基于EL7558BC的DC/DC變換器的設計與實現 摘要:對HSOP封裝的EL7558BC降壓型開關整流器芯片的使用特點進行了分析,給出了利用該整流器芯片設計DC/DC變換器的外圍電路和設計方法。并通過實驗驗證了該設計方法。 關鍵詞:DC/DC變換器;EL7558BC;開關整流器
0??? 引言 ??? EL7558BCDC/DC變換器芯片是Elantec公司生產的內部集成了MOSFETs的低輸入電壓(4.5~5.5V),高輸出電流(8A)的PWM整流器,效率可達94%。輸出電壓偏差小于1.5%。最高開關頻率可達1MHz,可以設置成固定電壓輸出(3.5V)或者可調電壓輸出(1.0~3.8V)。EL7558BC具有盡可能減少外圍元器件的高度集成特點,只需少量外圍元器件即可工作,從而大大降低了電路板面積和設計成本,為電源設計提供了一種快速而簡易的解決方案。EL7558BC同時具有過熱指示及過熱截止負載保護功能,用于邏輯/處理器復位及控制供電順序的電壓反饋PWRGD輸出信號等。其封裝形式為具有良好散熱性能的28腳HSOP封裝。這些優點使得EL7558BC電源芯片可以廣泛應用于高性能的DSPs/FPGAs/ASICs/微處理器,PC主板,便攜式電子儀器,手提電腦等許多電子設備中。 1??? 管腳功能和使用特點 ??? EL7558BC封裝形式如圖1所示,各管腳功能如下: ??? 腳1(FB1)??? 電壓反饋輸入端1,當芯片設置為可調電壓輸出時(VCC2DET為低)有效; ??? 腳2(CREF)??? 參考電壓旁路電容輸入端,一般用0.1μF瓷片電容與地連接; ??? 腳3(CSLOPE)??? 斜坡補償電容輸入端; ??? 腳4(COSC)??? 內部振蕩器電容輸入端,電容CSLOPE與COSC比例通常為1:1.5; ??? 腳5(VDD)??? PWM控制電路電源電壓輸入端,通常與VIN電壓相同; ??? 腳6及腳8(VIN)??? 降壓整流器電源電壓輸入端; ??? 腳7,腳9-12,腳18-19(VSSP)??? 降壓整流器返回地,即電源地; ??? 腳13(VCC2DET)??? 接口邏輯輸入端,邏輯1時芯片為3.5V固定電壓輸出,邏輯0時芯片為1.0~3.8V可調電壓輸出; ??? 腳14(OUTEN)??? 開關整流器輸出使能端,邏輯1有效; ??? 腳15(OT)??? 芯片過熱指示輸出,通常為高,當溫度超過135℃時拉低,溫度降至100℃以下時恢復變高; ??? 腳16(PWRGD)??? Power good輸出信號,當輸出電壓的誤差小于預設值的±10%時為高,否則為低; ??? 腳17(TEST)??? 測試腳,通常必須與VSSP連接; ??? 腳20-23(LX)??? 電壓輸出端,驅動外部的電感; ??? 腳24(VHI)??? 內部高端門驅動端,通過一個0.1μF的旁路電容與LX相連; ??? 腳25(VSS)??? 控制電路返回地,即信號地; ??? 腳26(C2V)??? 連接倍壓電路輸出,作為內部低端門驅動端; ??? 腳27(CP)??? 電荷泵電容的負邊驅動端; ??? 腳28(FB2)??? 電壓反饋輸入端2,當芯片設置為固定電壓輸出時(VCC2DET為低)有效,此時輸出電壓為3.5V。 ??? EL7558BC DC/DC變換器芯片具有軟啟動功能,而且不需要外部電容器,當芯片加電時就會完成軟啟動。EL7558BC具有VCC2DET功能,為Intel P54和P55微處理器提供了直接的接口。EL7558BC具有內置的電荷泵倍壓電路,用于開啟內部MOSFET,C5(見圖1)即為電荷泵電容,D2及D3為電荷泵二極管。如果有12V電壓輸入,則D2及D3均可省略。 2??? DC/DC變換器的設計 ??? 下面以EL7558BC DC/DC變換器芯片為例,對DC/DC變換器的設計過程進行詳細說明。其典型設計電路如圖1所示。
