4開關(guān)降壓升壓雙向DC-DC電源轉(zhuǎn)換器在很多應(yīng)用中都有使用。作為一個同步降壓或同步升壓轉(zhuǎn)換器,其中只有兩個開關(guān)切換,開關(guān)損耗減少到一半。只有當(dāng)直流母線和電池電壓彼此接近,然后轉(zhuǎn)換器作為一個同步降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,其中所有四個開關(guān)切換。
2025-10-17 09:29:03
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本內(nèi)容介紹了了高頻LLC轉(zhuǎn)換器提升電源效率減少PCB面積,在高壓電源轉(zhuǎn)換電路設(shè)計中,諸如電源噪聲、開關(guān)頻率、開關(guān)損耗、電源體積、可靠性等問題一直是關(guān)鍵所在
2011-11-09 11:27:35
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同步降壓轉(zhuǎn)換器已作為隔離式偏置電源在通信及工業(yè)市場得到認(rèn)可。隔離式降壓轉(zhuǎn)換器或者通常所謂的 Fly-Buck 轉(zhuǎn)換器,采用一個耦合電感器代替降壓轉(zhuǎn)換器電感器,用以創(chuàng)建隔離式輸出以及非隔離式降壓輸出
2018-04-08 09:17:37
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工程師在設(shè)計電源系統(tǒng)時面臨的一個常見問題是如何選擇DC/DC轉(zhuǎn)換器:線性還是開關(guān)轉(zhuǎn)換器?一般而言,開關(guān)電源(SMPS)相比線性穩(wěn)壓器,效率要高得多,也更加優(yōu)越。但是,EMI性能卻相差很多。 線性
2021-04-11 10:30:41
7438 多年以來,開關(guān)電源轉(zhuǎn)換已成為現(xiàn)代電子技術(shù)的支柱,橫跨包括公共事業(yè)、工業(yè)、商業(yè)以及消費市場的多個領(lǐng)域。在低功率DC/DC轉(zhuǎn)換應(yīng)用中,大多數(shù)現(xiàn)代功率轉(zhuǎn)換都是通過三種不同類型的功率轉(zhuǎn)換器完成的:升壓、降壓和升降壓轉(zhuǎn)換器。本文將研究每種轉(zhuǎn)換器的基本原理并探討實際應(yīng)用。
2022-08-31 14:45:34
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輻射電磁干擾 (EMI) 是一種在特定環(huán)境中動態(tài)出現(xiàn)的問題,與電源轉(zhuǎn)換器內(nèi)部的寄生效應(yīng)、電路布局和元器件排布及其在運行時所處的整體系統(tǒng)相關(guān)。因此,從設(shè)計工程師的角度出發(fā),輻射 EMI 的問題通常更具
2023-03-29 09:26:29
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降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)也稱為降壓穩(wěn)壓器或降壓模塊,是一種電力電子設(shè)備,用于將高電壓轉(zhuǎn)換為低電壓。它的主要作用是將輸入電壓降低到所需的輸出電壓,以供給負(fù)載使用。降壓轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域,如電子設(shè)備、通信設(shè)備、汽車電子、工業(yè)自動化等。
2024-02-21 15:31:06
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?IN)的輸出的設(shè)備。降壓轉(zhuǎn)換器由一個由方波驅(qū)動的開關(guān)(由MOSFET制成),一個二極管和一個LC濾波器組成。PWM的頻率值與L1和C1的值一起決定了電路中的輸出電壓。負(fù)載還可以確定輸出電壓。當(dāng)M1處于“導(dǎo)通”階段并且二極管被阻塞時,在第一階段,電感上的電壓為: VL
2021-04-02 10:03:55
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溫保護在故障條件下提供全面保護。 防環(huán)功能SOP-8封裝是為了減少EMI的影響。應(yīng)用該器件采用SOP-8封裝,提供非常好的產(chǎn)品簡單的高效降壓調(diào)節(jié)器緊湊的系統(tǒng)解決方案,最大限度地依賴外部線性穩(wěn)壓器的高效預(yù)調(diào)節(jié)器組件??ㄉ祥_關(guān)穩(wěn)壓器正負(fù)轉(zhuǎn)換器[td=405]電池充電器
2018-12-28 11:45:41
不當(dāng),則會對電源發(fā)射,效率和元件應(yīng)力產(chǎn)生不利影響。在Analog Design Journal的文章“ 控制同步降壓轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)節(jié)點振鈴”中,Robert Taylor和我研究了幾種減少開關(guān)節(jié)點振鈴
2018-09-26 10:43:37
,以確保適當(dāng)?shù)碾妷狠敵鲭娖?。單芯片?b class="flag-6" style="color: red">降壓-升壓轉(zhuǎn)換器提供了一個方便的選擇,產(chǎn)生一個輸出電壓,可以小于,等于或大于輸入電壓。降壓/升壓轉(zhuǎn)換器包含四個開關(guān),電容器和電感器(圖1A)。在操作中,高效率的降壓
2016-03-10 17:16:15
嗨,伙計們,我正在設(shè)計一個簡單的降壓轉(zhuǎn)換器。VIN=12VVOUT=5VI必須使用降壓轉(zhuǎn)換器。我通過搜索因特網(wǎng)設(shè)計了一些電路,但是它不能正常工作。不知道我哪里錯了。你們能建議些什么嗎?
