引言 同 SEPIC DC/DC 轉(zhuǎn)換器 拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)類似,ZETA 轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/b>通過一個在輸出電壓上下范圍變化的輸入電壓提供正輸出電壓。ZETA 轉(zhuǎn)換器也需要兩個電感和一個串聯(lián)電容器(有時稱飛跨電容)。
2012-05-07 11:01:08
3029 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/33/wKgZomUMPD6AeZHGAAAT30UVO18864.gif)
的負(fù)輸出電壓。單端初級電感器轉(zhuǎn)換器 (SEPIC),Zeta 轉(zhuǎn)換器和雙開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器具有正向或非反向輸出。然而,與基本反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器相比,所有這三個非反向拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)具有額外的功率元件,并且效率
2020-08-30 13:42:00
1871 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/96/pIYBAF9ImDOAGZtZAABjG1HAfDs435.png)
本文探討升壓拓?fù)?/b>本身的限制,以及如何克服這些限制。在設(shè)計和評估升壓轉(zhuǎn)換器時,我們發(fā)現(xiàn)有時未能達(dá)到預(yù)期的輸出電壓,其電壓要低于期望值。
2022-07-28 15:04:45
910 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/6A/poYBAGLiMUmADNofAABdVTvyUCQ401.jpg)
反激式轉(zhuǎn)換器(Flyback Converter)的設(shè)計類似于70年前的開關(guān)模式電源,可以執(zhí)行任何類型的轉(zhuǎn)換,例如AC-DC和DC-DC。反激式的設(shè)計為最早在1930年代至1940年代開發(fā)用于通信的電視提供了優(yōu)勢。
2022-09-05 15:44:08
10508 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/FF/poYBAGMVqMmAOfdVAAAbcvS-1zQ725.jpg)
引言:降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是降壓和升壓功率級的組合,共享相同的電感器。降壓-升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)很實用,因為輸入電壓可以比輸出電壓更小、更大或相同。
2023-06-06 16:56:41
3922 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR-81WAb_tpAAAFKF6KDDc236.jpg)
:DC-DC-4:反相型的工作原理),但SEPIC,ZETA轉(zhuǎn)換器和雙開關(guān)降壓升壓轉(zhuǎn)換器(傳送門:DC-DC-5:升-降壓型的工作原理)具有正極或非反相輸出。然而與基本的反相雙升壓轉(zhuǎn)換器相比,所有三種非反相拓?fù)?/b>都有
2023-06-07 15:54:31
1002 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/4C/wKgaomSANnmAUQDDAACd2CK3Kzg784.jpg)
升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換電路,并且輸入電壓、輸出電壓都是直流電壓,而且輸入電壓比輸出電壓低,基本拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)如圖。
2023-09-19 11:25:06
1337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/B4/wKgZomUJFZmAWVMUAAAL2UTYkcU037.jpg)
FlyBack Converter又稱單端反激式轉(zhuǎn)換器,又稱返返馳式(Flyback)轉(zhuǎn)換器, 因其輸出端在原邊繞組斷開電源時獲得能量,因此得名。電子設(shè)備都是需要電源的,開關(guān)電源得到很廣
2024-01-02 09:36:17
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/07/wKgaomWTaRGASrDqAAAtuWfLDd4744.png)
升壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)是一種DC-DC轉(zhuǎn)換器,用于將較低的輸入電壓轉(zhuǎn)換為較高的輸出電壓。它的工作原理基于電感器(也稱為扼流器)的儲能和釋放能量過程。
2024-02-18 17:16:27
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/00/wKgaomXRyUqAHFYJAABxlCPOnRI045.png)
升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計分析
2019-04-30 14:37:20
一、升壓變頻器的工作原理通用變頻器是應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù)的原理,通過改變電機(jī)工作電源頻率的方式來控制交流電動機(jī)的電力控制設(shè)備,把電壓和頻率固定不變的工頻交流電變換為電壓或頻率可變的交流電的裝置
2021-09-06 09:16:21
將模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時間離散、幅值也離散的數(shù)字信號,因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過取樣、保持、量化及編碼4個過程。
2019-10-22 09:01:02
ACDC轉(zhuǎn)換器的作用及工作原理_ACDC轉(zhuǎn)換器電路結(jié)構(gòu)_acdc轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計 通俗地講,ACDC轉(zhuǎn)換器就是將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的設(shè)備?! C,即Alternang Current的英文縮寫
2018-11-21 16:23:57
求問8位斜波式AD轉(zhuǎn)換器的工作原理
2017-06-15 20:36:15
??Buck電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)如圖1所示,電壓和電流極性如圖2所示。Buck電源工作原理如下:1.開關(guān)管SW開通時,二極管D反向偏置而截止,二極管電流ID=0,輸入電壓經(jīng)過電感給負(fù)載RL供電,同時電感
2021-12-27 07:43:58
DA轉(zhuǎn)換器工作原理
2012-08-20 18:00:27
和語音信息處理等。二、工作原理D/A轉(zhuǎn)換器輸入的數(shù)字量是由二進(jìn)制代碼按數(shù)位組合起來表示的,任何一個n位的.