圖 1??? EL7558BC DC/DC變 換 器 芯 片 的 封 裝 形 式 及 其 典 型 電 路 2.1??? 選擇輸出電壓 ??? EL7558BC DC/DC變換器芯片可以通過VCC2DET腳設置固定電壓(3.5V)輸出或者可調電壓(1.0~3.8V)輸出。當VCC2DET為高時為固定電壓輸出;當VCC2DET為低時為可調電壓輸出,此時要想得到不同的電壓輸出,可以通過反饋電阻R3及R4來調節,可調輸出電壓范圍為1.0V至3.8V。R3及R4阻值與輸出電壓之間的對應關系可以近似地用式(1)表示,在這種模式下,VCC2DET管腳必須為低。 ??? 輸出電壓??? Vo=1+ 2.2??? 選擇開關頻率 ??? 開關頻率對EL7558BC芯片的轉換效率以及所需外接電感的大小都有很大的影響。頻率越低,效率越高,但是所需電感的值也越大。可以通過調節連接COSC腳的電容C8來設置開關頻率,可調頻率最高可達1MHz,C8電容值與開關頻率之間的對應關系可以近似地用式(2)表示。 ??? 開關頻率??? fsw= 式中:C8單位為法拉F。 ??? 通過調節電容C8來改變開關頻率時,連接CSLOPE腳的斜坡補償電容C7也要做相應的調整,電容C7與C8比例通常為1:1.5。 2.3??? 選擇輸入濾波元件 ??? EL7558BC芯片的輸入端通常需要一個去耦電容和一個大容量輸入電容。去耦電容C12主要作用是降低芯片輸入端的高頻噪聲,一般采用1~10μF的瓷片電容,這個電容在布局時必須盡可能地靠近EL7558BC芯片以獲得最佳效果。大容量輸入電容C9的主要作用是降低輸入紋波電壓,在某些應用中一個10μF的去耦電容已經足夠濾波而無須大容量輸入電容。至于是否需要大容量輸入電容,首先取決于允許的最大輸入紋波電壓。通常要使EL7558BC正常工作,輸入紋波電壓不可超過300mV。可用式(3)計算只用10μF電容時,可能出現的最大輸入紋波電壓,如果計算得到的值超過允許值,就要用大容量輸入電容。 ??????????? ΔVIN= 式中:ΔVIN為沒有大容量電容時的輸入紋波電壓的最大峰峰值; ????? IOUT(MAX)為最大的直流負載電流。 ??? 大容量輸入電容的值越大越有利于降低紋波電壓,而其等效串聯電阻(ESR)越大卻會增加紋波電壓,所以,要選擇容量大且ESR低的電容。式(4)給出了大容量輸入電容與輸入紋波電壓的大致關系。如果紋波電壓還是太大,可以采用多個電容并聯的方法。另外大容量輸入電容的額定電壓和電流也要合適。 ??????????? ΔVIN′= 式中:ΔVIN′為有大容量輸入電容時的輸入紋波電壓的最大峰峰值; ????? IOUT(MAX)為最大的直流負載電流; ????? CBULK為所采用的大容量輸入電容即C9; ????? ESRMAX為大容量輸入電容的最大ESR。 2.4??? 選擇輸出濾波元件 ??? 輸出濾波元件的選擇是DC/DC變換器設計中最關鍵的一環,輸出濾波元件決定了電源的穩定性。