2019-09-24 07:24:22
本章特別對降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要零件加以說明其電感和電容器的選定方法如何對性能或特性產(chǎn)生極大影響。為了深入理解,有必要知道降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本工作和工作電流的流動,因此最初先重溫似地從
2018-12-05 10:06:24
/ΔD、ΔiL/ΔD。?傳遞函數(shù)通過考慮系統(tǒng)的穩(wěn)定狀態(tài),求出對干擾的變化量這2個步驟來導(dǎo)出。?在本例中,導(dǎo)出了電流和電壓模式的降壓轉(zhuǎn)換器的傳遞函數(shù)。
2018-11-30 11:46:57
負(fù)載點電源供應(yīng)系統(tǒng) (POL) 或使用點電源供應(yīng)系統(tǒng) (PUPS) 等供電系統(tǒng)都廣泛采用同步降壓轉(zhuǎn)換器。這種同步降壓轉(zhuǎn)換器采用高端及低端的 MOSFET 取代傳統(tǒng)降壓轉(zhuǎn)換器的箝位二極管,以便降低負(fù)載
2022-01-03 07:30:24
連續(xù)模式和續(xù)模式電源IC的選擇和設(shè)計案例主要元器件的選型輸入電容器:輸入電容器C1與VCC用電容器C2電感L1電流檢測電阻R1輸出電容器C5輸出整流二極管D4EMI對策實裝PCB板布局與總結(jié)關(guān)鍵要點:?非隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計解說?被稱為二極管整流或非同步整流方式的降壓轉(zhuǎn)換器的電路示例
2018-11-27 17:04:42
范圍,開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器在這三種頻率范圍內(nèi)激勵和傳播 EMI [5]。在功率 MOSFET 開關(guān)期間,當(dāng)換向電流的轉(zhuǎn)換率超過 5A/ns 時,2nH 寄生電感會導(dǎo)致 10V 的電壓過沖。此外,功率回路中
2019-11-03 08:00:00
描述TPS63070是一款具有低靜態(tài)電流的高效降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器,適用于那些輸入電壓可能高于或低于輸出電壓的應(yīng)用。在升壓或降壓模式下,輸出電流可高達2A。此降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器基于一個固定頻率
2022-01-03 06:13:50
`TPS7H4010-SEP是一款易于使用的同步降壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器,能夠從3.5V至32V的電源電壓驅(qū)動高達6A的負(fù)載電流。TPS7H4010-SEP提供出色的效率和輸出解決方案尺寸很小
2021-03-24 16:37:25
。這樣一來該電路與標(biāo)準(zhǔn)降壓轉(zhuǎn)換器的相似性就會頓時明朗起來。實際上,除了輸出電壓和接地相反以外,它和降壓轉(zhuǎn)換器完全一樣。這種布局也可用于同步降壓轉(zhuǎn)換器。這就是與降壓或同步降壓轉(zhuǎn)換器端相類似的地方,因為該
2017-05-02 18:53:15
/DC降壓轉(zhuǎn)換器電路-幾種常用的非隔離AC-DC電源芯片降壓電路采用XD308H的不帶變壓器的低成本、非隔離式 AC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器電路方案 特點: 12-380VAC超寬電壓輸入,輸出500mA,無
2017-09-27 17:20:04
為什么在直流穩(wěn)壓電源中,不選可控硅降壓電路,而選擇降壓變壓器呢?
