DC/DC轉(zhuǎn)換器的非絕緣型降壓開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器有前項(xiàng)所說(shuō)明的異步整流(二極管)式和同步整流式。異步整流式是較早被使用的方式,就開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器而言電路簡(jiǎn)單但效率卻超過(guò)80%左右。
2020-04-05 10:46:00
7182 
本系列文章探討了旨在將現(xiàn)有二次側(cè)二極管整流方式AC/DC轉(zhuǎn)換器的二次側(cè)替換為二次側(cè)同步整流用電源IC,改為同步整流方式來(lái)改善效率的設(shè)計(jì)案例。這里給出使用替換前的二次側(cè)二極管整流方式、替換
2020-10-14 17:03:57
1788 
同步整流是一種**提高電路轉(zhuǎn)換效率**的技術(shù),該技術(shù)通常在輸出為**低壓大電流**的開(kāi)關(guān)電源中使用
2023-11-07 14:33:50
3222 
描述PMP10541 是采用 LM5122 控制器的隔離型同步反激式轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì),適用于工業(yè)應(yīng)用。開(kāi)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。平面電源變壓器提供良好
2018-10-26 10:45:54
模式標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格效率要求。電池供電型應(yīng)用的用戶希望獲得最長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間,而降低功耗可以直接延遲設(shè)備運(yùn)行時(shí)間。今天,我們都知道,使用同步整流器可以降低功耗,并提高散熱性能。低功耗應(yīng)用的降壓轉(zhuǎn)換器和控制器設(shè)計(jì)人
2013-08-12 15:05:53
問(wèn):如何提高隔離式電源的效率?答:在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流
2022-05-10 10:50:42
問(wèn):如何提高隔離式電源的效率?答:在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流
2022-07-11 22:15:15
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(duì)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(duì)效率
2021-11-16 08:52:21
決這些問(wèn)題,作為更高效的電路技術(shù),多采用同步整流方式。-據(jù)了解,DC/DC轉(zhuǎn)換器因從二極管整流方式變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">同步整流方式而使效率得到大幅提升,道理是否是相同的呢?基本上是相同的方法。工作方式是與一次側(cè)的開(kāi)關(guān)
2019-04-15 06:20:02
決這些問(wèn)題,作為更高效的電路技術(shù),多采用同步整流方式。-據(jù)了解,DC/DC轉(zhuǎn)換器因從二極管整流方式變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">同步整流方式而使效率得到大幅提升,道理是否是相同的呢?基本上是相同的方法。工作方式是與一次側(cè)的開(kāi)關(guān)
2018-12-03 15:13:01
演示電路1754A采用LTC3104,這是一款高效率的單片同步降壓轉(zhuǎn)換器,采用電流模式架構(gòu),能夠提供300mA的輸出電流。該IC采用1.2MHz的固定頻率振蕩器工作
2020-05-28 11:51:07
MAX1674和MAX1675升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器,具有高達(dá)94%的轉(zhuǎn)換效率,靜態(tài)電流僅16uA。其內(nèi)部含有同步整流器,一方面提高了變換效率,另一方面省卻了外接肖特基二極管,使得其外圍元件非常簡(jiǎn)潔。
2021-04-28 07:53:28
不斷發(fā)展的需求,從而需要更小巧,更具成本效益的解決方案。一種這樣的新興架構(gòu)是在電源應(yīng)用中使用中間總線轉(zhuǎn)換器(IBC)。盡管分布式電源架構(gòu)(DPA)已成為負(fù)載點(diǎn)(POL)設(shè)計(jì)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但利用中間總線架構(gòu)
2020-09-04 19:18:33
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(jí)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(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
2019-08-07 08:10:47
,提高效率并降低成本。IBA在當(dāng)今許多分布式電力系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用,與傳統(tǒng)架構(gòu)相比,產(chǎn)生了改進(jìn)的性能和較低的整體系統(tǒng)成本。圖1:(a)傳統(tǒng)分布式電源架構(gòu) ,(b)中級(jí)總線架構(gòu)不受監(jiān)管的總線轉(zhuǎn)換器(也稱為DCX