重點是要選擇兩個元件,一個是輸出電感L1,另一個是輸出電容C10。影響電源穩定性的最關鍵參數是輸出電容的ESR,電容的數據手冊一般都會給出電容的最大ESR,而最小ESR通常為最大ESR的40%~60%。此外,在選擇電容的時候,電容ESR的溫漂也要適當考慮。 ??? 輸出電感L1具有存儲能量和濾去紋波兩大功能,電感的選擇主要是由輸入、輸出電壓,以及開關頻率決定的。電感的額定電流必須大于最大輸出電流(8A),電感值的選取可以由式(5)計算得到。 ??????? LOUT=(VIN(MAX)-VOUT) 式中:LOUT為的輸出電感,即L1; ????? VIN(MAX)為最大的輸入電壓; ????? VOUT為輸出電壓; ??????????? ΔIL為允許的最大輸出電感紋波電流值,這個值通常必須小于0.8A。 ??? 電容的選擇要從電容直流額定電壓,電容的額定紋波電流,電源的最大輸出紋波電壓,電源的穩定性等四個因素去考慮。電容額定電壓必須大于輸出電壓,一般至少要比輸出電壓高出10%,以控制紋波和瞬態響應。最大的電容紋波電流(即電容RMS電流)可以用式(6)計算,所選電容的額定紋波電流必須大于式(6)的計算結果。 ??? IC(RMS,MAX)= 式中:IC(RMS,MAX)為最大的電容RMS電流。 ??? 對于電源的最大輸出紋波電壓,首先,要確定具體應用對輸出紋波電壓的要求,EL7558BC芯片輸出紋波電壓必須限制在輸出電壓的2%以內。接著,利用式(7)計算允許的電容最大ESR,選擇最大額定ESR小于式(7)計算值,以確保輸出紋波電壓符合應用要求。另外,電容ESR的溫漂也必須考慮在內。 ??? ESRMAX′= 式中:ESRMAX為允許的最大輸出電容ESR; ??????????? ΔV(MAX)為允許的最大輸出紋波電壓值; ??????????? ΔIL(MAX)為允許的最大輸出紋波電流值,這個值通常必須小于0.8A。 ??? 可以通過多個電容并聯的方法來降低ESR,提高電路的瞬態響應,不過總的ESR必須大于10mΩ,總的電容值必須大于330μF。 2.5??? 布局布線注意事項 ??? 在布局布線時,原則是所有的外圍元器件要盡可能的靠近EL7558BC電源芯片,尤其是去耦電容和旁路電容必須布在相應的管腳附近。EL7558BC器件有兩個地(模擬地和電源地),模擬地連接所有噪聲敏感信號,而電源地連接有噪聲的信號。兩個地之間引入噪聲將降低芯片的性能,尤其在大電流輸出的情況下。但是,模擬地的噪聲過大將會影響控制信號,所以,推薦把模擬地和電源地分開,并且兩個地在一點(通常在芯片下面或者在輸入或輸出電容的負邊)直接連接以降低兩個地之間的噪聲。連接反饋腳(腳1和腳28)的走線對噪聲最為敏感,要盡可能地短,最好布在兩個地線中間。 ??? EL7558BC芯片的散熱主要靠VSSP引腳以及芯片底部的散熱焊盤。為了達到良好的散熱性能,散熱焊盤必須完全焊接在PCB上,如果有中間的地層時,必須通過多個過孔把地層與散熱焊盤相連以提高散熱效果。 3??? 結語 ??? 我們采用以上方法,用兩塊EL7558BC芯片設計了基于FPGA的MPEG?4解碼器芯片設計演示開發板的電源(輸入4.5~5.5V,輸出3.3~1.5V)。其中3.3V輸出的設計電路如圖1所示,各項指標如下: ??? 1)輸出電壓校準在輸入電壓從4.5V到5.5V及負載電流從0到8.0A的范圍內變化時,輸出電壓變化不超過1.0%; ??? 