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電源設(shè)計(jì)應(yīng)用
ROHM推出耐電池電壓波動(dòng)的車載一次DC/DC轉(zhuǎn)換器“BD9P系列”
汽車的電子化進(jìn)程突飛猛進(jìn),但由于汽車的電池和發(fā)電機(jī)能夠提供的電力有限,因此對(duì)降低功耗的要求越來越高。...
2020-11-20 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器 1025
負(fù)線性穩(wěn)壓器在1MHz下具有0.8μV RMS噪聲和74dB電源抑制比
LT3094 具有精密電流源基準(zhǔn),后接高性能輸出緩沖器。負(fù)輸出電壓可通過流過單個(gè)電阻的 -100 μA 精密電流源進(jìn)行設(shè)置。...
2020-11-19 標(biāo)簽:ADI線性穩(wěn)壓器LDO穩(wěn)壓器數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器電源抑制比 1781
利用單電源隔離放大器和ADC簡化隔離電流和電壓感應(yīng)設(shè)計(jì)
集成的DC/DC轉(zhuǎn)換器不再需要分立電源(如專用隔離電源)以及專用變壓器、變壓器驅(qū)動(dòng)器和LDO的組合。...
2020-11-19 標(biāo)簽:隔離放大器DC-DC轉(zhuǎn)換器 2108
采用2MHz單芯片降壓-升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器和LED驅(qū)動(dòng)器消除PCB空間受限的困擾
LT3942是ADI公司非常通用的單芯片降壓-升壓穩(wěn)壓器IC之一。該升壓-降壓轉(zhuǎn)換器能夠應(yīng)對(duì)在創(chuàng)建靈活緊湊的DC-DC轉(zhuǎn)換器解決方案的同時(shí)不會(huì)犧牲性能的挑戰(zhàn)。...
2020-11-17 標(biāo)簽:微控制器pcbled驅(qū)動(dòng)器DC-DC轉(zhuǎn)換器 1762
100V,30A 高壓大電流同步PWM降壓DC-DC
BST與SW引腳之間的自舉電容在每個(gè)周期的開啟過程中提供柵電流給高側(cè)FET器件柵充電,也為自舉電容提供充電。...
2020-11-13 標(biāo)簽:PWM電機(jī)驅(qū)動(dòng)降壓轉(zhuǎn)換器陶瓷電容器自舉電容 15587
相對(duì)于硅(Si)和碳化硅(SiC),GaN有哪些優(yōu)勢(shì)
最終的器件是額定電壓為650 V的FET,具有4 V的高閾值,小于15mΩ的導(dǎo)通電阻以及類似于單芯片的封裝。...
聚焦“新基建”|軌道交通行業(yè)電源應(yīng)用解析
在火災(zāi)、阻塞及恐怖襲擊等非正常情況下,提供動(dòng)態(tài)緊急疏散提示。也為中央控制室提供:視頻監(jiān)控,監(jiān)聽監(jiān)視存儲(chǔ)和干預(yù)系統(tǒng);針對(duì)PIS系統(tǒng),金升陽提供系統(tǒng)的電源應(yīng)用方案,致力于簡化客戶...
2020-11-02 標(biāo)簽:電源應(yīng)用金升陽新基建PIS系統(tǒng)新基建電源應(yīng)用金升陽 1917
異步整流和同步整流工作時(shí)的電流路徑原理解析
本文是“開關(guān)穩(wěn)壓器的基礎(chǔ)”的“降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器的工作原理”相關(guān)的補(bǔ)充。在“降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器的工作原理”中,介紹了“降壓型異步(二極管)整流式開關(guān)穩(wěn)壓器的電路和工作”。作為...
2021-03-05 標(biāo)簽:pcb開關(guān)穩(wěn)壓器降壓轉(zhuǎn)換器 9096
基于MP8859 的集成DC/DC升降壓變換器設(shè)計(jì)
許多電池供電的便攜式設(shè)備都需要DC/DC升降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)以生成穩(wěn)定的固定輸出電壓。因?yàn)槭请姵匕瑒傞_始的輸入電壓可能高于輸出電壓,隨著電池放電,其輸入電壓可能低于輸出電壓。...