2019-04-04 06:20:39
在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流來(lái)提高轉(zhuǎn)換效率。圖1所示為副邊同步整流
2018-01-17 14:18:09
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
降低轉(zhuǎn)換器效率,并會(huì)導(dǎo)致不可接受的熱應(yīng)力。與基于電感的傳統(tǒng)降壓型轉(zhuǎn)換器相比,開(kāi)關(guān)式電容轉(zhuǎn)換器 (電荷泵) 可顯著提高效率并縮小解決方案尺寸。在電荷泵中,采用飛跨電容代替電感以存儲(chǔ)能量并將其從輸入端傳遞到
2020-10-27 07:58:39
與降壓轉(zhuǎn)換器并聯(lián)的低壓降穩(wěn)壓器 (LDO) ,在系統(tǒng)進(jìn)入輕負(fù)載/無(wú)負(fù)載狀態(tài)時(shí)從電池汲取最少的電流。最終,在系統(tǒng)中延長(zhǎng)電池使用壽命的理想情況將是禁止任何可能的器件使用輸入電源。然而在某些情況下,對(duì)于系統(tǒng)中
2022-11-21 06:14:09
人們對(duì)能源使用效率和節(jié)能的關(guān)注日益增強(qiáng),同步整流器(SR)有助于提高將離線交流電源轉(zhuǎn)換為用于USB智能手機(jī)電池充電5V電源的效率。在該轉(zhuǎn)換期間,SR控制器集成電路(IC)需要適當(dāng)?shù)钠?,以便向SR
2019-08-09 04:45:01
具有5V和3.3V輸出同步整流功能的反激式轉(zhuǎn)換器。同步整流提高了機(jī)頂盒電源效率。本文最后對(duì)27W四輸出機(jī)頂盒電源進(jìn)行了實(shí)際測(cè)量,以證明借助ZXGD3101同步MOSFET控制器可以實(shí)現(xiàn)比肖特基解決方案提高3%的效率。
2020-06-09 17:25:38
描述PMP6659 是一款具有同步整流功能的反向轉(zhuǎn)換器。其可接受 10.8-57VDC/18-32VAC/PoE 輸入電壓并具有 12V/1.25A 輸出。PoE 監(jiān)控?cái)z像機(jī)通常需要這種輸入和輸出的組合。同步整流器可提供具有寬輸入電壓范圍的出眾效率。
2018-12-18 11:30:41
應(yīng)用電路描述了具有同步整流器的R1242S001,3.3V DC至DC降壓轉(zhuǎn)換器
2020-07-28 06:36:16
Frederik Dostal問(wèn):如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答:對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V
2018-10-30 11:44:08
問(wèn)題:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答案:對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)
2018-10-30 11:52:49
問(wèn)題:如何提高隔離式電源的效率?答案:在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流
2018-10-26 11:10:19
)。 概括地說(shuō),由于熱限制的原因,SEPIC轉(zhuǎn)換器的整流器損耗可對(duì)所需的最大輸出電流強(qiáng)加一個(gè)實(shí)際的限制。隨著該轉(zhuǎn)換器的輸入電壓下降,二極管的導(dǎo)通電流會(huì)增加,從而增加損耗,提高溫度并影響效率。通過(guò)用同步
2018-09-10 14:48:20
`描述此同步降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)使用 TPS54623 從 4.5V-17Vdc 電源在 5A 電源軌上生成 3.3V 電壓。該器件的電流模式控制和高開(kāi)關(guān)頻率可最大限度降低組件數(shù)量和尺寸,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單
2015-03-11 11:06:48
問(wèn):如何提高隔離式電源的效率?答:在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流
2021-01-29 09:11:41
2. LLC 諧振半橋轉(zhuǎn)換器中使用的綠色環(huán)保整流器控制器此外,下面是 PowerLab 庫(kù)中的幾項(xiàng)參考設(shè)計(jì)……PMP4332 — 5V80A 低高度高效率電源PMP5967 — 支持同步整流器
2018-09-19 11:06:18
`描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的 300W 諧振 LLC 半橋直流/直流轉(zhuǎn)換器,其中添加了同步整流功能。諧振 LLC 電源拓?fù)涞目少F之處在于其固有的高效率,這一特性得益于高頻率低損耗諧振開(kāi)關(guān)。但是,實(shí)現(xiàn)
2015-04-09 15:39:39
STEVAL-ISA077V2,基于L6920D的高效率同步整流升壓轉(zhuǎn)換器演示板?;贚6920D的高效率同步整流升壓轉(zhuǎn)換器演示板