2021-12-10 07:05:25
-升壓(Buck-Boost)、單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)等不同類型。其中,所有工作條件下最低輸入電壓都大于LED串最大電壓時采用降壓結(jié)構(gòu),如采用24 Vdc驅(qū)動6顆串聯(lián)的LED;與之相反,所有
2018-10-09 14:28:20
(Boost)、降壓-升壓(Buck-Boost)或單端初級電感轉(zhuǎn)換器(SEPIC)等不同類型。其中,所有工作條件下最低輸入電壓都大于LED串最大電壓時采用降壓結(jié)構(gòu),如采用24Vdc驅(qū)動6顆串聯(lián)的LED
2018-10-15 16:21:36
以熱量形式耗散功率。升壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/b>中的低輸入電壓工作特性將導(dǎo)致輸入電流較高,當(dāng)該電流必須流過電阻更大的MOSFET器件時,會加劇導(dǎo)通損耗。根據(jù)穩(wěn)壓器IC的柵極驅(qū)動電壓,這會嚴(yán)重限制器件可實現(xiàn)且不
2019-09-25 13:58:43
掌握每種電路結(jié)構(gòu)的工作原理與基本特性。一、20種開關(guān)電源拓?fù)?/b>對比常見的基本拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu):■ Buck 降壓■ Boost 升壓■ Buck-Boost 降壓-升壓■ Flyback 反激■ Forward 正
2021-07-13 17:24:23
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)?/b>之一,尤其是在電源應(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
模數(shù)轉(zhuǎn)換原理是什么?它的過程是怎樣的?八位串行A/D轉(zhuǎn)換器ADC0832具有什么特點?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
電流。13、電路工作的細(xì)節(jié)下面講解幾種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的工作細(xì)節(jié)降壓調(diào)整器:連續(xù)導(dǎo)電臨界導(dǎo)電不連續(xù)導(dǎo)電升壓調(diào)整器 (連續(xù)導(dǎo)電)變壓器工作反激變壓器正激變壓器14、Buck- 降壓調(diào)整器 - 連續(xù)導(dǎo)電電感
2020-07-12 07:00:00
以熱量形式耗散功率。升壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/b>中的低輸入電壓工作特性將導(dǎo)致輸入電流較高,當(dāng)該電流必須流過電阻更大的MOSFET器件時,會加劇導(dǎo)通損耗。根據(jù)穩(wěn)壓器IC的柵極驅(qū)動電壓,這會嚴(yán)重限制器件可實現(xiàn)且不
2019-03-30 09:36:59
性能。其他信息:閱讀《模擬應(yīng)用期刊》文章《在反向降壓-升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)中使用降壓轉(zhuǎn)換器》。下載《使用TPS5430作為反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器》應(yīng)用報告。原文鏈接:http://e2e.ti.com
2019-08-12 04:45:09
,我們不僅將簡單介紹反激式拓?fù)?/b>的工作原理,而且還將提供一種用于改進(jìn)隔離式輸出穩(wěn)壓的簡單設(shè)計方案。Fly-Buck 轉(zhuǎn)換器源自一種同步降壓轉(zhuǎn)換器,采用耦合電感器或反激式變壓器替代輸出濾波器電感器
2022-11-22 08:13:09
) 是一款非反相升降壓拓?fù)?/b>。電感器既可耦合(就像變壓器一樣),也可完全分立。優(yōu)勢包括類似于升壓轉(zhuǎn)換器的鉗位開關(guān)工作(是低噪聲、高開關(guān)頻率的理想選擇)和低輸入紋波電流(適用于小型輸入電容器)等。缺點
2018-10-10 15:07:41
。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)?/b>結(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)?/b>結(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
的平臺,給老司機(jī)交流的平臺。所有文章來源于項目實戰(zhàn),屬于原創(chuàng)。一、拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)1、升壓拓?fù)?/b>如上圖,要想掌握升壓電路,必須深刻理解拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),幾乎所有升壓Boost都是基于此拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu);2、環(huán)路一,開關(guān)閉合...