開關(guān)穩(wěn)壓器的基礎(chǔ)知識(shí)之輸出預(yù)偏置保護(hù)
DC/DC轉(zhuǎn)換器啟動(dòng)時(shí)的Vout電壓基本上假設(shè)為零伏,但實(shí)際上由于電路構(gòu)成和短時(shí)間內(nèi)的重新啟動(dòng)等因素影響,啟動(dòng)前Vout可能存在電壓,也就是說可能并非為零。...
2021-03-05 標(biāo)簽:MOSFET開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器同步整流 2952
開關(guān)穩(wěn)壓器的反饋(feedback)控制方式優(yōu)勢(shì)平衡
電壓模式控制是最基本的方式。透過反饋環(huán)路只反饋輸出電壓。通過以誤差放大器和基準(zhǔn)電壓做比較后所差距的電壓再進(jìn)一步與三角波做比較,決定PWM訊號(hào)的脈沖寬度來控制輸出電壓。...
2021-03-05 標(biāo)簽:電容器串聯(lián)電阻開關(guān)穩(wěn)壓器比較器誤差放大器 5554
開關(guān)電源設(shè)計(jì)中獲取功率級(jí)動(dòng)態(tài)響應(yīng)和選擇交越頻率和相位裕度
平均模型有許多種版本,但最常用的為Vatché Vorpérian博士于1986年提出并于1990年發(fā)表的3端PWM開關(guān)。...
2021-03-05 標(biāo)簽:開關(guān)電源PWM降壓轉(zhuǎn)換器 7749
基于MPQ8645P的高密度電源芯片解決方案
為滿足有源功率管理的增長需求,很多新系統(tǒng)設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)向采用PMBus技術(shù),因?yàn)槠涔╇姼屿`活。PMBus 可以簡化配置、時(shí)序以及電源檢測功能,同時(shí)還能測定和響應(yīng)警報(bào)及故障。...
漏電感對(duì)反激式轉(zhuǎn)換器小信號(hào)響應(yīng)的影響解析
脈寬調(diào)制(PWM)開關(guān)本身就能很好地模擬一個(gè)反激式轉(zhuǎn)換器。由Dr. Vatché Vorpérian于90年代提出,最簡單的模擬一個(gè)工作于CCM模式的雙開關(guān)電壓模式DC-DC轉(zhuǎn)換器的大信號(hào)響應(yīng)和固定開關(guān)頻率如圖...
2021-03-11 標(biāo)簽:二極管轉(zhuǎn)換器反激式轉(zhuǎn)換器電源開關(guān)二極管反激式轉(zhuǎn)換器漏電感電源開關(guān)轉(zhuǎn)換器 3595
如何為電源設(shè)計(jì)選擇合適的MOSFET
根據(jù)柵極電壓,觀察負(fù)載R1上流過的電流,看看MOSFET的導(dǎo)電性能如何。相對(duì)圖如圖3所示。對(duì)于–25 V至5.8 V之間的所有“柵極”電壓,該組件均保持關(guān)斷狀態(tài)(開關(guān)斷開)。從...
2021-03-11 標(biāo)簽:MOSFET電源設(shè)計(jì) 2905
利用ΔVBE概念構(gòu)建一定電源電壓范圍調(diào)節(jié)輸出電流的電路方案
輸出電流通過R1設(shè)置。Q4與Q5和Q6的并聯(lián)組合之間的VBE差(ΔVBE)出現(xiàn)在R1上。PNP鏡(Q1、Q2和Q3)的增益為2(假定它們的大小相同)。...
電路分析技術(shù)之節(jié)點(diǎn)電壓分析
作者:MOHAMMED TAWFIK ABDELHAFEZ 曾幾何時(shí),您學(xué)習(xí)了電路理論,并學(xué)到了許多分析電路的技術(shù)。兩個(gè)著名且類似的技術(shù)是節(jié)點(diǎn)電壓分析和網(wǎng)格分析。在節(jié)點(diǎn)電壓分析中,首先選擇一個(gè)成為參考節(jié)點(diǎn)的...