2023-03-23 09:48:42
在許多應(yīng)用中,需要進行升壓和降壓轉(zhuǎn)換。例如,有時輸入電壓范圍為6 V至24 V,而需要輸出的電壓為12 V。傳統(tǒng)的寬范圍電源必須能夠進行此類電壓轉(zhuǎn)換。
利用基于變壓器的不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),可以實現(xiàn)升壓
2025-05-21 18:17:20
和3.3 V電源軌為其各種模擬和數(shù)字IC器件供電。相應(yīng)地,此類系統(tǒng)的制造商更喜歡使用單個轉(zhuǎn)換器來同時解決單電瓶和雙電瓶配置。此外,該系統(tǒng)通常安裝在車輛中空間和散熱均受限制的部分中,這會給用于散熱目的的散熱器
2018-10-23 11:47:46
汽車設(shè)計需要低 EMI 同步降壓型轉(zhuǎn)換器
2019-09-29 14:22:41
DN05058 / D,Design Note描述了一種非常簡單的低功耗恒壓輸出降壓電源轉(zhuǎn)換器,用于為白色電表,電表和工業(yè)設(shè)備提供電子設(shè)備,不需要與交流電源隔離。轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)元件是NCP107x系列單片開關(guān)。在本參考設(shè)計中,NCP1071采用100 kHz開關(guān)頻率,最大輸出電流為250 mA
2020-03-20 09:41:07
來源:搜狐網(wǎng)DCDC電源模塊在EMC常規(guī)測試失敗占比很大,然而要解決Buck轉(zhuǎn)換器中的EMI問題是一個很大的挑戰(zhàn),因為其中含有很多高頻成分。在實際的電子元器件電氣特性往往不可避免的寄生參數(shù)會影響我們
2020-10-22 15:40:42
描述36V-3A 可調(diào)節(jié)高效 DC 到 DC 降壓轉(zhuǎn)換器DC-DC轉(zhuǎn)換器是電子產(chǎn)品中最常用的電路拓?fù)渲?,尤其是?b class="flag-6" style="color: red">電源應(yīng)用中。直流到直流轉(zhuǎn)換器(非隔離式)主要分為三種類型:降壓、升壓和降壓-升壓
2022-09-02 06:28:25
轉(zhuǎn)換器的好處,并說明電路實現(xiàn)時一個多相降壓轉(zhuǎn)換器能夠提供什么樣的值。圖 1 顯示了一款二相電路。由該電路的波形(圖 2 所示)可以清楚地看到各相互相交錯。這種交錯可減少輸入和輸出紋波電流。另外,它還減少
2022-11-23 06:04:49
與降壓轉(zhuǎn)換器并聯(lián)的低壓降穩(wěn)壓器 (LDO) ,在系統(tǒng)進入輕負(fù)載/無負(fù)載狀態(tài)時從電池汲取最少的電流。最終,在系統(tǒng)中延長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,對于系統(tǒng)中
2022-11-21 06:14:09
由于存在非理想或多個輸入電源、瞬態(tài)干擾以及存儲組件充放電,DC/DC 轉(zhuǎn)換器的輸入電壓會在很寬的范圍內(nèi)變化。降壓-升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器是電源設(shè)計師用來應(yīng)對這類變化的工具中最有用的工具之一。
2019-08-12 08:35:02
轉(zhuǎn)換器和降壓變換器的切換電流流動路徑的差異——雖然至關(guān)重要——不容易理解。圖1顯示了降壓轉(zhuǎn)換器和反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)并流的差異。在降壓轉(zhuǎn)換器(圖1a和1b)中,輸入回路——包括輸入電容CIN、高側(cè)
2019-08-12 04:45:09
降壓轉(zhuǎn)換器和反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)并流的差異。在降壓轉(zhuǎn)換器(圖1a和1b)中,輸入回路——包括輸入電容CIN、高側(cè)開關(guān)QH和同步整流器QL,傳導(dǎo)高di / dt的切換電流。輸出回路,包括同步整流器QL、電感器L1和輸出電容Cout,具有相對連續(xù)的電流。因此,雖然優(yōu)化輸入電流回路區(qū)域至關(guān)重要…
