-06 16:26:04
一般說明FSB628 是一款恒定頻率、6 引腳 SOT23 電流模式升壓轉(zhuǎn)換器,適用于小型低功耗應(yīng)用。FSB628 的開關(guān)頻率為 1.2MHz,允許使用纖巧、低成本的電容器和高度為 2mm 或更小
2023-03-31 14:43:38
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,降低輸出整流器的損耗。
2023-03-30 10:12:021012 太陽能有助于降低發(fā)電相關(guān)成本。這個(gè)行業(yè)最熱門的話題之一就是電源轉(zhuǎn)換效率。為了提高0.1%的效率,太陽能逆變器制造商往往需要投入大量的時(shí)間??紤]到更高的效率和增加的能源之間的關(guān)聯(lián)性,亦即更快的光伏(PV)系統(tǒng)的投資回報(bào)速度,那么確定逆變器將太陽能電池板的直流電轉(zhuǎn)換為家用交流電的能力將至關(guān)重要。
2023-03-30 09:18:39457 您是否希望提高功率轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的效率?或許,您可以考慮使用 SiC FET。了解 SiC FET 如何成為提高所有常見轉(zhuǎn)換拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)效率的安全方法,以及所有隨之而來的好處。 這篇博客文章最初
2023-03-29 10:25:02221 產(chǎn)品型號(hào): ATK-三合一 USB 串口轉(zhuǎn)換器(FT232 隔離版) ,通信方式:USB,工作電壓:5V(USB 供電),工作電流:40~100mA@5V ,工作溫度:-30℃~+75℃ ,外形尺寸:86mm*50mm*21mm
2023-03-28 13:06:19
降壓轉(zhuǎn)換器(降壓轉(zhuǎn)換器)是一種DC-DC 開關(guān)轉(zhuǎn)換器,可在保持恒定功率平衡的同時(shí)降低電壓。降壓轉(zhuǎn)換器的主要特點(diǎn)是效率,這意味著板載降壓轉(zhuǎn)換器可以延長電池壽命、減少熱量、減小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:311962
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