2021-11-11 09:21:55
許多市場對高效率同相 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長,這些轉(zhuǎn)換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量。反相 SEPIC(單端
2018-10-22 16:41:42
采用推挽正激轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的LT1683轉(zhuǎn)換器電路。 LT1683包含轉(zhuǎn)換器的所有控制電路:振蕩器,誤差放大器,柵極驅(qū)動器和保護(hù)電路
2020-05-18 07:41:17
工程界普遍認(rèn)為,當(dāng)升壓轉(zhuǎn)換器必須提供高輸出電壓、在低輸入電壓下工作、提供高升壓比或支持高負(fù)載電流時,需使用多相位功能。相比單相位設(shè)計,多相位升壓設(shè)計有多項優(yōu)勢,包括:提高效率、改善瞬態(tài)響應(yīng),以及降低
2020-09-30 09:27:31
工程界普遍認(rèn)為,當(dāng)升壓轉(zhuǎn)換器必須提供高輸出電壓、在低輸入電壓下工作、提供高升壓比或支持高負(fù)載電流時,需使用多相位功能。相比單相位設(shè)計,多相位升壓設(shè)計有多項優(yōu)勢,包括:提高效率、改善瞬態(tài)響應(yīng),以及降低
2022-07-01 09:34:22
。基本拓?fù)?/b>只使用兩個開關(guān)、一個電感和兩個電容。它們都屬于非隔離式開關(guān)穩(wěn)壓器;即,未進(jìn)行電氣隔離的開關(guān)穩(wěn)壓器。此類拓?fù)?/b>包括降壓轉(zhuǎn)換器、升壓轉(zhuǎn)換器和反相降壓-升壓拓?fù)?/b>。所有其他拓?fù)?/b>都需要額外的元件。例如
2020-10-27 07:46:33
時間數(shù)字轉(zhuǎn)換器TDC的工作原理是什么?TDC產(chǎn)品系列與應(yīng)用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
升壓型PFM控制DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本工作原理PFM控制電路的實現(xiàn)PFM控制電路模擬結(jié)果
2021-04-22 06:31:07
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)?/b>結(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
在本篇文章中,我將從不同方面深入介紹降壓、升壓和降壓-升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。降壓轉(zhuǎn)換器圖1是非同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖。降壓轉(zhuǎn)換器將其輸入電壓降低為較低的輸出電壓。當(dāng)開關(guān)Q1導(dǎo)通時,能量轉(zhuǎn)移到輸出端。圖1
2021-12-31 07:03:41
,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
2022-11-17 06:46:15
為何。結(jié)論LT8365支持需要對低至2.8 V的輸入電壓實施緊湊、高效、高輸出電壓升壓轉(zhuǎn)換的應(yīng)用,這在通信領(lǐng)域是非常常見的。它也可以用作反相轉(zhuǎn)換器,在常用的拓?fù)?/b>中,則可用作(例如)CUK和SEPIC
2019-09-12 09:25:30
對低至2.8 V的輸入電壓實施緊湊、高效、高輸出電壓升壓轉(zhuǎn)換的應(yīng)用,這在通信領(lǐng)域是非常常見的。它也可以用作反相轉(zhuǎn)換器,在常用的拓?fù)?/b>中,則可用作(例如)CUK和SEPIC轉(zhuǎn)換器。LT8365采用小型散熱增強(qiáng)16引腳MSOP封裝。
2020-08-12 08:59:43
電流轉(zhuǎn)換器輸出4~20mA直流經(jīng)電流轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成0~10mA直流電流送給記錄儀或Ⅱ型執(zhí)行機(jī)構(gòu),反之,Ⅱ型變送單元輸出0~10mA直流電流經(jīng)電流轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成4~20mA直流電流輸送給控制室內(nèi)S型儀表。