2)負載瞬態響應負載電流在15μs內從0A到8A或從8A到0A突變,輸出電壓瞬時波動不超過120mV,波動時間不超過25μs; ??? 3)輸出電壓紋波在輸入電壓為4.5~5.5V時,輸出電壓紋波峰峰值低于22mV。 ??? 4)輸入電壓紋波在負載為8A,輸入電壓為4.5~5.5V時,輸入電壓紋波峰峰值大約為230mV,增大輸入電容值,將C9從220μF換成470μF,輸入電壓紋波峰峰值降到180mV左右。 ??? 基于EL7558BC的 DC/DC模塊設計體現了新型的快速,簡易的電源解決方案,其設計方法在目前的DC/DC變換器設計中是非常典型的,具有相當的參考價值。 |
基于EL7558BC的DC/DC變換器的設計與實現
- 變換器(108177)
相關推薦
.基本DC-DC變換器開關電源學習筆記
一.基本DC-DC變換器開關電源學習筆記0 — 初識開關電源開關電源學習筆記1 — Buck變換器的基本原理開關電源學習筆記2 — Boost變換器的基本原理開關電源學習筆記3
2021-10-29 07:53:45
450W多路DC/DC變換器的相關資料分享
1 概述450W多路DC/ DC 變換器是一種直流變換開關電源,其輸入電壓為直流27V ,電源輸出分別為直流±20V 10A 和5V 10A 三種不同的類型,其中電源的輸入與輸出隔離,且輸出電源
2021-11-17 08:02:27
DC-DC變換器最基礎的主要有三種
上一節提到的開關電源的系統框圖中,DC-DC變換器是其中一個重要的組成部分DC-DC變換器最基礎的主要有三種:Buck變換器,Boost變換器和Buck-Boost變換器Buck變換器:即降壓變換器
2021-10-29 06:52:05
DC-DC變換器模塊電源封裝挑選有門道
就DC-DC變換器的產品推廣來說,同一款封裝常常會面臨功率不同的情況,因此選擇最合適的變換器模塊電源封裝就顯得至關重要。那么,在進行DC-DC變換器的模塊電源封裝挑選時應該注意哪些事項才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC-DC變換器的基本電路
DC-DC是英語直流變直流的縮寫,所以DC-DC電路是某直流電源轉變為不同電壓值的電路。DC-DC變換器的基本電路有升壓變換器、降壓變換器、升降壓變換器三種。在同一電路中會有升壓反向、降壓升壓等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC變換器的應用
前言DC-DC變換器的應用場景為:移動電子設備供電。其中包括,DC/DC開關電源與LDO線性電源。高興LED電源。功率優化器。如功率跟蹤器。與高頻變壓器結合。分類主要分為隔離性與非隔離型,其中從
2021-11-17 06:54:16
DC-DC變換器解決方案
變壓器,可為公司的 SCALE-iDriver?系列門極驅動器提供正確電壓和功率。二者結合可提供簡單穩定且具有成本效益的DC-DC變換器解決方案,無需進行額外電壓調整,可降低系統成本并減少開發時間。此款...
2021-11-16 08:36:05
DC-DC升壓變換器的相關資料分享
℃~+75℃● 阻燃封裝,滿足UL94-V0 要求● 溫度特性好● 可直接焊在PCB 上產品應用GRB系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:4.5...
