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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圖1顯示了所提出的單級降壓LED驅(qū)動器。轉(zhuǎn)換器以轉(zhuǎn)換模式運(yùn)行;有時它被稱為連續(xù)模式和不連續(xù)模式之間的邊界模式。如果電感電流處于邊界模式,則平均LED電流恰好是峰值電感電流的一半。如果保持電感器的峰值
2019-02-19 08:10:00
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用小型 4.7 μH 片式電感器時,三個 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的性能幾乎相同。為了繼續(xù)研究 DC/DC,使用不同的電感器來了解效率是否有所提高。選擇了三種不同的 Bourns 電感器和一種 Murata 電感器。
2019-08-09 14:13:12
13589 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)浣Y(jié)構(gòu)具有額外的功率元件,并且效率
2020-08-30 13:42:00
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電感器和IC之間的最佳匹配對于實(shí)現(xiàn)PCB空間,散熱和成本效率方面的最佳性能至關(guān)重要。 讓我們探討設(shè)計(jì)降壓轉(zhuǎn)換器時哪些參數(shù)最重要,以及如何將其與最佳電感器配對。我們還將學(xué)習(xí)如何計(jì)算基本參數(shù),并解釋開關(guān)電源IC和電感器的一些要求,包
2020-12-09 11:26:07
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了解開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器原理的基礎(chǔ)知識將有助于設(shè)計(jì)人員為其應(yīng)用選擇最佳電感器
2022-08-10 15:26:25
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在DC-DC轉(zhuǎn)換器的功率電感器中,當(dāng)流過人耳可聽范圍頻率的交流電流以及脈沖波時,電感器主體會發(fā)生振動,該現(xiàn)象稱為"線圈噪音",有時也會被聽成嘯叫現(xiàn)象(圖1)。
2023-04-07 09:43:32
1879 本文將詳細(xì)分析降壓 DC/DC 電壓轉(zhuǎn)換器的工作原理。使用 SPICE 仿真,我們將研究輸出電壓穩(wěn)定、電壓紋波以及電感器和負(fù)載電流。
2023-10-18 09:07:08
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轉(zhuǎn)換器性能的核心元件,電子設(shè)備向更高性能演進(jìn)的同時,DCDC鏈路相應(yīng)地對電池電壓調(diào)整水平也需要有所提升。此時就需要功率電感為DCDC轉(zhuǎn)換器提供關(guān)鍵的調(diào)節(jié)能力。 ? DCDC 轉(zhuǎn)換器中的功率電感應(yīng)用 ? 電子設(shè)備升級的過程中,功率電感器是決
2023-04-27 01:17:00
3813 摘要電感器是開關(guān)轉(zhuǎn)換器中非常重要的元器件,如用于儲能及功率濾波器。電感器的種類繁多,例如用于不同的應(yīng)用(從低頻到高頻),或因鐵芯材料不同而影響電感器的特性等等。用于開關(guān)轉(zhuǎn)換器的電感器屬于高頻的磁性
2019-07-19 07:08:58
它是通過電感不斷的儲能/放電,最后達(dá)到穩(wěn)定電壓/電流輸出的轉(zhuǎn)換器。根據(jù)輸出電壓與輸出電壓的高低比較,可以分為 boost(輸出電壓遠(yuǎn)高于輸入電壓)和 buck(輸出電壓低于輸入電壓)。它們的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
2021-11-17 07:14:59
嗨,伙計(jì)們,我正在設(shè)計(jì)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(jì)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