2020-07-30 07:25:55
DC2324A-B,演示電路是具有同步整流功能的有源鉗位正激轉(zhuǎn)換器,采用LT3753。該電路旨在展示使用該器件可實(shí)現(xiàn)的高性能,高效率和小尺寸解決方案。它的工作頻率為240kHz。 DC2324A-B
2019-05-21 09:23:39
描述該轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和多輸出的 3 類 PoE 應(yīng)用。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE 應(yīng)用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM
2018-09-05 09:11:43
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(jí)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(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低
2019-08-08 09:00:00
在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流來(lái)提高轉(zhuǎn)換效率。圖1所示為副邊同步整流
2020-06-15 07:58:56
“如何提高隔離式電源的效率?在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流來(lái)提高轉(zhuǎn)換
2018-10-31 10:48:38
整流來(lái)提高轉(zhuǎn)換效率。圖1所示為副邊同步整流的正激轉(zhuǎn)換器。圖1. 正激轉(zhuǎn)換器的自驅(qū)動(dòng)同步整流。驅(qū)動(dòng)開(kāi)關(guān)進(jìn)行同步整流可以通過(guò)不同方式實(shí)現(xiàn)。一種簡(jiǎn)單方法涉及到跨越變壓器副邊繞組來(lái)驅(qū)動(dòng)。如圖1所示。本例中,輸入
2018-10-31 10:48:38
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(jí)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(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低
2022-11-10 06:45:30
設(shè)計(jì)一個(gè)空負(fù)載時(shí)流耗僅有幾微安的DC/DC轉(zhuǎn)換器可以被看作是用打火機(jī)油為大排量汽車補(bǔ)充燃料 – 你也許能讓他運(yùn)轉(zhuǎn),但是并不容易!在大多數(shù)新式DC/DC轉(zhuǎn)換器中,滿負(fù)載時(shí)的高效率已司空見(jiàn)慣,然而,在
2018-09-12 14:34:48
;當(dāng) Vin 大于或等于設(shè)定的輸出電壓時(shí),該器件將通過(guò)高側(cè)同步 FET 旁路掉 Vin。開(kāi)關(guān)頻率設(shè)置為 230kHz,使用 4 層 PCB。主要特色通過(guò)同步整流提高效率,峰值效率為 98%低 BOM 數(shù)目、低成本的緊湊型解決方案寬輸入工作電壓,并具有輸入電壓旁路功能
2018-10-14 11:38:38
的電路功率消耗,以滿足6級(jí)能效要求。 開(kāi)關(guān)直流電源如何同步整流?開(kāi)關(guān)電源同步整流是一種取代整流二極管的新技術(shù)。它可以通過(guò)在直流模式下使用極低的電阻功率來(lái)減少整流器的損耗,有效提高轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率
2022-10-12 10:18:15
有效提高變換器的轉(zhuǎn)換效率,并且不存在由肖特基勢(shì)壘電壓而造成的死區(qū)電壓,并可利用其二次側(cè)的優(yōu)勢(shì)改善電源指標(biāo)同步整流從拓?fù)?b class="flag-6" style="color: red">架構(gòu)角度可分為High side和Low side兩大類,但從控制策略角度來(lái)看,同步
2019-10-09 17:39:04
8、同步整流技術(shù)極大提高了開(kāi)關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率同步整流技術(shù)通過(guò)使用導(dǎo)通電阻極低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代傳統(tǒng)的二極管作為逆變后的整流器件,通過(guò)控制器產(chǎn)生與整流電壓相位同步的柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)控制
2021-11-15 06:31:14
、液晶顯示器電源、迷你電腦、PDP電視及游戲電源。智能整流器為國(guó)類電源次級(jí)同步整流提供了簡(jiǎn)單、高效的解決方案。應(yīng)用在120W筆記本電腦電源適配器中,提高1%的效率,降低10℃溫度,減少75%同步整流元件,同步
2017-07-10 11:07:08
字電源中,可以通過(guò)提供精確控制時(shí)序的方法,精確獲得同步整流MOSFET所需的死區(qū)時(shí)間,從而達(dá)到降低整流損耗,提高效率的目的。目前,同步整流技術(shù)在DC-DC模塊電源領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。隨著MOSFET
