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標(biāo)簽 > 降壓轉(zhuǎn)換器

降壓轉(zhuǎn)換器

降壓轉(zhuǎn)換器

+關(guān)注7人關(guān)注

交流轉(zhuǎn)換器,是變壓器的一種,是常用的電氣設(shè)備,用以輸出符合給定要求的穩(wěn)定電流,交流轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換效率通常在70%-90%之間。

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降壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)

DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器常見的九個(gè)問題

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大電感紋波電流意味著更高的峰值電流和更大的電感飽和可能性,尤其是在高溫下,并且對(duì) FET 造成更大的壓力。

2024-04-26 標(biāo)簽:開關(guān)電源電阻器DC-DC 1183 0

開關(guān)電源八大處損耗

降壓轉(zhuǎn)換器的主要功能是把一個(gè)較高的直流輸入電壓轉(zhuǎn)換成較低的直流輸出電壓。為了達(dá)到這個(gè)要求,MOSFET 以固定頻率(fS),在脈寬調(diào)制信號(hào)(PWM)的控...

2023-02-10 標(biāo)簽:MOSFET開關(guān)電源降壓轉(zhuǎn)換器 1154 0

降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器概述

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將一種直流電壓轉(zhuǎn)換為另一種直流電壓的必要性常常是工業(yè)、醫(yī)療甚至家庭領(lǐng)域眾多應(yīng)用的核心。

2023-08-29 標(biāo)簽:MOSFET電感器電源電壓 1151 0

不同的電源環(huán)路布局

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氮化鎵 (GaN) 等寬帶隙 (WBG) 功率半導(dǎo)體已顯示出更好的開關(guān)性能、高可靠性和耐溫能力,品質(zhì)因數(shù) (FOM) 是同類硅器件的 3 到 10 倍 。

2022-10-25 標(biāo)簽:電感降壓轉(zhuǎn)換器電源環(huán)路 1131 0

銀聯(lián)寶同步整流ic U7610的技術(shù)與應(yīng)用

同步整流電源能夠在很大程度上降低功耗和提高效率。在相同的機(jī)架內(nèi),先進(jìn)的同步整流電源的功率是傳統(tǒng)非同步電源功率的兩倍。

2023-05-26 標(biāo)簽:降壓轉(zhuǎn)換器肖特基二極管LDO電源 1130 0

關(guān)于開關(guān)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)生的開關(guān)損耗問題探討

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同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的同步開關(guān)(高邊+低邊)是對(duì)VIN和GND電壓進(jìn)行切換(ON/OFF),該過渡時(shí)間的功率乘以開關(guān)頻率后的值即開關(guān)損耗。

2020-04-06 標(biāo)簽:降壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)損耗 1129 0

直流電轉(zhuǎn)換器生壓和降壓的區(qū)別,選哪個(gè)

直流電轉(zhuǎn)換器中的升壓轉(zhuǎn)換器和降壓轉(zhuǎn)換器在功能和應(yīng)用上有顯著的區(qū)別,選擇哪一種取決于具體的應(yīng)用場(chǎng)景和需求。

2024-10-01 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器降壓轉(zhuǎn)換器直流電 1123 0

應(yīng)用筆記140 第2/3部分 - 開關(guān)模式電源基礎(chǔ)知識(shí)

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顯然是高效率。在SMPS中,晶體管在開關(guān)模式而非線性模式下運(yùn)行。這意味著,當(dāng)晶體管導(dǎo)通并傳導(dǎo)電流時(shí),電源路徑上的壓降最小。

2020-09-23 標(biāo)簽:開關(guān)電源開關(guān)穩(wěn)壓器晶體管 1117 0

輸出紋波評(píng)估要注意輸出電容器的ESL

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-接下來請(qǐng)介紹一下作為輸出電容器使用時(shí)的特性和性質(zhì)的影響。開關(guān)電源電路中,不言而喻輸出電容器也和前面提到的輸入電容器一樣,也是必須有的部件。和輸入電容器...

2023-02-17 標(biāo)簽:電容器ESL降壓轉(zhuǎn)換器 1107 0

DC/DC評(píng)估篇損耗探討-同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的控制IC功率損耗

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繼上一篇“死區(qū)時(shí)間損耗”之后,本文將探討控制IC(Controller)自身功耗中的損耗。控制IC的自身功率損耗,在該例中,使用同步整流式控制IC、即未...