開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻器、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個功率轉(zhuǎn)換器時,這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,它們不會降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32
* DC-DC轉(zhuǎn)換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路。DC-DC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器僅需要幾只外接電感器和濾波電容器。但是
2021-10-28 06:41:15
為DCDC轉(zhuǎn)換器選擇正確的電感器與電容器
2019-05-16 07:56:58
DN275單電感器,小型降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器可為3.3V應(yīng)用提供95%的鋰離子效率
2019-06-17 07:07:19
作者:Vijay Choudhary86929 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
2018-09-14 15:36:45
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
2022-11-22 07:18:07
描述TPS53355頂部電感器降壓型降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)通過減小 X-Y PCB 面積來實(shí)現(xiàn)高功率密度,只需 1.8W 功率損耗便可產(chǎn)生大于 86% 的效率,僅需 5 個 100uF 陶瓷輸出電容器即可
2022-09-22 06:17:13
描述TPS53515 頂部電感器降壓型降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)可減小 X-Y 面積,同時實(shí)現(xiàn) 87% 以上的效率,12A 負(fù)載下的功率損耗為 2.6W,僅需 10 個 22uF 陶瓷輸出電容器即可實(shí)現(xiàn)
2022-09-28 07:44:04
和輸出電感器非常龐大,占據(jù)了電路板面積的很大一部分。在提高功率密度的同時可以增加工作頻率以縮小電感器和變壓器尺寸。隨著傳統(tǒng)硬開關(guān)拓?fù)涞念l率增加,體二極管傳導(dǎo)、反向恢復(fù)和開關(guān)的損耗顯著增加,限制了轉(zhuǎn)換器
2019-04-04 06:20:39
功率電感器的嘯叫現(xiàn)象是什么?為什么DC-DC轉(zhuǎn)換器的功率電感器會發(fā)出“嘰”的嘯叫呢?如何去解決呢?
2021-07-12 06:33:09
耦合電感器通常用于多相拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以利用相位之間磁耦合消除電流紋波。通常,當(dāng)使用典型的分立電感器時,電流紋波消除僅發(fā)生在多相降壓轉(zhuǎn)換器的輸出端。當(dāng)這些電感器磁耦合時,電流紋波消除應(yīng)用于電路的所有元件
2019-01-17 19:33:19
DN05059 / D,設(shè)計(jì)說明描述了降壓功率轉(zhuǎn)換器的簡單,低功率,恒定電壓輸出變化,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,并且最高效率至關(guān)重要。通過點(diǎn)擊與電感器的續(xù)流
2020-03-20 09:41:07
了印刷電路板或者某個特定組件上的熱點(diǎn)。實(shí)際上,二相降壓轉(zhuǎn)換器讓 FET 和電感的 RMS-電流功耗降低了一半。相交錯還可以降低傳導(dǎo)損耗。 圖 1 二相降壓轉(zhuǎn)換器圖 2 相 1 和 2 的節(jié)點(diǎn)波形輸出濾波器考慮由于每個相位的功率級電流更低,多相實(shí)現(xiàn)的輸出濾波器要求也隨之降低…
2022-11-23 06:04:49
了印刷電路板或者某個特定組件上的熱點(diǎn)。實(shí)際上,二相降壓轉(zhuǎn)換器讓FET和電感的RMS電流功耗降低了一半。相交錯還可以降低傳導(dǎo)損耗。圖1:二相降壓轉(zhuǎn)換器圖2:相1和2的節(jié)點(diǎn)波形 輸出濾波器考慮 由于每個
2018-11-26 16:52:21