2017-10-24 09:35:44
電源。智能整流器為國(guó)類電源次級(jí)同步整流提供了簡(jiǎn)單、高效的解決方案。應(yīng)用在120W筆記本電腦電源適配器中,提高1%的效率,降低10℃溫度,減少75%同步整流元件,同步整流系統(tǒng)成本降低20%,同步整流電源能夠在很大程度上降低功耗和提高效率。http://www.gooxian.com/購(gòu)線網(wǎng)
2017-07-10 10:21:02
使用同步整流型可提高電源效率并且更省力。那關(guān)于小型化怎么解釋呢。聽(tīng)說(shuō)一般同步整流型的元器件數(shù)量比二極管整流型的要多,設(shè)計(jì)也更復(fù)雜。您說(shuō)的也并沒(méi)有錯(cuò),但那是指使用控制器型IC的情況。該系列的控制器型有2種
2018-12-03 14:34:48
,好的產(chǎn)品大概在80%左右。AC適配器就是AC/DC轉(zhuǎn)換器本身,舉例中提到的辦公設(shè)備等一般都在AC/DC轉(zhuǎn)換器前連接DC/DC轉(zhuǎn)換器作為電子電路用的低電壓電源。考慮到設(shè)備整體的電源效率,有必要提高所有
2018-12-03 14:40:31
描述此轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和隔離的 3 類 PoE 應(yīng)用。此設(shè)計(jì)的特定輸出為 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE
2018-08-03 08:38:04
`描述該轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和多輸出的 1 類 PoE 應(yīng)用。此設(shè)計(jì)的特定輸出為 3.3V (0.7A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE 應(yīng)用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-05 18:03:40
`描述該轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和多輸出的 3 類 PoE 應(yīng)用。此設(shè)計(jì)的特定輸出為 5V (1A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE 應(yīng)用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。`
2015-05-07 10:21:21
用于LLC轉(zhuǎn)換器的高效SMPS拓?fù)涞腘CP4304B次級(jí)側(cè)同步整流驅(qū)動(dòng)器的典型應(yīng)用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驅(qū)動(dòng)器,專為控制開(kāi)關(guān)模式電源中的同步整流電路而設(shè)計(jì)。由于其多功能性,它可用于各種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如反激式,正向和半橋諧振LLC
2019-06-13 07:53:13
描述 此轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和隔離的 3 類 PoE 應(yīng)用。此設(shè)計(jì)的特定輸出為 5V (2.3A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE
2022-09-21 06:42:37
描述 該轉(zhuǎn)換器用于需要高效率和多輸出的 3 類 PoE 應(yīng)用。PMP8454.1 的輸出為 3.3V (2A)。采用同步整流器的反激式轉(zhuǎn)換器效率出色,尺寸小,適合 IP 電話等 PoE 應(yīng)用。TPS23785B 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。
2022-09-19 06:46:34
曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器的效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時(shí),LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費(fèi)大量時(shí)間,使用LDO來(lái)調(diào)節(jié)電壓可以顯著提高系統(tǒng)總效率。 圖2 :低IQ效率
2022-06-27 09:13:27
曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器的效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時(shí),LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費(fèi)大量時(shí)間,使用LDO來(lái)調(diào)節(jié)電壓可以顯著提高系統(tǒng)總效率。圖2 :低IQ效率
2019-04-05 08:30:00
Buck轉(zhuǎn)換器是一種開(kāi)關(guān)模式的降壓型轉(zhuǎn)換器,它能提供在高壓降比 (VIN/VOUT) 和高負(fù)載電流下的高效率與高彈性。在本論壇能否介紹幾種Buck架構(gòu)DC-DC轉(zhuǎn)換器?