2021-12-31 06:02:44
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
摘要:輸出濾波器是DC/DC變換器中的重要組成部分,與變換器的動態性能、整機體積和成本等性能指標密切相關。在滿足技術指標的前提下,濾波元件的取值越小,對變換器整機性能的提高越有利,越能提高變換器
2013-01-22 15:54:30
BUCK型DC-DC變換器的建模與仿真相關資料分享
BUCK型DC-DC變換器的建模與仿真摘要1 文獻調研1.1 研究背景1.2 Buck電路的應用場合2 原理分析2.1 模型介紹2.2 模型分析2.3 頻域和時域響應2.4 參數指標要求3 參數
2021-06-30 08:14:09
DC-DC電源模塊變換器主要開展趨勢
高頻化:為減少開關變換器的體積,進步其功率密度,并改善動態響應,小功率DC-DC電源模塊變換器開關頻率將由如今的200-500kHz進步到1MHz以上,但高頻化又會產生新的問題,如:開關損耗以及
2013-05-01 15:48:44
【GoKit申請】雙向 DC-DC 變換器
申請理由:對該開發板充滿了濃厚的興趣項目描述:設計并制作用于電池儲能裝置的雙向 DC-DC 變換器, 實現電池的充放電功能, 功能可由按鍵設定,亦可自動轉換。電池組由 5 節 18650 型、容量 2000~3000mAh 的鋰離子電池串聯組成。
2015-09-22 09:53:22
【OK210申請】雙向 DC-DC 變換器
申請理由:對該開發板充滿了濃厚的興趣 項目描述:設計并制作用于電池儲能裝置的雙向 DC-DC 變換器, 實現電池的充放電功能, 功能可由按鍵設定,亦可自動轉換。電池組由 5 節 18650 型、容量 2000~3000mAh 的鋰離子電池串聯組成。
2015-08-12 15:17:23
【TL6748 DSP申請】雙向DC-DC變換器
DC-DC變換器,正向將30V直流電源經變換器,恒流輸出給電池組充電,恒流范圍為1-2A,電流步進可調;反向電池組經變換器,升壓為30V,恒壓輸入,給負載供電。方案為BUCK和BOOST電路結合,主控器用DSP控制PWM輸出,實現數控
2015-09-10 11:08:07
【羅姆SiC-MOSFET 試用體驗連載】基于Sic MOSFET的直流微網雙向DC-DC變換器
控制器進行編程,使用數字方案控制PWM以驅動SIC MOS實現雙向DC-DC變換器功能。4、使用設備儀器測試樣機的關鍵信號點,并分析數據。預計成果1、雙向DC-DC變換器樣機一臺。2、關鍵信號的波形圖、圖片或視頻。3、相關使用報告3篇以上。我將會分享本項目的開展,實施,結果過程,展示項目結果。
2020-04-24 18:08:05
光伏、儲能接入的多端口DC-DC變換器設計
如何做一個光伏、儲能接入直流母線的多端口DC-DC變換器,需要從哪些方面切入,學習哪些方面的內容?研一新生剛接觸這些東西,不知道怎么去做,還煩請大家能多多指點。
2021-11-17 17:37:17
光伏、儲能接入的多端口DC-DC變換器設計
如何做一個光伏、儲能接入直流母線的多端口DC-DC變換器,需要從哪些方面切入,學習哪些方面的內容?研一新生剛接觸這些東西,不知道怎么去做,還煩請大家能多多指點。
2022-01-04 14:05:24
減少DC-DC變換器中接地反彈的方法
本文的理論參考了《模擬對話第41卷第2期》Jeff Barrow的文章減少DC-DC變換器中接地反彈,并且引用了其中文字和插圖,對Jeff Barrow表示感謝。DC-DC電源是電子硬件設計中常
2021-11-17 06:38:52
分享【基于磁隔離雙向傳輸的多功能DC/DC變換器設計】
2020年電子技術應用第7期賀啟峰,高東輝,徐成寶中國電子科技集團公司第43研究所,安徽 合肥230088摘要: 針對航天器單機系統對二次供電電源需求,以宇航用大功率多功能DC/DC變換器為研究對象
2020-08-07 09:16:09
基于EL7558BC的DC-DC變換器的設計與實現
2012-08-15 17:45:01
基于STC12C5A60S2的雙向DC-DC變換器的系統設計
Converter—BDC)是一個 DC - DC 變換器的雙象限運行,是在保持變換器兩端的直流電壓極性不變的情況下,根據應用需要改變電流方向,實現能量雙向流動的 DC - DC 變換器。它的輸入、輸出電壓極性不變
2018-10-18 16:50:16
基于STM32的雙向DC-DC變換器設計
精品STM32系列項目資料,帶你解鎖晉級之路,登上人生高峰。1、基于STM32的雙向DC-DC變換器根據15年電賽題設計的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充...