(單電源電感器而不是變壓器)和兩個電容器。顧名思義,倒置降壓拓?fù)漕愃朴?b class="flag-6" style="color: red">降壓轉(zhuǎn)換器。開關(guān)在輸入電壓和接地之間產(chǎn)生一個開關(guān)波形,然后由電感電容網(wǎng)絡(luò)濾除。區(qū)別在于輸出電壓被調(diào)節(jié)為低于輸入電壓的電位。即使輸出
2023-03-17 17:24:28
。 圖2畫出了倒置降壓的功率級。和反激電源一樣,它包含兩個開關(guān)元件、一個磁性元件(是一個功率電感器而不是變壓器)和兩個電容器。顧名思義,倒置降壓拓?fù)漕愃朴?b class="flag-6" style="color: red">降壓轉(zhuǎn)換器。開關(guān)產(chǎn)生一個介于輸入電壓和地之間
2020-06-19 07:40:08
顯示了 iso 降壓拓?fù)洹Mㄟ^用變壓器代替降壓電路中的電感器,得到一個 iso 降壓轉(zhuǎn)換器。變壓器二次側(cè)有獨(dú)立接地。圖 1. Iso-buck 拓?fù)湓陂_啟期間,高邊開關(guān) (QHS) 開啟,低邊開關(guān)
2022-03-11 16:12:37
功率電感器嘯叫原因PWM調(diào)光等DC-DC轉(zhuǎn)換器間歇工作導(dǎo)致的嘯叫頻率可變模式DC-DC轉(zhuǎn)換器導(dǎo)致的嘯叫負(fù)荷導(dǎo)致的嘯叫功率電感器的嘯叫對策
2021-02-24 08:02:09
無源元件。電容器與電感器的發(fā)生嘯叫的原理不同,尤其是電感器的嘯叫,其原因多種多樣,十分復(fù)雜。本文中將就DC-DC轉(zhuǎn)換器等電源電路的主要元件——功率電感器的嘯叫原因以及有效對策進(jìn)行介紹。
2020-08-10 07:31:45
CIN、控制FET QH和同步整流器QL。輸出電流回路中元件包括同步整流器QL、濾波電感器L1及輸出電容COUT。然而,在反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器中,輸入和輸出電流回路都有高di/dt切換電流,因?yàn)樵谇袚Q
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
在DC-DC轉(zhuǎn)換器中,電感器是僅次于IC的核心元件。通過選擇恰當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電感器,能夠獲得較高的轉(zhuǎn)換效率。在選擇電感器時所使用的主要參數(shù)有電感值、額定電流、交流電阻、直流電阻等,在這些參數(shù)中還包括功率電感器特有的概念。例如,功率電感器的額定電流有哪些,它們之間的差異是什么呢?
2019-02-15 17:09:47
,該規(guī)格適用于所有USB PD應(yīng)用,如PC /筆記本電腦、移動電源和擴(kuò)展口。在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,有個現(xiàn)象眾所周知,它稱為“低端誤導(dǎo)通”或“dv/dt電感導(dǎo)通”,這是造成擊穿的罪魁禍?zhǔn)祝锌赡軗p壞開關(guān)并
2019-07-16 06:44:27
,該規(guī)格適用于所有USB PD應(yīng)用,如PC /筆記本電腦、移動電源和擴(kuò)展口。在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,有個現(xiàn)象眾所周知,它稱為“低端誤導(dǎo)通”或“dv/dt電感導(dǎo)通”,這是造成擊穿的罪魁禍?zhǔn)祝锌赡軗p壞開關(guān)并
2020-10-30 09:04:18
為DCDC轉(zhuǎn)換器選擇正確的電感器與電容器
2019-04-03 15:42:58
為DCDC轉(zhuǎn)換器選擇正確的電感器與電容器
2019-05-15 11:39:37
本文將介紹電感器的各種鐵芯材料及其特性,也將介紹一些電感器之電氣特性等,以作為電路設(shè)計(jì)時,挑選電感器的重要評價參考。在應(yīng)用實(shí)例中,將透過實(shí)際范例介紹如何計(jì)算電感值,及如何挑選市售標(biāo)準(zhǔn)的電感器。
2021-02-24 07:34:13
電感器的分類電感器的型號命名方法
2021-03-17 07:19:52
是0.1至0.2。 設(shè)計(jì)平臺正轉(zhuǎn)向更高開關(guān)頻率,能夠減小轉(zhuǎn)換器尺寸及外形因數(shù)。同時,轉(zhuǎn)換器必須提供更高性能及更高能效。輸出段性能大幅影響降壓轉(zhuǎn)換器整體性能。因此,重要的是針對特定應(yīng)用優(yōu)化電感及電容選擇
2018-09-30 16:04:12