2019-09-12 09:12:33
升壓轉(zhuǎn)換器從較低的輸入電壓提供較高的輸出電壓。要獲得最大的“升壓”,需要最大化工作占空比。升壓控制器對其最大連續(xù)占空比有一個限制,通常在較低的開關(guān)頻率下最高。如果超過此最大占空比,則會發(fā)生脈沖跳躍
2020-08-10 14:27:34
電容 Co 連接,以減少輸出信號中的漣漪。 電路是如何工作的在了解基于34063集成電路的升壓轉(zhuǎn)換電路的工作原理之前,了解一個基本的升壓轉(zhuǎn)換電路的工作原理是很重要的。下面是一個升壓變換器的基本電路。圖
2022-04-22 15:22:04
工業(yè)、汽車、IT和網(wǎng)絡(luò)公司是電源電子、半導(dǎo)體、器件和系統(tǒng)的主要購買者與消費者。這些公司使用各種可用的DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),采用不同形式的降壓、升壓和SEPIC結(jié)構(gòu)。理想情況下,這些公司會針對每個
2019-08-08 08:10:51
轉(zhuǎn)換器的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)與其他拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)有什么不同?
2021-04-08 06:56:05
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
僅一個電池可能無法為復(fù)雜系統(tǒng)提供正常工作所需的所有電壓軌。汽車LED驅(qū)動器、音頻放大器以及電信等應(yīng)用需要升壓轉(zhuǎn)換器將較低輸入電壓轉(zhuǎn)換為較高輸出電壓。要確定應(yīng)該將轉(zhuǎn)換器的工作模式設(shè)計成連續(xù)傳導(dǎo)模式
2018-10-08 09:45:10
。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)?/b>結(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
演示電路DC1587A是一款升壓轉(zhuǎn)換器,針對相對高阻抗,極低電壓的輸入電源進(jìn)行了優(yōu)化。它允許用戶快速評估LTC3105升壓轉(zhuǎn)換器和LDO穩(wěn)壓器。該電路能夠在低至250mV和高達(dá)5V的輸入電壓下工作,具有最大功率點控制(MPPC)
2020-05-27 06:51:22
概述:LTC3536是一款擴(kuò)展 VIN 范圍、固定頻率、同步降壓-升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,可在輸入電壓高于、低于或等于已調(diào)輸出電壓的情況下正常運作。LTC3536 所采用的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)可實現(xiàn)低噪聲操作,從而使其非常適合...
2021-04-12 07:20:07
深入介紹降壓、升壓和降壓-升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)
2021-03-29 06:47:21
在本篇文章中,我將從不同方面深入介紹降壓、升壓和降壓-升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。降壓轉(zhuǎn)換器圖1是非同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖。降壓轉(zhuǎn)換器將其輸入電壓降低為較低的輸出電壓。當(dāng)開關(guān)Q1導(dǎo)通時,能量轉(zhuǎn)移到輸出端。 圖1
2019-03-19 06:45:06
隔離反激式轉(zhuǎn)換器的工作原理:當(dāng)開關(guān)管VT導(dǎo)通時,變壓器T初級Np有電流Ip,并將能量儲存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08
?針對智能卡供電,本文提出了一種集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)并分析了它的工作原理。該系統(tǒng)效率可達(dá)到85%,擁有足夠的魯棒性,可滿足所有復(fù)雜的ISO7816-3規(guī)范,并已通過EMV和EMV Co認(rèn)證程序
2021-08-16 09:20:31
集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)是怎樣的?如何去分析它的工作原理?