2022-11-15 06:00:03
描述TIDA-01054 參考設(shè)計采用 LM53635 降壓轉(zhuǎn)換器,可幫助消除 EMI 對高于 16 位的數(shù)據(jù)采集 (DAQ) 系統(tǒng)的性能降低影響。借助該降壓轉(zhuǎn)換器,設(shè)計人員可以將電源解決方案放置在
2018-10-18 15:09:33
。新供電要求中的一項獨特挑戰(zhàn)是如何使用一個4.5V-32V輸入電壓來提供一個5V-20V直流總線。一個4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),提供降壓或升壓電源轉(zhuǎn)換,因其可提供設(shè)計人員和客戶所需的寬電壓
2019-07-16 06:44:27
。新供電要求中的一項獨特挑戰(zhàn)是如何使用一個4.5V-32V輸入電壓來提供一個5V-20V直流總線。一個4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),提供降壓或升壓電源轉(zhuǎn)換,因其可提供設(shè)計人員和客戶所需的寬電壓
2020-10-30 09:04:18
描述PMP10739 是一款采用 UCC28700 控制器集成電路的 3.6 W 降壓轉(zhuǎn)換器。此設(shè)計接受 90 Vin 至 110 Vin 輸入電壓,可實現(xiàn) 12 Vout 輸出,并且能夠為負(fù)載提供
2018-08-27 09:45:53
如何為降壓轉(zhuǎn)換器選擇正確的電容?
2021-06-08 07:18:43
許多工業(yè)和汽車應(yīng)用中都使用了同步降壓轉(zhuǎn)換器電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu);此類應(yīng)用還要求具有低傳導(dǎo)放射和輻射放射特性,以確保電源不會干擾共用同一條總線的其它設(shè)備(輸入電壓 [VIN])。例如,在汽車信息娛樂系統(tǒng)中
2018-08-31 19:55:41
狀態(tài)時需要流耗極低。為了實現(xiàn)如此低的電流,你可以簡單地使用一個與降壓轉(zhuǎn)換器并聯(lián)的低壓降穩(wěn)壓器 (LDO) ,在系統(tǒng)進入輕負(fù)載/無負(fù)載狀態(tài)時從電池汲取最少的電流。最終,在系統(tǒng)中延長電池使用壽命的理想情況
2018-09-12 14:34:48
如何生產(chǎn)雙極性電源?負(fù)載可以同時使用正電壓和負(fù)電壓嗎?如果應(yīng)用要求同一電源端口為正或負(fù)(僅向負(fù)載提供兩個端口的設(shè)置)該怎么辦?在不能選擇專用雙極性電源IC時如何利用降壓轉(zhuǎn)換器去產(chǎn)生雙極性電源?
2021-06-29 07:21:18
設(shè)計偏置電源的方法。今天,將介紹3種在AC-DC應(yīng)用中實現(xiàn)偏置電源的選擇:線性,降壓轉(zhuǎn)換器或反激轉(zhuǎn)換器。 線性偏置電源 BJT線性電路提供了一種使用最少元件的簡單偏置電源解決方案。但是,使用這種
2020-09-07 16:46:57
的影響。LMR23630轉(zhuǎn)換器的EMI輻射水平可降低20 dBμV/m以上。圖7.不同類型電源模塊的內(nèi)部組成。在這兩種情況下,電感器均位于IC晶片的頂部。因此,在采用降壓轉(zhuǎn)換器或降壓電源模塊進行設(shè)計時
2019-06-03 00:53:17
及故障報告不但可簡化電源設(shè)計,而且還可進一步減少組件數(shù)量。于不支持 PMBus 控制的模擬應(yīng)用,TI 還提供 SWIFT 8A TPS53513 與 12A TPS53515 引腳對引腳兼容型降壓轉(zhuǎn)換器。
2018-09-28 15:53:46
您是否有數(shù)控 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計?我想知道數(shù)字控制電源(等 BUCK,BOOST)。有沒有PI調(diào)節(jié)應(yīng)用于電源的例子?