2021-08-04 06:26:00
寶礫微原廠代理PL品牌系列型號DC-DC降壓變換器
型號:DC-DC降壓變換器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降壓變換器
2021-08-19 11:38:04
小型逆變器120W dc-dc升壓變換器
描述小型逆變器120W dc-dc升壓變換器迷你逆變器120W或dc-dc變換器這可用于緊急情況,此網絡可用于打開大批量燈、lhe燈、led燈、電視led、接收器進行焊接,模擬視頻生產模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
怎么解決FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題?
本文從大功率DC/DC變換器主要電磁干擾源及抑制措施、控制電路板的信號隔離以及軟件程序的抗干擾設計三個方面對FCEV用大功率DC/DC變換器的電磁兼容性進行了研究,有效的解決了FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題。
2021-05-17 06:29:50
最佳的開關式DC/DC變換器
DC/DC轉換器是利用MOSFET開關閉合時在電感器中儲能,并產生電流。當開關斷開時,貯存的電感器能量通過二極管輸出給負載。如下圖所示。所示三種變換器的工作原理都是先儲存能量,然后以受控方式釋放能量
2021-11-16 07:54:48
電池驅動系統的DC-DC變換器選擇
電池驅動系統的設計方面,DC-DC變換器的選擇至關重要。最合適的DC-DC變換器才能滿足電池分布式并網發電系統的需求。 隔離電壓型DC-DC變換器 隔離電壓型的DC-DC變換器是目前比較常見
2023-03-03 11:32:05
設計并制作用于電池儲能裝置的雙向DC-DC變換器
雙向 DC-DC 變換器(A 題 本科組)-- 2015 年全國大學生電子設計競賽試題一、任務二、要求1.基本要求2.發揮部分三、說明四、評分標準一、任務設計并制作用于電池儲能裝置的雙向 DC-DC
2021-11-17 06:44:54
設計的雙向DC-DC變換器
設計的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充電模式下,直流電源對電池組恒流充電,1A~2A步進可調,步進值0.1A,控制精度小于1%,充電效率大于90%;放電
2021-11-17 08:23:47
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
瞬態響應。電源設計的器件選擇需要注意以下幾點: 1)選擇設計靈活性較大的DC/DC變換器,擴大電路設計的范圍; 2) 低消耗電流、高效率可延長電池的使用壽命; 3) 可使用小型的外接元器件,實現
2018-09-28 16:03:17
選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑
較大的DC/DC變換器,擴大電路設計的范圍; 2) 低消耗電流、高效率可延長電池的使用壽命; 3) 可使用小型的外接元器件,實現產品小型化; 4)有力的技術支持工具。 二、選擇最佳DC/DC
2014-06-05 15:15:32
隔離式DC/DC變換器的電磁兼容設計
摘要:文章詳細分析了隔離式DC/DC 變換器產生電磁噪聲干擾的機理,提出了在DC/DC 變換器主電路及控制電路設計時所采取的電磁兼容措施。關鍵詞:隔離式DC/DC 變換器、電磁兼容性、電磁干擾、電磁敏感度
2009-10-12 16:57:41
一族新穎的橋式混合DC/DC變換器
一族新穎的橋式混合DC/DC變換器:介紹了一族橋式混合DC/DC變換器的拓撲結構,并以其中一種為例分析工作原理,驗證了該族變換器具有高效率堯高功率密度堯低電磁干擾,在全負載范圍內
2009-06-20 08:46:26
96
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
功率較大的可多路獨立供電的半橋DC/DC變換器
介紹了一種功率較大的可多路獨立供電的半橋DC/DC變換器。采用了有源功率因數校正技術以實現系統的高功率因數。DC/DC主電路采用高速雙路PWM芯片UC3825控制的半橋變換器,并且
2009-10-14 12:28:17
24
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于HEV雙向DC DC變換器的研究與設計
本文介紹了一種應用于混合動力電動汽車動力系統的大功率雙向DC/DC變換器,首先給出了電機控制系統結構圖,然后對雙向DC/DC變換器進行分類,在分析最簡化雙向Buck-Boost DC/DC變換器的拓
2010-02-24 16:07:14
22