2021-04-07 07:03:09
結(jié)構(gòu),輸出電壓均低于輸入電壓,從而稱之為降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器?! ?.升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器 升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器中所用的電路元件與降壓型結(jié)構(gòu)相同,有著相似的結(jié)構(gòu),只是將開關(guān)和電感的位置進(jìn)行互換
2020-12-09 15:28:06
描述當(dāng)輸出與輸入之間需要高電壓比時,通常很難選擇合適的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。鑒于成本原因,本設(shè)計采用了最簡單的升壓轉(zhuǎn)換器。此轉(zhuǎn)換器在 DCM 模式下運行,因此可避免二極管 Trr(反向恢復(fù)時間);此轉(zhuǎn)換器還表現(xiàn)出了良好的效率。特性 盡管具有較高的輸出/輸入電壓比,但可提供良好的效率簡單的低成本解決方案
2022-09-21 06:20:24
描述當(dāng)輸出與輸入之間需要高電壓比時,通常很難選擇合適的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。鑒于成本原因,本設(shè)計采用了最簡單的升壓轉(zhuǎn)換器。此轉(zhuǎn)換器在 DCM 模式下運行,因此可避免二極管 Trr(反向恢復(fù)時間);此轉(zhuǎn)換器還表現(xiàn)出了良好的效率。主要特色 盡管具有較高的輸出/輸入電壓比,但可提供良好的效率簡單的低成本解決方案
2018-12-18 11:19:48
D/A轉(zhuǎn)換器工作原理D/A轉(zhuǎn)換器輸入的數(shù)字量是由二進(jìn)制代碼按數(shù)位組合起來表示的,任何一個n位的二進(jìn)制數(shù),均可用表達(dá)式 DATA=D020+
2009-01-14 12:10:49
8406 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/88/wKgZomUMNJyAdyXkAACNBu_sqMo095.jpg)
升壓轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用設(shè)計分析
升壓轉(zhuǎn)換器的拓?fù)?/b>類型如何?
本質(zhì)上,升壓轉(zhuǎn)換器IC被用于電池
2010-03-20 13:57:14
910 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/82/wKgZomUMOMSAZ3liAABOTqHY8CM659.JPG)
許多市場對高效率同相DC-DC轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長,這些轉(zhuǎn)換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量
2011-03-30 16:11:17
45 在所有的隔離拓?fù)?/b>中,使用返馳轉(zhuǎn)換器這種作法所需要的組件數(shù)量最少。變壓器匝數(shù)比可用來對輸出電壓進(jìn)行降壓、升壓或降壓升壓,設(shè)計彈性很大,不過缺點在于電源變壓器基本上是訂制組件
2011-11-15 11:13:32
887 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/11/wKgZomUMO5KAGoW3AAAOw-DOMvo256.jpg)
本文深入介紹模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的工作原理,重點關(guān)注難以理解的數(shù)字概念:過采樣、噪聲整形和抽樣濾波等。同時包括Σ-Δ轉(zhuǎn)換器的多種應(yīng)用。
2015-10-02 10:26:14
10287 能的OEM 電源設(shè)計師,帶來無可比擬的優(yōu)點及競爭優(yōu)勢。本白皮書將討論SAC 拓?fù)?/b>的工作原理,并且以一個應(yīng)用實例來闡述V i cor 正弦振幅轉(zhuǎn)換器(SAC)拓?fù)?/b>的效能和優(yōu)點,并且就效率、功率密度及瞬變響應(yīng)等性能,檢視VI BRICK 中轉(zhuǎn)母線轉(zhuǎn)換器的表現(xiàn)。
2017-09-15 09:05:32
36 本文首先介紹了數(shù)模轉(zhuǎn)換器的概念與結(jié)構(gòu),其次闡述了數(shù)模轉(zhuǎn)換器工作原理與數(shù)模轉(zhuǎn)換器的速度極限,最后介紹了數(shù)模轉(zhuǎn)換器兩個應(yīng)用實例。
2018-04-20 11:18:15
6185 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/60/o4YBAFrZXiaAM8_cAABRYXxn6gk366.jpg)
本應(yīng)用筆記將針對基于電感的開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器,更確切地說應(yīng)該是升壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。升壓轉(zhuǎn)換器是最基本的開關(guān)電源轉(zhuǎn)換拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)之一,另一種是降壓轉(zhuǎn)換器。從這兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)可以推導(dǎo)出其他各種開關(guān)電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)