2023-04-17 07:51:06
的問題。 簡單的降壓轉(zhuǎn)換器不再能夠執(zhí)行電源轉(zhuǎn)換。在特定的輸入和輸出電壓范圍內(nèi),一個簡單的升壓轉(zhuǎn)換器也不夠。汽車系統(tǒng)設(shè)計人員需要一臺可以根據(jù)工況降壓或升壓的轉(zhuǎn)換器。 一些拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)符合這些標(biāo)準(zhǔn),包括單端初級電感
2018-07-09 09:32:56
摘要要想消除開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中的EMI問題會是一個很大的挑戰(zhàn),因為其中含有很多高頻成分。電子元件中的寄生成分常常扮演很重要的角色,所以其表現(xiàn)常常與預(yù)期的大相徑庭。本文針對低壓Buck轉(zhuǎn)換器工作中
2020-08-10 09:34:54
高開關(guān)頻率是在電源轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展過程中促進尺寸減小的主要因素。為了符合相關(guān)法規(guī),通常需要采用電磁干擾 (EMI) 濾波器,而該濾波器通常在系統(tǒng)總體尺寸和體積中占據(jù)很大一部分,因此了解高頻轉(zhuǎn)換器
2020-09-18 07:00:00
高開關(guān)頻率是在電源轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展過程中促進尺寸減小的主要因素。為了符合相關(guān)法規(guī),通常需要采用電磁干擾 (EMI) 濾波器,而該濾波器通常在系統(tǒng)總體尺寸和體積中占據(jù)很大一部分,因此了解高頻轉(zhuǎn)換器
2022-06-09 10:18:42
數(shù)據(jù)中心和電信電源系統(tǒng)設(shè)計發(fā)生了變化。主要應(yīng)用制造商正在用更高效,非隔離,高密度降壓調(diào)節(jié)器取代復(fù)雜,昂貴的隔離式48 V / 54 V降壓轉(zhuǎn)換器(圖1)。由于上游48 V或54 V輸入已經(jīng)與危險
2019-04-16 18:27:07
,這會使電源經(jīng)歷雙重轉(zhuǎn)換。兩次電源轉(zhuǎn)換步驟的效率是這些轉(zhuǎn)換步驟中每次轉(zhuǎn)換的效率的乘積,所以,我所描述情況下的總體效率是比較低的。例如,如果升壓轉(zhuǎn)換器的效率為90%,降壓轉(zhuǎn)換器的效率為95%,那么總體效率
2018-09-03 15:17:17
NCP1595A是一款電流模式PWM降壓轉(zhuǎn)換器,集成了電源開關(guān)和同步整流器
2020-06-19 11:46:10
Maxim宣布推出低EMI喜馬拉雅降壓轉(zhuǎn)換器和電源模塊,可加快產(chǎn)品上市時間并大幅縮短設(shè)計周期。這些方案符合CISPR 22和EN 55022標(biāo)準(zhǔn),是工業(yè)、樓宇自動化、工廠自動化、通信和消費電子等
2018-10-23 16:21:09
簡化 100V降壓 寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換DC-DC應(yīng)用分析簡化 100V 寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換當(dāng)需要執(zhí)行降壓電源轉(zhuǎn)換時,開關(guān)穩(wěn)壓器是一種高效設(shè)備。得益于新的應(yīng)用,針對這些產(chǎn)品,寬輸入電壓空間(其>
2018-09-18 14:59:06
簡化 100V降壓 寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換DC-DC應(yīng)用分析簡化 100V 寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換當(dāng)需要執(zhí)行降壓電源轉(zhuǎn)換時,開關(guān)穩(wěn)壓器是一種高效設(shè)備。得益于新的應(yīng)用,針對這些產(chǎn)品,寬輸入電壓空間(其>
2018-09-19 11:50:04
降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的操作原理是什么?高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
2021-04-13 06:03:21
,利用該技術(shù)的產(chǎn)品為具備升壓功能的降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器“BD8P250MUF-C”,通過與升壓專用IC“BD90302NUF-C”雙劍合壁,可在不損害降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器在性能方面優(yōu)于升降壓電源的特性
2019-06-26 01:26:20
這篇系列文章的第 4 部分針對電源轉(zhuǎn)換器(特別是工業(yè)和汽車領(lǐng)域使用的電源轉(zhuǎn)換器)在開關(guān)時產(chǎn)生的輻射排放闡述了一些觀點?! ≥椛潆姶鸥蓴_ (EMI) 是一種在特定環(huán)境中動態(tài)出現(xiàn)的問題,與電源轉(zhuǎn)換器