2019-09-18 16:21:14
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率?
2021-06-17 11:21:32
。效率改善最多達(dá)3%以上。-簡(jiǎn)單問(wèn)一下,使用了BM1R001xxF系列的同步整流式AC/DC轉(zhuǎn)換器,是否能滿足前面提到的美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)呢?嚴(yán)密地講需要在要求條件下進(jìn)行評(píng)估。不過(guò)如上面的效率曲線圖所示,由于可實(shí)現(xiàn)
2018-12-03 15:13:41
? 高效率(使用 PoE 電源時(shí)為 93%,使用適配器電源時(shí)為 92%)? 5V (10A) 輸出? 具有同步整流器的隔離式正向? 使用與 UCC2897A 相結(jié)合的 TPS2379 實(shí)施高效的有源正向轉(zhuǎn)換器? 可實(shí)現(xiàn)外部熱插拔 FET 以提高效率
2022-09-26 06:04:41
描述此轉(zhuǎn)換器用于需要隔離的 1 類 PoE PD 應(yīng)用。由主變壓器驅(qū)動(dòng)的同步整流器提供高效率和低成本。此轉(zhuǎn)換器非常適合低成本 IP 電話應(yīng)用主要特色隔離式 3.3V/900mA 輸出可選非隔離輸出連接同步整流器可實(shí)現(xiàn)高效率小尺寸組合了 TPS23753A 的 PD/PWM 控制器
2018-08-27 10:01:00
描述此轉(zhuǎn)換器用于不需要隔離的 1 類 PoE PD 應(yīng)用。TPS2378 PD 控制器加上 LM5006 降壓轉(zhuǎn)換器可提供 5V/560mA,通過(guò)小巧的尺寸實(shí)現(xiàn)高效率??梢杂枚O管整流器來(lái)配置
2022-09-20 06:46:21
92% 以上的效率。直接感應(yīng)輸出電流可精確地對(duì)電流進(jìn)行限制。還可提供時(shí)鐘脈沖輸出,以與其他轉(zhuǎn)換器同步。主要特色 高效率自驅(qū)動(dòng)同步整流器良好的散熱性能
2018-12-14 15:59:59
[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
PL5900是顆高效率同步整流降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,工作電壓范圍2.2V--5.5V。寬范圍的工作電壓使得PL5900適合鋰電池供電應(yīng)用,100%占空比,再無(wú)負(fù)載的情況下靜態(tài)電流為200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場(chǎng)的服務(wù)器應(yīng)用中很常見(jiàn),在電信應(yīng)用中同樣常見(jiàn)。圖1. 通過(guò)單一轉(zhuǎn)換步驟將電壓從48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00
或greenmode標(biāo)準(zhǔn)使能源效率增長(zhǎng)關(guān)注。設(shè)計(jì)師想提高效率沒(méi)有增加成本,特別是在高容量消費(fèi)者降低功耗的電子應(yīng)用一瓦可以節(jié)省兆瓦的電網(wǎng)。這個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)最近開(kāi)發(fā)低成本采用同步整流的DC/DC變換器這被認(rèn)為是更有效的比不同步直流/直流轉(zhuǎn)換器。本文將
2017-06-08 15:16:32
10 什么是同步整流? 例如,在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,通過(guò)用兩個(gè)低端的MOSFET來(lái)替換肖特基二極管可以提高效率(圖1b)。這兩個(gè)MOSFET必須以互補(bǔ)的模式驅(qū)動(dòng),在它們的導(dǎo)通間隙之間有一個(gè)很小的死區(qū)時(shí)間
2017-06-12 16:34:21
10 眾所周知,同步整流器能夠以較低的電阻式開(kāi)關(guān)電壓降替代整流器結(jié)點(diǎn)電壓,大幅提升電源效率。其挑戰(zhàn)在于制定穩(wěn)健的控制策略,驅(qū)動(dòng)組件并最大化其優(yōu)勢(shì)。與連續(xù)的反激相比,同步整流器在非連續(xù)的反激中運(yùn)行更具挑戰(zhàn)性
2017-11-16 11:39:55
1 PIC是電源用IC(在這里為功率晶體管外置同步整流降壓轉(zhuǎn)換器用控制器IC)的電源電流?;旧鲜荌C本身消耗的電流,是自身消耗電流。
2020-04-05 10:04:00
1811 
本文給出了一組數(shù)據(jù),是二次側(cè)替換前的二極管整流方式 AC/DC 轉(zhuǎn)換器和將二次側(cè)替換為二次側(cè)同步整流用電源 IC BM1R00147F 之后的 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的效率比較數(shù)據(jù)。二次側(cè)二極管整流方式