2018-06-20 09:26:00
26 正弦振幅轉(zhuǎn)換器,簡稱 “SAC”拓?fù)?/b>,是Vicor VI晶片和總線轉(zhuǎn)換器 (IBC)的核心結(jié)構(gòu)。本片解破 “正弦振幅轉(zhuǎn)換” 拓?fù)?/b>的工作原理, 並闡明如何把轉(zhuǎn)換效率提升至98%。
2018-06-19 10:36:00
6113 演講者:Marco Panizza,Vicor歐洲應(yīng)用工程部經(jīng)理。本課程講解了 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及Maxi,Maxi,Micro模塊的方塊圖,和零電流開關(guān)架構(gòu)的功率轉(zhuǎn)換拓?fù)?/b>。
2018-06-19 09:46:00
8067 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/32/o4YBAFsgk1CAfTzgAAAnOdxKrcM838.jpg)
升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)在功率電子領(lǐng)域非常重要,但是電感值的選擇并不總是像通常假設(shè)的那樣簡單。在 dc-dc 升壓轉(zhuǎn)換器中,選擇正確的電感值有助于優(yōu)化轉(zhuǎn)換器尺寸與成本,并確保在所需的導(dǎo)通模式下工作。
2019-02-02 17:39:00
28832 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/44/o4YBAFw9qw-AWtaSAAAY_DhTkZQ405.png)
從今天開始簡單解析一些常見的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)和控制方法,首先從降壓轉(zhuǎn)換器開始。
2019-07-16 17:40:58
5217 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/C9/o4YBAF0tm6eAFMIAAAAWff669Eo778.png)
降壓轉(zhuǎn)換器2今天繼續(xù)分享介紹降壓轉(zhuǎn)換器的一些知識。先來首歌靜下心哈哈。圖1顯示了降壓轉(zhuǎn)換器的基本拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。
2019-07-16 17:55:55
3561 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9C/CA/o4YBAF0tn26AEllUAAAaGJkXb8o816.png)
在本篇文章中,我將從不同方面深入介紹降壓、升壓和降壓-升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。
01降壓轉(zhuǎn)換器
圖1是非同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖。降壓轉(zhuǎn)換器將其輸入電壓降低為較低的輸出電壓。當(dāng)開關(guān)Q1導(dǎo)通時,能量轉(zhuǎn)移到輸出端。
2021-02-15 11:59:00
6812 ![](http://p5.itc.cn/q_70/images03/20210109/c045061a124c405f9f211ca105c2d3c1.jpeg)
在本篇文章中,我將從不同方面深入介紹降壓、升壓和降壓-升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。
降壓轉(zhuǎn)換器
圖1是非同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖。降壓轉(zhuǎn)換器將其輸入電壓降低為較低的輸出電壓。當(dāng)開關(guān)Q1導(dǎo)通時,能量轉(zhuǎn)移到輸出
2021-12-14 16:06:32
6160 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/35/pYYBAGGKWLWAbm7YAAAr_9EznJc209.jpg)
同步Silent Switcher?轉(zhuǎn)換器已經(jīng)為功能強(qiáng)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
1320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/77/poYBAGKywoWAagyZAABfCbVFxFM065.png)
我們使用升壓轉(zhuǎn)換器,從低輸入電壓生成高輸出電壓,使用開關(guān)穩(wěn)壓器和升壓拓?fù)?/b>可以輕松實現(xiàn)這種電壓轉(zhuǎn)換。但是,電壓增益本身存在限制。
2022-08-07 11:26:19
290 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5C/E3/pYYBAGLvL_CAWo25AACEdTnZiNw959.png)
,因為最常用的升壓/降壓很少 DC/DC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/b>可在低輸入和低輸出下工作 瑞波幣,同時也滿足其他要求。然而,這些要求很容易 滿足此處描述的獨特、正在申請專利的升壓降壓拓?fù)?/b>。
2023-01-09 14:09:44