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
電流型控制反激DC/DC變換器的設計與實現
電流型控制反激DC/DC變換器的設計與實現
介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設計與實現,并提出了一種更簡潔的儲能式變壓器的設計方法,設計并研制成功1kW27
2010-04-13 08:46:18
33
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
DC/DC變換器的PWM控制技術
DC/DC變換器的PWM控制技術
DC/DC變換器廣泛應用于便攜裝置(如筆記本計算機、蜂窩電話、尋呼機、PDA等)中。它有兩種類型,即線性變換器和開關變換器。開關
2010-04-23 09:48:26
156
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
電子負載用軟開關DC/DC變換器的實現
【摘 要】 討論了軟開關技術在電子負載DC/DC變換器中的應用,并介紹了利用數字信號處理器實現的移相控制方法,研制了以TMS320F240為控制核心的6kW DC/DC變換器樣機。
2009-05-10 20:06:30
619
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E2/wKgZomUMNhKAJiKhAAAvstuNrNA484.jpg)
電流型控制反激DC/DC變換器的設計與實現
電流型控制反激DC/DC變換器的設計與實現
摘要:介紹了一種大功率電流型控制反激DC/DC變換器的設計與實現,并提出了一種
2009-07-07 10:49:39
1655
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1C/wKgZomUMNvuAYLL1AAAa4mQiujI082.gif)
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
DC/DC變換器中輸出濾波器的比較
摘要:輸出濾波器是DC/DC變換器中的重要組成部分,與變換器的動態性能、整機體積和成本等性
2009-07-09 10:48:43
1593
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1E/wKgZomUMNwGAEupgAAARab_WfOU200.gif)
改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器
摘要:介紹了一種能在全負載范圍內實現零電壓開關的改進型全橋移相ZVS-PWM DC/DC變換器。在分析
2009-07-11 10:16:59
1354
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/20/wKgZomUMNw2AY6m-AAAijP42f3s414.gif)
移相全橋ZVZCS DC/DC變換器綜述
移相全橋ZVZCS DC/DC變換器綜述
摘要:概述了9種移相全橋ZVZCSDC/DC變換器,簡要介紹了各種電路拓撲的工作原理,并對比了優缺
2009-07-14 08:51:32
2407
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/22/wKgZomUMNxSAKt3fAAAbsL4-JGs064.gif)
零轉換PWMDC/DC變換器的拓撲綜述
零轉換PWMDC/DC變換器的拓撲綜述
摘要:零轉換PWMDC/DC變換器是器件應力較小、效率較高的1種DC/DC變換器結構,應用較為廣泛
2009-07-14 09:15:04
1057
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/22/wKgZomUMNxSABnLSAAAkFJu3CS4860.gif)
單周控制DC/DC變換器的交流小信號模型與設計
單周控制DC/DC變換器的交流小信號模型與設計
摘要:以單周控制理論為基礎,介紹了基本拓撲DC/DC變換器——B
2009-07-16 08:43:01
786
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/26/wKgZomUMNyOAGtgwAAAjZGciuGA913.gif)
固定頻率諧振式DC/DC變換器設計
固定頻率諧振式DC/DC變換器設計
Design of Constant Freguency Resonant Mode DC/DC Converter
摘要:介紹一種三元件諧振變換器在很寬的輸入電壓和輸出負載的
2009-07-23 17:31:42
1187