2021-03-31 標(biāo)簽:節(jié)點(diǎn)電壓 9811
功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中無源元件中的損耗成了關(guān)鍵要素
現(xiàn)代世界是一個(gè)耗電量巨大的地方,預(yù)計(jì)到2020年需求將超過30皮瓦[1]。推動(dòng)這一數(shù)字增長的引人注目的應(yīng)用是5G蜂窩網(wǎng)絡(luò),物聯(lián)網(wǎng)(IoT),數(shù)據(jù)中心的不懈擴(kuò)展以及現(xiàn)在的EV充電。電網(wǎng)上的所有...
2021-04-05 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換器諧振轉(zhuǎn)換器DC-AC蜂窩網(wǎng)絡(luò)變頻驅(qū)動(dòng)器 3410
電源設(shè)計(jì)之正向模式轉(zhuǎn)換器和反激模式轉(zhuǎn)換器
前向轉(zhuǎn)換器通過LC輸出濾波器的存在可以識(shí)別,它使用變壓器來升高或降低輸入電壓,并為負(fù)載提供與AC電源電壓的電流隔離。...
2021-04-02 標(biāo)簽:變壓器轉(zhuǎn)換器PWM晶體管模式轉(zhuǎn)換器 4149
NTC熱敏電阻不同溫度下的電阻值計(jì)算
中T為溫度,Rref 為 25度時(shí)的標(biāo)稱值,Tref 為 25度,實(shí)際上這些溫度都應(yīng)該加上 273.15 轉(zhuǎn)換為開氏溫度。...
將底板冷卻轉(zhuǎn)換器模塊納入您的系統(tǒng)設(shè)計(jì)
底板冷卻轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)需要一些額外的設(shè)計(jì)考慮,特別是溫度管理和電磁兼容性(EMC)。...
2020-10-14 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器AC-DC電解電容器AC-DC差分濾波器電容器電解電容器轉(zhuǎn)換器 1015
DAC輸出在高阻抗模式中被加電的問題分析
該篇將分析對(duì)象限定為一個(gè)DAC,其中的輸出緩沖器在正常模式下被加電:零量程或中量程。文章將分析一下DAC輸出在高阻抗模式中被加電的情況。同時(shí)提出一個(gè)針對(duì)加電毛刺脈沖的數(shù)學(xué)模型,隨...
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)換器開關(guān)管開關(guān)穩(wěn)壓器開關(guān)管控制器控制器熱回路降壓轉(zhuǎn)換器 1254
適用于電動(dòng)摩托車的鋰離子電池技術(shù)方案解析
普及電動(dòng)摩托車必須克服的技術(shù)挑戰(zhàn) 在汽車電動(dòng)化迅速發(fā)展之際,摩托車市場也由于 CO2 排放法規(guī)收緊而開始出現(xiàn)電動(dòng)車型。此外,摩托車的危險(xiǎn)規(guī)避解決方案(稱為騎手輔助系統(tǒng))也正在開發(fā)...
2021-02-04 標(biāo)簽:鋰離子電池電動(dòng)摩托車鋰離子電池 5351
光耦回路 24V和220VDC輸入電路設(shè)計(jì)方案解析
該電路將電容C1并聯(lián)在電阻R4的兩端,增加了一個(gè)肖基特二極管D2.并且將穩(wěn)壓管Z1更換為耐壓100V/1W的穩(wěn)壓管,提高了回路擊穿電壓。...
2021-02-06 標(biāo)簽:cpu電力系統(tǒng)光電耦合光耦隔離 34860
開關(guān)電源設(shè)計(jì)常用的磁隔離驅(qū)動(dòng)方案
在更高輸入電壓等級(jí)的應(yīng)用場合中,比如光伏電源、SVG輔助電源等輸入電壓達(dá)到1500V甚至更高的電源產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),驅(qū)動(dòng)芯片的方案就不再適用,只能選擇磁隔離變壓器驅(qū)動(dòng)電路。...
2021-01-28 標(biāo)簽:變壓器驅(qū)動(dòng)電路LLC信號(hào)隔離隔離驅(qū)動(dòng) 10856
淺談DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表中的電流限制規(guī)格
DC / DC轉(zhuǎn)換器的電流限制規(guī)格有時(shí)會(huì)讓不熟悉此類型調(diào)壓器的設(shè)計(jì)師感到困惑。此系列博文包括兩部分,我希望此內(nèi)容能幫您消除一些困惑。 首先,DC / DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表中的電流限制規(guī)格與低壓差...
2021-01-22 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器電流限制 5828
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