2021-03-08 06:23:29
。新供電要求中的一項獨特挑戰(zhàn)是如何使用一個4.5V-32V輸入電壓來提供一個5V-20V直流總線。一個4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),提供降壓或升壓電源轉(zhuǎn)換,因其可提供設(shè)計人員和客戶所需的寬電壓
2018-10-30 09:05:44
正輸入,此參考設(shè)計可用于雙極放大器/ADC/DAC 電源。內(nèi)部補償有助于提高易用性。特性 采用降壓轉(zhuǎn)換器的負(fù)輸出4.5V 至 24V 寬輸入電壓范圍內(nèi)部補償簡便易用
2022-09-22 07:57:44
降壓—升壓電源設(shè)計中降壓控制器的使用
電子電路通常都工作在正穩(wěn)壓輸出電壓下,而這些電壓一般都是由降壓穩(wěn)壓器來提供的。如果同時還需要負(fù)輸出電壓,那么在降壓
2009-03-18 10:14:17
925 
單芯片同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器減少面積60%
目前,不少電信及服務(wù)器架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)(PCI、ATCA)對機架設(shè)備都有固定的尺寸和電源預(yù)算。不斷增加的PCB密度支持設(shè)計人員實現(xiàn)更多
2009-11-07 16:29:45
1294 
EPC9101是一款全功能的降壓電源轉(zhuǎn)換器演示電路,實現(xiàn)8V-19V輸入、1.2V電壓、18A最大電流輸出及1MHz降壓轉(zhuǎn)換器,使用的器件包括EPC2014和EPC2015 eGaN FET
2011-10-27 09:36:49
1763 消除開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中的EMI問題
2017-09-28 11:44:35
31 本視頻由 TI 電源管理部門市場部經(jīng)理 Anne Huang 為大家介紹 TI 最新的升壓/降壓電源轉(zhuǎn)換器 TPS63020。
2018-06-12 14:06:00
23158 Maxim宣布推出低EMI喜馬拉雅降壓轉(zhuǎn)換器和電源模塊,可加快產(chǎn)品上市時間并大幅縮短設(shè)計周期。這些方案符合CISPR 22和EN 55022標(biāo)準(zhǔn),是工業(yè)、樓宇自動化、工廠自動化、通信和消費電子等通用產(chǎn)品的理想選擇。
2018-06-23 10:06:00
1037 中國,北京—2018年6月21日—Maxim宣布推出低EMI喜馬拉雅降壓轉(zhuǎn)換器和電源模塊,可加快產(chǎn)品上市時間并大幅縮短設(shè)計周期
2018-07-09 16:35:28
4573 大多數(shù)電源設(shè)計人員都知道怎樣把較高電壓轉(zhuǎn)換到較低電壓(降壓轉(zhuǎn)換器)或把較低電壓轉(zhuǎn)換到較高電壓(升壓轉(zhuǎn)換器)。但如果要生成不同極性的電壓又當(dāng)如何呢?這類電源設(shè)計并不常見,但對各種工業(yè)、音頻以及RF 應(yīng)用來說極為必要。
2018-07-18 16:09:58
3 Engineer_IT LMR16030 非同步降壓轉(zhuǎn)換器的EMI
2018-08-14 01:45:00
11066 低噪聲uModule DC / DC轉(zhuǎn)換器簡化了EMI設(shè)計 - LTM8032,LTM8031,LTM8020,LTM8021,LTM46_zh
2019-08-15 06:07:00
2431 。
所謂的“降壓”轉(zhuǎn)換器已經(jīng)變得非常流行——它為將電池電壓轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的半導(dǎo)體電源提供了一種簡單且更有效的方式。降壓轉(zhuǎn)換器通過“斬斷”來自電池的直流電壓來改變電平,但是此舉有可能引入EMI相關(guān)問題。
2019-08-27 08:50:21
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電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供降壓轉(zhuǎn)換器的原理及汽車系統(tǒng)中EMI的解決應(yīng)用資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-16 08:50:16
9 降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(電源技術(shù)指標(biāo)包括哪些)-該文檔為降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器設(shè)計講解文檔,是一份還算不錯的參考文檔,感興趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:48
96 負(fù)載點電源供應(yīng)系統(tǒng) (POL) 或使用點電源供應(yīng)系統(tǒng) (PUPS) 等供電系統(tǒng)都廣泛采用同步降壓轉(zhuǎn)換器。這種同步降壓轉(zhuǎn)換器采用高端及低端的 MOSFET 取代傳統(tǒng)降壓轉(zhuǎn)換器的箝位二極管,以便降低負(fù)載