2023-02-23 標(biāo)簽:控制IC降壓轉(zhuǎn)換器損耗 1098 0

單片式開關(guān)穩(wěn)壓器——當(dāng)所有一切都集成在芯片上時(shí)

雖然單片式解決方案需要的空間較少,也簡(jiǎn)化了設(shè)計(jì)流程,但另一方面,控制器解決方案的優(yōu)勢(shì)是更加靈活。

2020-09-30 標(biāo)簽:控制器開關(guān)穩(wěn)壓器降壓轉(zhuǎn)換器 1088 0

如何排除DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器故障?

如何排除DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器故障?

在進(jìn)行故障排除時(shí),重要的是要考慮哪些變量在起作用并減少可能的故障原因。

2023-09-18 標(biāo)簽:控制器電感器電源轉(zhuǎn)換器 1087 0

同步整流降壓轉(zhuǎn)換器損耗有哪些

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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,以減少整流過程中的能量損耗。盡管同步整...

2024-02-26 標(biāo)簽:MOS降壓轉(zhuǎn)換器同步整流 1086 0

電源設(shè)計(jì)說明:模擬降壓轉(zhuǎn)換器

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降壓或降壓轉(zhuǎn)換器是一種廣泛使用的 DC/DC 開關(guān)穩(wěn)壓器。制造商提供帶有控制器的降壓集成電路。降壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器是一種能夠?qū)⑤斎腚妷恨D(zhuǎn)換為低于輸...

2022-08-08 標(biāo)簽:電源設(shè)計(jì)降壓轉(zhuǎn)換器 1077 0

基本DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)

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隨著占空比越高,從C in汲取的電流也越高,從而導(dǎo)致芯片上的V in壓降更多 — 如果V in已經(jīng)很低,因?yàn)槟咏_(dá)到較低的V in限制,則這一點(diǎn)變得...

2024-04-26 標(biāo)簽:電感器emiDC-DC 1067 0

降壓轉(zhuǎn)換器和升壓轉(zhuǎn)換器是如何工作的?

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電力電子領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用的產(chǎn)品設(shè)計(jì)師們?cè)谔暨x所需的元件時(shí)需格外謹(jǐn)慎,既要確保在恰當(dāng)?shù)臅r(shí)間提供所需的電壓,還要緩解電壓紋波等問題,以確保系統(tǒng)的壽命,提高元件的可靠性。

2023-09-18 標(biāo)簽:太陽能電池開關(guān)電源電感器 1059 0

MAX8967雙通道降壓轉(zhuǎn)換器

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MAX8967是一個(gè)μPMIC,有兩個(gè)降壓型DC-DC開關(guān)轉(zhuǎn)換器和六個(gè)遠(yuǎn)程電容功能的低壓降穩(wěn)壓器。

2013-01-16 標(biāo)簽:降壓轉(zhuǎn)換器MAX8967 1050 0

實(shí)現(xiàn)更高功率密度的障礙是什么?

以 TPS566242 降壓轉(zhuǎn)換器為例,如圖 1 中所示。新的工藝節(jié)點(diǎn)通過集成功能并提供額外的接地連接優(yōu)化了引腳布局,有助于在 1.6mm x 1.6m...

2022-10-14 標(biāo)簽:集成電路電源管理降壓轉(zhuǎn)換器 1044 0

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

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

這是新篇章“各轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)”的第二章。下面將具體進(jìn)行傳遞函數(shù)的導(dǎo)出。此次以降壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)出為例。參照前面章節(jié)一并閱讀會(huì)更容易理解。

2023-02-24 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器降壓轉(zhuǎn)換器傳遞函數(shù) 1020 0

如何選擇同步整流型降壓轉(zhuǎn)換器的電感器(下)

如何選擇同步整流型降壓轉(zhuǎn)換器的電感器(下)

本系列文章將以轉(zhuǎn)換器 IC 評(píng)估板的參考電路為主題,說明選擇各種分立元件時(shí)的重要特性。在講解過程中,通過使用 LTspice 改變?cè)骷蛟骷旧淼某?..

2024-12-11 標(biāo)簽:電感器電源電路降壓轉(zhuǎn)換器 980 0

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時(shí)鐘 時(shí)鐘振蕩器 時(shí)鐘發(fā)生器 時(shí)鐘緩沖器 定時(shí)器 寄存器 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 PWM 調(diào)制器
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