2020-12-14 22:44:00
18 在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流來(lái)提高轉(zhuǎn)換效率。圖1所示為副邊同步整流的正激轉(zhuǎn)換器。
2021-02-11 17:19:00
1045 
在大多數(shù)降壓調(diào)節(jié)器的典型應(yīng)用中,使用有源開(kāi)關(guān)而非肖特基二極管是標(biāo)準(zhǔn)做法。這樣能大大提高轉(zhuǎn)換效率,尤其是產(chǎn)生低輸出電壓時(shí)。在需要電流隔離的應(yīng)用中,也可使用同步整流來(lái)提高轉(zhuǎn)換效率。圖1所示為副邊同步整流的正激轉(zhuǎn)換器。
2021-03-17 20:24:58
16 AP2972同步整流降壓轉(zhuǎn)換器手冊(cè)免費(fèi)下載。
2022-02-22 14:15:06
10 同步降壓電路廣泛用于為系統(tǒng)芯片提供低電壓和大電流的非隔離電源。實(shí)現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換器的功率損耗并提高效率對(duì)于電源設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō)非常重要。應(yīng)用筆記介紹了降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析,并實(shí)現(xiàn)了同步降壓轉(zhuǎn)換器的主要功率元件損耗。
2022-04-20 16:52:02
3763 
(意大利)的公司,最近發(fā)布了 QuarEgg+,這是一種用于 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的專有電源架構(gòu),可實(shí)現(xiàn)效率提高和三倍尺寸減小。作為經(jīng)典 QR 和 ACF 拓?fù)涞奶娲?,QuarEgg+ 能夠提供平坦的效率曲線,即使在非常輕的負(fù)載和低待機(jī)功耗下也是如此。
2022-08-03 08:04:29
863 
STMicroelectronics 展示了如何使用軟開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器和同步整流來(lái)提高輔助 DC/DC 轉(zhuǎn)換器和 SMPS 應(yīng)用中的高效率和高功率密度之間的性能和權(quán)衡
2022-08-10 16:24:17
1169 
6級(jí)能效要求。 開(kāi)關(guān)直流電源如何同步整流?開(kāi)關(guān)電源同步整流是一種取代整流二極管的新技術(shù)。它可以通過(guò)在直流模式下使用極低的電阻功率來(lái)減少整流器的損耗,有效提高轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率;而且沒(méi)有肖特基勢(shì)壘電壓造成的死區(qū)電壓,因此
2022-10-13 14:34:30
2188 
使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率
2022-11-01 08:25:27
2 前言近年來(lái),對(duì)AC/DC電源的效率要求越來(lái)越高(參考報(bào)道)。其中一種提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的方法是將二極管整流方式變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">同步整流方式。在DC/DC轉(zhuǎn)換器的案例中,通過(guò)采用同步整流方式可使效率顯著提升已經(jīng)是眾所周知的事實(shí)。
2023-02-17 09:25:08
639 
在“提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)”系列中,將使用二次側(cè)同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,介紹將二極管整流的AC/DC轉(zhuǎn)換器改為同步整流化方式的設(shè)計(jì)案例。首先介紹設(shè)計(jì)步驟。
2023-02-17 09:25:08
702 
在這里將繼續(xù)介紹使用二次側(cè)同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,將二極管整流的AC/DC轉(zhuǎn)換器改為同步整流方式的設(shè)計(jì)案例。本文將介紹設(shè)計(jì)中使用的IC BM1R001xxF系列。
2023-02-17 09:25:08
663 
整流的AC/DC轉(zhuǎn)換器改為同步整流方式。所以,前提是首先需要有二極管整流AC/DC轉(zhuǎn)換器的電路規(guī)格,然后延續(xù)其規(guī)格并改為同步整流方式。
2023-02-17 09:25:09
737 
