今天给大家分享的是DC-DC转换电路设计十大原则。一、DC/DC转换电路设计第一原则首先,我们应该了解 DC/DC 电源和 DC/DC 转换电路的分类。DC/DC电源电路也称为 DC/DC 转换电路,主要功能是进行输入/输出电压转换。不同的应用领域有不同的规律,如PC,常用12V、5V、3.3v,模拟电路供电常用5V、15V,数字电路常用3.3v。目前的FPGA和DSP也使用 2V 以下的电压,如1.8v、1.5v、1.2v等,在通信系统中也称为二次电源。DC/DC 转换电路主要分为以下三类:(1) 稳压
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DC/DC转换电路 电路设计
近年来,太阳能等可再生能源的应用显著增长。推动这一发展的因素包括政府的激励措施、技术进步以及系统成本降低。虽然光伏(PV)系统比以往任何时候都更加合理,但仍然存在一个主要障碍,即我们最需要能源时,太阳能并不产生能源。清晨,当人们和企业开始一天的工作时,对电网的需求会上升;晚上,当人们回到家中时,对电网的需求也会上升。然而,太阳能发电是在太阳升起后逐渐攀升的,但在需求量大的时段,如傍晚太阳落山后,还是无法提供能源。因此,太阳能等可再生能源越来越多地与储能系统集成,以储存能源供后续使用。与太阳能光伏发电配套的
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电池储能系统 BESS DC-DC 功率转换
本文以脉冲频率调制降压变换器为例,介绍了将PFM纳入开关调节器设计和仿真中的技术。我前面的文章解释了脉冲频率调制的特性和目的。在本文中,我将把LTspice引入讨论中。我们将检查一些用于处理PFM的有用示意图,然后运行模拟并分析结果。 PFM降压转换器如果你已经阅读了我的模拟降压转换器的指南,图1可能看起来很熟悉——我们在文章中检查的PWM降压转换器具有与下面的电路相同的一般结构。 PFM降压转换器的LTspice示意图。•图1。在LTspice中实现的PFM降压转换器。但是,因为我们使用的是PFM,所以
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DC-DC,PFM LTspice PWM,脉冲频率调制
了解输出电压和二极管电流如何影响升压开关调节器的性能。在前面的文章中,我们使用图1中的LTspice示意图来探讨基本升压DC/DC转换器的设计决策和操作细节。现在我们将通过分析其输出组件的电气行为来继续我们对升压转换器拓扑结构的检查。低压示意图。 •图1。LTspice中使用的升压转换器示意图。输出电压和纹波该电路当前被配置为将2.5V输入电压转换为5V输出电压;如图2所示,实际输出电压为4.94V。如果我们想要微调输出电压,我们可以对占空比进行小的调整,但实际上不需要——实际的实施方式将使用反
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升压转换器 LTspice DC/DC转换器
一、何谓DC/DC转换器?DC/DC转换器是一种将DC(直流)转换为DC(直流)的元件,具体是指利用DC(直流)转换电压的元件。 IC等电子元件各自的工作电压范围不同,因此需要转换为相应的电压。 生成电压低于初始电压的转换器被称为“降压转换器”;生成电压高于初始电压的转换器被称为“升压转换器”。名称说明DC/DC转换器是指将直流转换为直流的装置的名称。 它常被称为线性稳压器或开关稳压器等,以转换方式的名称命名。 二、关于AC(交流)和DC(直流)何谓ACAlternating Current(交
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DC/DC转换器 直流转换器
消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。了解电感的电气特性对于设计紧凑型、经济型、高效率、并具备出色散热性能的系统至关重要。电感是一种相对简单的元件,它由缠绕在线圈中的绝缘线组成。但当单个元件组合在一起,用来创建具有适当尺寸、重量、温度、频率和电压的电感,同时又能满足目标应用时,复杂性就会增加。选择电感时,了解电感数据手册中标明的电气特性非常重要。本文将提供指导,帮助您为解决方案选择合适电感,
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DC/DC 电感 变换器
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于京都市)面向冰箱、洗衣机、PLC、逆变器等消费电子和工业设备应用,开发出4款小型DC-DC转换器IC“BD9E105FP4-Z / BD9E202FP4-Z / BD9E304FP4-LBZ / BD9A201FP4-LBZ”。另外,ROHM还计划推出最大输出电流2A、开关频率350kHz的BD9E203FP4-Z,进一步扩大产品阵容。 近年来,在消费电子和工业设备应用领域,随着产品功能的增加,对节省电路板空间的要求越
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ROHM DC-DC转换器
本文将介绍一类新的DC-DC转换器,其中一个例子是LTC3336。它在待机模式下仅消耗约65 nA的电流,非常适合电池供电系统。转换效率是电源转换器的一个关键特性。用于降压转换的常见开关稳压器(降压转换器)的转换效率通常在85%到95%之间。能达到的效率很大程度上取决于可用电源电压、要生成的相应输出电压以及所需的负载电流。然而,许多应用需要特殊类型的转换效率,对此有特殊的开关稳压器解决方案。这些部署需要针对低输出功率进行优化的转换器。始终在线的电池供电系统在待机模式下需要消耗的电流量通常非常低。实例包括测