2022-01-12 11:44:53
3 由于涉及非常高的頻率,因此降低開關(guān)模式電源中的電磁干擾 (EMI) 可能是一項挑戰(zhàn)。電氣元件的行為與預(yù)期不同,因為元件的寄生效應(yīng)通常起著重要作用。本應(yīng)用筆記介紹了與 EMI 相關(guān)的低壓降壓轉(zhuǎn)換器操作的一些基礎(chǔ)知識,并提供了一些如何在降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計中降低 EMI 的實用技巧。
2022-04-20 16:06:39
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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。實現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換器的功率損耗并提高效率對于電源設(shè)計人員來說非常重要。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
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總之,降壓轉(zhuǎn)換器與升壓轉(zhuǎn)換器的性能比較顯示了降壓轉(zhuǎn)換器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有優(yōu)勢。另一方面,如果您的電壓需要升壓,請告別降壓并歡迎使用升壓轉(zhuǎn)換器,這將成為鎮(zhèn)上唯一的游戲。
2022-05-23 09:06:46
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同步Silent Switcher?轉(zhuǎn)換器已經(jīng)為功能強大、結(jié)構(gòu)緊湊且安靜的 DC-DC轉(zhuǎn)換設(shè)定了黃金標(biāo)準(zhǔn)。在過去5年多的時間里,我們了解到了大量這些低EMI同步降壓和升壓轉(zhuǎn)換器。
2022-06-22 15:22:50
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DC-DC轉(zhuǎn)換器是電子產(chǎn)品中最常用的電路拓?fù)渲?,尤其是?b class="flag-6" style="color: red">電源應(yīng)用中。直流到直流轉(zhuǎn)換器(非隔離式)主要分為三種類型:降壓、升壓和降壓-升壓。有時降壓轉(zhuǎn)換器也稱為降壓轉(zhuǎn)換器,升壓轉(zhuǎn)換器也稱為升壓轉(zhuǎn)換器。
2022-07-05 17:39:44
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多年以來,開關(guān)電源轉(zhuǎn)換已成為現(xiàn)代電子技術(shù)的支柱,橫跨包括公共事業(yè)、工業(yè)、商業(yè)以及消費市場的多個領(lǐng)域。在低功率DC/DC轉(zhuǎn)換應(yīng)用中,大多數(shù)現(xiàn)代功率轉(zhuǎn)換都是通過三種不同類型的功率轉(zhuǎn)換器完成的:升壓、降壓和升降壓轉(zhuǎn)換器。本文將研究每種轉(zhuǎn)換器的基本原理并探討實際應(yīng)用。
2023-01-06 14:23:32
4437 關(guān)于非隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計,首先介紹電路工作。舉例的AC/DC轉(zhuǎn)換器,一般是被稱為“Buck Converter(降壓轉(zhuǎn)換器)”的產(chǎn)品。本來“Buck Converter”的意思就是降壓型轉(zhuǎn)換器,是在DC/DC轉(zhuǎn)換器中也使用的稱呼。
2023-02-17 09:25:04
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降壓轉(zhuǎn)換器(降壓轉(zhuǎn)換器)是一種DC-DC 開關(guān)轉(zhuǎn)換器,可在保持恒定功率平衡的同時降低電壓。降壓轉(zhuǎn)換器的主要特點是效率,這意味著板載降壓轉(zhuǎn)換器可以延長電池壽命、減少熱量、減小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:31
4478 Buck電源轉(zhuǎn)換器是一種常用的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其主要功能是將高電壓的直流電源轉(zhuǎn)換為低電壓的直流電源。由于其高效率和低成本等優(yōu)點,Buck電源轉(zhuǎn)換器已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。然而,由于其工作過程中會產(chǎn)生電磁干擾(EMI),這可能會對其他設(shè)備或系統(tǒng)造成干擾,因此需要采取措施來消除EMI問題。
2023-06-04 14:35:00
3850 基于上一篇文章《BUCK電路EMI輻射干擾分析實例》,我找到了原始出處,是Richtek的技術(shù)文章,原文名稱是《消除 Buck 轉(zhuǎn)換器中的 EMI 問題》,今天特意和大家分享一下。真心不錯,比我自己寫的好太多!強烈!推薦!同學(xué)們花時間研究研究!