本文給出了一組數(shù)據(jù),是二次側(cè)替換前的二極管整流方式AC/DC轉(zhuǎn)換器和將二次側(cè)替換為二次側(cè)同步整流用電源IC BM1R00147F之后的AC/DC轉(zhuǎn)換器的效率比較數(shù)據(jù)。
2023-02-17 09:25:10
556 
本文的背景是近年來(lái)對(duì)AC/DC電源的效率要求越來(lái)越高,其中一種提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的方法是將現(xiàn)有的主流方式–二極管整流方式改為效率有望進(jìn)一步提高的同步整流方式。然而,要想將AC/DC轉(zhuǎn)換器改為
2023-02-17 09:25:10
610 本文開(kāi)始探討同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗。首先,我們來(lái)看一下同步整流降壓轉(zhuǎn)換器發(fā)生損耗的部位。然后,會(huì)對(duì)各部位的損耗進(jìn)行探討。同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的損耗發(fā)生部位,下面是同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的電路簡(jiǎn)圖以及發(fā)生損耗的位置。
2023-02-23 10:40:48
1370 
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(jí)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(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
2023-03-30 10:12:02
1012 
同步整流可提高效率,同時(shí)也能夠極大地幫助瞬態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié)。它為電源預(yù)加載提供了一種高效的方法。另外,相比擺動(dòng)電感,它還擁有更加穩(wěn)定的控制環(huán)路特性。
2023-04-21 09:59:41
959 可提高電源效率的同步整流icU7718同步整流可提高效率,同時(shí)也能夠極大地幫助瞬態(tài)負(fù)載調(diào)節(jié)。它為電源預(yù)加載提供了一種高效的方法。另外,相比擺動(dòng)電感,它還擁有更加穩(wěn)定的控制環(huán)路特性。同步整流
2023-04-25 11:35:59
449 
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 09:42:35
0 同步整流提高了傳統(tǒng)降壓轉(zhuǎn)換器,以及所有其他能夠使用同步整流的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的動(dòng)態(tài)性,擁有更加穩(wěn)定的控制環(huán)路特性。
2023-08-31 15:29:49
447 淺析低成本負(fù)端5v2.4a同步整流芯片U7711開(kāi)關(guān)電源如何同步整流?開(kāi)關(guān)電源同步整流是一種取代整流二極管的新技術(shù)。它可以通過(guò)在直流模式下使用極低的電阻功率來(lái)減少整流器的損耗,有效提高轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換
2023-09-04 16:25:31
616 
AS7201是一種次級(jí)側(cè)同步整流器回程轉(zhuǎn)換器。它集成了超低導(dǎo)通狀態(tài)電阻40V功率MOSFET,即可替代肖特基二極管的高效率。AS7201支持高側(cè)和低側(cè)應(yīng)用。AS7201內(nèi)置高壓電源的VDD電容器
2023-10-17 17:51:16
689 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SDA616集成電路IC 高效率2A同步整流降壓轉(zhuǎn)換器.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-12-21 11:21:32
0 同步整流(Synchronous Rectification)是一種用于提高功率轉(zhuǎn)換效率的技術(shù),主要用于開(kāi)關(guān)同步整流(Synchronous Rectification)是一種用于提高功率轉(zhuǎn)換效率
2024-01-12 15:19:24
523 
同步整流降壓轉(zhuǎn)換器是一種高效率的DC-DC轉(zhuǎn)換器,它利用低導(dǎo)通電阻的功率MOSFET代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二極管作為整流元件,以減少整流過(guò)程中的能量損耗。盡管同步整流技術(shù)可以顯著提高轉(zhuǎn)換效率,但在實(shí)際工作
2024-02-26 15:26:41
188 
評(píng)論