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DC-DC 转换器 电池供电系统
本文的关键要点・在升压型DC-DC转换器中,高速变化的脉冲状电流会流入输出,从而引发振铃并产生高频噪声。・低边开关关断时振铃的能量源来自高边开关的导通延迟和输出环路的电感使开关节点的电压上升至高于输出电压后的电位差。・低边开关关断时的振铃是由低边开关的COSS和输出环路的电感分量引起的LC谐振造成的。・低边开关导通时振铃的能量源来自高边开关的反向恢复电流和对高边开关电容的充电电流。・低边开关导通时的振铃是由高边开关的电容分量和输出环路的电感分量引起的LC谐振造成的。本文介绍第一个主题“升压型DC-DC转换
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开关导通 DC-DC LC谐振
在电子系统中电流通过直流或者交流的转换,调节成低压电源轨,供系统中的用电负载使用。而在这个过程中,少不了DC-DC降压转换器的身影,它们输入电压范围较宽、效率高、封装小巧,有利于满足严格能效法规的需求,把关低压直流电源轨转换的最后一环。因此DC-DC降压转换器出现问题将直接导致无法使用等情况。但造成DC-DC降压转换器故障的原因很多,如开关模式、低压、DC-DC、单相、非隔离、基本降压转换器电路等,那如何排查故障呢?金誉半导体和大家详解一下在设计 DC-DC 降压转换器时可能遇到的九个常见问题以及一些可能
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DC-DC降压转换器
我是小七,干货满满。内容仅供参考,图片记得放大,观看。如果有什么错误或者不对,请各位大佬多多指教。今天给大家分享的是:10个DC/DC电感选型技巧总结电感是一种相对简单的元件,它由缠绕在线圈中的绝缘线组成。但当单个元件组合在一起,用来创建具有适当尺寸、重量、温度、频率和电压的电感,同时又能满足目标应用时,复杂性就会增加。选择电感时,了解电感数据手册中标明的电气特性非常重要。该文主要是关于:如何选择合适的电感,以及如何在设计新型 DC/DC 变换器时预测电感性能。一、电感是什么?电感是一种电路元件,它可以在
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电感 DC/DC 变换器
【2024年1月18日,德国慕尼黑讯】现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优化性能。这种方法可确保快速瞬态响应,能够最大程度地减少无源元件数量并节省电路板空间。该系列稳压器用途广泛,能够在4.0 V至16 V的宽输入电压范围内稳定工作,并且可以通过外部偏置电源进
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英飞凌 DC-DC POL COT架构 同步降压稳压器
2024年1月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN ISG3201和INN040LA015A器件的1KW DC/DC电源模块方案。 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案的展示板图 随着“双碳”概念的逐渐深入,智能化和低碳化已经成为数据中心的两大“确定性”发展趋势。据知名机构Research调查显示,现有的采用Si方案的数据中心整体功率转换
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大联大诠鼎 Innoscience DC/DC 电源模块
尽管电池技术和低功耗电路不断取得进步,但对于许多应用来说,完全不依赖纯电池设计可能是不可行、不适用和无法接受的。医疗系统就属于这类应用。相反,设备通常必须直接通过 AC 线路运行,或至少在电池电量不足时连接 AC 插座即可运行。除了满足基本的 AC/DC 电源性能规范外,医用电源产品还必须符合监管要求,即满足电隔离、额定电压、泄漏电流和保护措施 (MOP) 等不那么明显的性能要求。制定这些标准是为了确保用电设备即使在电源或负载出现故障时,也不会给操作员或病人带来危险。与此同时,医疗电源的设计者必须不断提地
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DigiKey GaN AC/DC
充电泵(无电感)DC/DC转换器在对空间有限制的应用中颇受欢迎,它一定需要低到中负载电流供电。这种转换器采用了小型封装,静态工作电流很低,且需要最少的外部元件。但是,噪音的产生是许多充电泵的一个不太理想的特征。这些不想要的噪声会引发许多问题。在无线应用中,功率输入产生的噪声会干扰RF传输和接收,而在输出的噪声会与那些敏感电路耦合,甚至产生听得见的噪声。新型的LTC3200系列升压充电泵采用崭新结构,可将在输入和输出的噪声减至最低,以避免上述不想要的干扰。Burst Mode®突发方式与恒定频率大多数可调节
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充电泵 DC/DC 转换器
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