、PC PSU 以及其他降壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用。可輕松實(shí)現(xiàn)雙通道開關(guān)頻率同步。雙輸出的真差動遙感可補(bǔ)償線路壓降,為終端負(fù)載提供更精確的電壓。為了提高功率密度并減小厚度,此集成電路參考設(shè)計(jì)使用平面電感器代替?zhèn)鹘y(tǒng)
2018-10-09 08:55:35
來減小電感器尺寸,但是這會降低轉(zhuǎn)換器效率,因?yàn)榕c開關(guān)相關(guān)的損耗會導(dǎo)致不可接受的熱應(yīng)力。與傳統(tǒng)的基于電感的降壓轉(zhuǎn)換器相比,開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器(電荷泵)可顯著提高效率并縮小解決方案尺寸。在電荷泵中,使用飛跨
2019-04-16 18:27:07
描述此款耦合電感器 3.3V/3.25A SEPIC 轉(zhuǎn)換器在緊湊的空間中提供高電流。此電路經(jīng)過優(yōu)化,接受 3.0V - 3.6V 的輸入電壓。此外,它還適用于電池應(yīng)用。主要特色SEPIC 轉(zhuǎn)換器大于 10W 的輸出電路板長度大約 47 mm1A 時的工作效率達(dá) 86%提供測試報(bào)告
2018-12-18 11:35:16
`<p><font face="Verdana">芯片電感器性能與應(yīng)用<br/>
2009-10-22 14:59:49
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(jì)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
2021-04-13 06:03:21
在CCM下工作,還是在DCM 下工作。在DCM下,電感器電流在FET導(dǎo)通時開始從零升高,并在下一個轉(zhuǎn)換周期到來之前完全放電歸零。但在非同步CCM升壓情況下,無論電流是在升高、在下降,還是在將電感器儲存
2018-10-08 09:45:10
電壓大于輸入電壓的應(yīng)用中,TPS50x01 可配制為快速降壓 (Fly-Buck) 轉(zhuǎn)換器。圖 3 是一種零部件數(shù)量較少的簡單降壓型設(shè)計(jì)。圖 3:將 TPS50x01 配置成快速降壓轉(zhuǎn)換器輸出電感器采用
2018-09-20 15:07:57
,該規(guī)格適用于所有USB PD應(yīng)用,如PC /筆記本電腦、移動電源和擴(kuò)展口。在同步降壓轉(zhuǎn)換器中,有個現(xiàn)象眾所周知,它稱為“低端誤導(dǎo)通”或“dv/dt電感導(dǎo)通”,這是造成擊穿的罪魁禍?zhǔn)祝锌赡軗p壞開關(guān)并
2018-10-30 09:05:44
描述此設(shè)計(jì)采用電感器超規(guī)格轉(zhuǎn)換器,以實(shí)現(xiàn)在 1" x 0.6" (2.5 cm x 1.5 cm) 封裝中進(jìn)行 30A 轉(zhuǎn)換。控制器的 DCAP 控制可提供高速控制環(huán)路,適用于
2018-08-28 19:07:19
`描述此設(shè)計(jì)采用電感器超規(guī)格轉(zhuǎn)換器,以實(shí)現(xiàn)在 1" x 0.6" (2.5 cm x 1.5 cm) 封裝中進(jìn)行 30A 轉(zhuǎn)換。控制器的 DCAP 控制可提供高速
2015-05-11 09:57:06
濾波器組件以下公式用于計(jì)算每個設(shè)計(jì)實(shí)例的輸出電感器和電容器的值。對于電感,V = L×di/dt上述公式進(jìn)一步重組為:在高頻率下切換高輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的利弊分析其中占空比D = VOUT
2019-07-16 23:54:06
本文主要介紹的是為降壓型轉(zhuǎn)換器選擇電感器
2009-04-27 14:22:01
21
sentak UPS-500的變壓器抽頭式交流穩(wěn)壓電路中的
2008-11-04 17:59:54
948 
為DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇正確的電感器與電容器
隨著便攜式電子產(chǎn)品的體積在不斷縮小,其復(fù)雜性同時也在相應(yīng)的提高。這使得設(shè)計(jì)工程師面
2009-02-10 14:19:35
2686 
變壓器抽頭式穩(wěn)壓器電路圖
2009-05-12 13:08:33
2750 
抽頭電感降壓式LED驅(qū)動器電路:4.2 W、12 V、350 mA輸出,85 – 265 VAC輸入的抽頭式降壓轉(zhuǎn)換器
2009-06-28 18:03:51