1381 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/89/95/poYBAGO7r6yABQa3AAHImRSAAEs329.png)
在開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域,Zeta拓?fù)?/b>是SEPIC拓?fù)?/b>中鮮為人知的相對拓?fù)?/b>。兩個轉(zhuǎn)換器均提供可大于、等于或小于 V 的正輸出電壓在同時避免了降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的復(fù)雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)點。
2023-04-19 11:17:28
1546 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B9/pYYBAGQ_XT2AbUl4AACT_A8mEYo424.jpg)
許多市場對高效率同相 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長,這些轉(zhuǎn)換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量。反相 SEPIC
2023-06-17 16:51:53
1344 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/FB/wKgZomSNc_qAVKX3AAAoRneWGSM567.jpg)
DC-DC轉(zhuǎn)換器,簡稱DC-DC變換器,是一種電子設(shè)備,用于將直流電源電壓轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪环N大小或性質(zhì)不同的直流電源電壓。DC-DC轉(zhuǎn)換器起著電力轉(zhuǎn)換和電能傳輸作用,是現(xiàn)代電子電路中不可或缺的組成部分。本文將詳細(xì)介紹DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理、結(jié)構(gòu)組成和特性。
2023-08-18 17:19:44
6462 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
975 深入介紹3種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu):降壓、升壓和降壓-升壓
2023-12-07 16:20:24
302 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)?/b>結(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)?/b>結(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
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgaomT4StyAQ7UEAAAMrhv65Kk076.png)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《較高升壓比升壓轉(zhuǎn)換器的新型受測拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu).pdf》資料免費下載
2023-11-27 10:21:49
0 三電平拓?fù)?/b>是一種常用的多電平逆變器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),用于將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能。它采用三個電平的輸出電壓,相對于傳統(tǒng)的二電平逆變器,可以顯著降低輸出電壓的諧波含量,提高逆變器的輸出波形質(zhì)量。下面將詳細(xì)介紹
2024-01-02 14:56:38
1019 DC-DC轉(zhuǎn)換器電路圖 Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理
Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種常用的電源管理電路,它可以將較低的直流輸入電壓轉(zhuǎn)換成較高的直流輸出電壓。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42
851 升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、優(yōu)點和應(yīng)用? 升壓轉(zhuǎn)換器是一種電力電子器件,用于將輸入電壓提升到較高的輸出電壓。其工作原理基于電感儲能和開關(guān)控制,是一種非常常見和重要的電源轉(zhuǎn)換器。 升壓轉(zhuǎn)換器的簡化原理圖
2024-02-01 14:08:17
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/1E/wKgaomW7NreAZQ_kAABiIMgsDN4449.jpg)
多個不同電壓級別的應(yīng)用中。 工作原理 DC/DC轉(zhuǎn)換器的工作原理基于能量轉(zhuǎn)移和控制。它們通過儲能組件(如電感、電容或兩者的組合)臨時存儲能量,然后以不同的方式釋放這些能量,從而實現(xiàn)電壓的變換。根據(jù)設(shè)計,DC/DC轉(zhuǎn)換器可以升高(升壓)
2024-02-04 10:06:31
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B2/wKgZomW-73yABpnqAABzlX77_6I248.jpg)
評論