2023-09-12 09:56:40
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降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)和升壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)都是常見的直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為不同的電壓水平。降壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓降低到輸出電壓以下,而升壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓提高到輸出電壓以上。
2023-10-05 16:15:00
4000 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器相當(dāng)于使用單個電感器的反激式轉(zhuǎn)換器,它們具備兩種主要拓?fù)浣Y(jié)構(gòu):反相和同相。反相型的輸出電壓極性與輸入相反,而同相型的輸出與輸入電壓極性相同。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)使得降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能夠在不同應(yīng)用中靈活使用,尤其是在需要負(fù)輸出電壓的場景中。
2023-11-24 13:40:14
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(通常是電感和電容)來控制并轉(zhuǎn)換電壓。以下是對降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器工作方式的詳細(xì)說明。 降壓或降壓轉(zhuǎn)換器在電源管理電路中扮演著重要的角色,其主要職責(zé)是將標(biāo)準(zhǔn)的系統(tǒng)級電壓(如12伏特或28伏特)降低到適合低功耗應(yīng)用的5伏特或3.3伏特
2024-02-16 09:37:00
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電壓適配:降壓轉(zhuǎn)換器最基本的作用是將高電壓轉(zhuǎn)換為低電壓。在許多電子設(shè)備中,電源提供的電壓可能高于設(shè)備所需的工作電壓。此時,降壓轉(zhuǎn)換器就起到了關(guān)鍵作用,將電壓降低到合適的水平,以確保設(shè)備的穩(wěn)定運行。
2024-06-08 16:20:00
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同步降壓轉(zhuǎn)換器(Synchronous Buck Converter)作為一種高效的直流電壓轉(zhuǎn)換裝置,在電子設(shè)備中得到了廣泛應(yīng)用。其通過控制開關(guān)管的導(dǎo)通和斷開,實現(xiàn)輸入電壓到穩(wěn)定輸出電壓的轉(zhuǎn)換,以滿足各種電子設(shè)備的電源需求。以下是對同步降壓轉(zhuǎn)換器優(yōu)缺點的詳細(xì)分析。
2024-08-14 10:23:17
1729 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《降低面向48V汽車應(yīng)用的降壓轉(zhuǎn)換器中的傳導(dǎo)EMI.pdf》資料免費下載
2024-08-27 10:09:50
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《降低直流/直流降壓/升壓轉(zhuǎn)換器輻射EMI的層設(shè)計.pdf》資料免費下載
2024-09-04 10:04:38
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《降壓/升壓轉(zhuǎn)換器可解決光學(xué)模塊中的電源難題.pdf》資料免費下載
2024-09-04 09:59:37
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《降低汽車降壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中的傳導(dǎo)EMI.pdf》資料免費下載
2024-09-18 11:12:19
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《物超所值-降壓轉(zhuǎn)換器與降壓電源模塊比較簡介.pdf》資料免費下載
2024-09-20 11:13:30
0 在開關(guān)模式降壓轉(zhuǎn)換器中,如何緩解電磁干擾(EMI)是一個常見的議題。EMI通常由高頻電流流動所引起。本應(yīng)用筆記首先討論了由輸入電流引起的EMI問題,并提出相對應(yīng)的解決方案,以及其他更多如何減少EMI
2025-09-16 08:34:00
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Texas Instruments TPSM8286xA降壓電源模塊包含4A和6A降壓轉(zhuǎn)換器電源模塊,經(jīng)優(yōu)化可實現(xiàn)小解決方案尺寸和高效率。該電源模塊集成有同步降壓轉(zhuǎn)換器和電感,簡化了設(shè)計,減少了外部元件數(shù)并節(jié)約了PCB空間。該器件采用緊湊的薄型封裝,適用于通過標(biāo)準(zhǔn)表面貼裝設(shè)備進行自動組裝。
2025-09-25 09:54:03
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