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
升壓式DC/DC變換器
升壓式DC/DC變換器
升壓式DC/DC 變換器主要用于輸出電流較小的場合,只要采用1 - 2 節電池便可獲得3 - 12V 工作電壓,工作電流可達幾十毫安至幾百毫安,其轉換效率可達70% -
2009-09-19 15:45:07
2199
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
基于反激式電路拓撲的DC/DC變換器并聯輸出的均流變換器設計
本文主要通過對Droop法DC/DC變換器并聯均流技術的研究,設計了一種基于反激式電路拓撲的兩個DC/DC變換器并聯輸出的均流變換器。
單端反激電路的電路拓撲及工作
2010-08-26 11:31:01
6461
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B0/wKgZomUMOZqAbQrSAAAFnunPkIg269.gif)
采于DSP的雙向DC/DC變換器控制系統的設計
摘要:介紹一種采用DSP芯片TMS320LF2812實現雙向DC/DC變換器控制系統的設計,給出了控制系統的整體設計結構框圖,硬件設計及軟件設計流程。 關鍵詞:雙向DC/DC;變換器;DSP
2011-03-01 23:39:50
163
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
推挽式Boost DC/DC 變換器的研究
文章提出在雙向DC/DC 變換器中用到的一種推挽式Boost DC/DC 變換器,全面分析這種變換器的工作原理并闡述其缺點,利用PSPICE 仿真軟件對其進行建模仿真。
2011-08-15 09:39:44
12659
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F6/wKgZomUMOwCAShm7AAAPRXe6Wbw293.jpg)
雙向DC-DC變換器(A題)2015電子設計大賽
雙向DC-DC變換器(A題)2015電子設計大賽, 設計并制作用于電池儲能裝置的雙向DC-DC 變換器,實現電池的充放電功能,功能可由按鍵設定,亦可自動轉換。
2016-07-15 15:27:00
136
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
推挽正激零電流轉換DC-DC變換器的研究與實現
推挽正激零電流轉換DC-DC變換器的研究與實現(電源技術研討會)-? 推挽正激零電流轉換DC-DC變換器的研究與實現? ? ? ? ?
2021-08-04 19:23:49
26
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
推挽正激DC-DC變換器的分析與實現
推挽正激DC-DC變換器的分析與實現(理士國際電源技術有限公司)-推挽正激DC-DC變換器的分析與實 現? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 10:17:00
39
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
雙向直流變換器,嚴仰光,雙向DC-DC變換器的經典課本!
雙向直流變換器,嚴仰光,雙向DC-DC變換器的經典課本!(深圳理士奧電源技術有限公司官網)-雙向直流變換器,嚴仰光著作!介紹雙向DC-DC變換器的經典課本!
2021-09-27 13:21:29
275
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
車載DC/DC變換器的指標有哪些
車載DC/DC變換器是一種將直流電轉換為不同電壓等級的直流電的設備,廣泛應用于汽車電子系統中。為了滿足汽車電子系統對電源的要求,車載DC/DC變換器需要具備一定的性能指標。本文將對車載DC/DC
2024-01-09 18:07:11
267
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/BD/wKgZomWdF0CACnJfAABf6EtE5vA508.jpg)
DC-DC_升壓穩壓變換器設計
DC-DC功率變換器的種類很多。按照輸入/輸出電路是否隔離來分,可分為非隔離型和隔離型兩大類。非隔離型的DC-DC變換器又可分為降壓式、升壓式、極性反轉式等幾種;隔離型的DC-DC變換器又可分為單端正激式、單端反激式、雙端半橋、雙端全橋等幾種。下面主要討論非隔離型升壓式DC-DC變換器的工作原理。
2024-01-30 11:45:50
1
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
評論