1491 
無電感器的轉(zhuǎn)換調(diào)節(jié)器
2009-09-30 11:54:33
479 
無電感器的電源轉(zhuǎn)換器
利用一個555
2009-09-30 15:45:09
571 
有時ECL電路采用圖2.10所示的抽頭示端接方式進(jìn)行端接。根據(jù)所期望的總的阻抗和終端電壓來計(jì)算抽頭式端接的有交電阻值公式為:
2010-06-01 15:49:50
706 
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。每個隔離式輸出只需一個繞組、一個整流器二極管和一個輸出電容器。
2017-04-18 14:51:11
2659 
Bourns 近日推出了三款符合標(biāo)準(zhǔn)的AEC-Q200 功率電感器產(chǎn)品,專精使用于汽車電源轉(zhuǎn)換,可以大幅提高DC/DC轉(zhuǎn)換器的整體效能,提高了機(jī)械穩(wěn)定性。
2017-12-29 13:23:33
1690 ?uk轉(zhuǎn)換器(也稱為兩個電感器反相轉(zhuǎn)換器),反相電荷泵和單電感器反相轉(zhuǎn)換器(也稱為反相降壓 - 升壓)都可以從正輸入電壓提供負(fù)輸出電壓。然而,工程師經(jīng)常在不知不覺中用錯誤的名稱來引用這些拓?fù)洌o已經(jīng)有點(diǎn)混亂的區(qū)域增加了混亂。
2019-04-17 08:24:00
5567 
基于LNK3204D的1.65W、非隔離、抽頭式Buck轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)(深圳市宇衡源電源技術(shù))-基于LinkSwitch-TN2 LNK3204D的1.65W、非隔離、抽頭式Buck轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)
2021-09-28 17:16:07
17 電感和電容構(gòu)成降壓轉(zhuǎn)換器中的低通濾波器。LC 濾波器的轉(zhuǎn)角頻率始終設(shè)計(jì)為低頻,以衰減開關(guān)紋波。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),電感的電流紋波總是設(shè)計(jì)為平均電感電流的 30% 左右。在本設(shè)計(jì)說明中,引入了紋波電流與平均電流
2022-04-20 16:45:49
11430 
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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雖然 DC/DC 轉(zhuǎn)換電路已經(jīng)成熟到可以使用“食譜”設(shè)計(jì)輔助工具和軟件來提供幫助,但選擇正確的功率電感器是轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的一個關(guān)鍵方面。這需要充分了解電感器性能以及所需的電路內(nèi)性能與供應(yīng)商數(shù)據(jù)表中提供的信息之間的關(guān)系。
2022-08-10 12:00:54
1762 
電源模塊集成了一個同步降壓轉(zhuǎn)換器和一個電感器,以簡化設(shè)計(jì)、減少外部元件并節(jié)省 PCB 面積。
2022-08-26 09:13:09
2835 帶抽頭電感的離線降壓轉(zhuǎn)換器提高了性能
2022-11-14 21:08:21
1 使用單片控制器和離線電流升壓(抽頭電感)降壓轉(zhuǎn)換器的 700 mA LED 電源
2022-11-15 19:42:25
0 為了在低電流應(yīng)用中降壓負(fù)電壓,非電感器配置將易用性與少量外部元件相結(jié)合。這種降壓轉(zhuǎn)換器可通過兩個電荷泵器件實(shí)現(xiàn)。第一個通過加倍和反相負(fù)輸入電壓產(chǎn)生正輸出,第二個充當(dāng)逆變器以產(chǎn)生所需的負(fù)輸出。電路的輸入和輸出能力取決于所選IC元件允許的輸入/輸出電壓(圖1)。
2023-01-23 12:50:00
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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基本工作和電流路徑的說明開始。
2023-02-20 09:47:20
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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 耦合電感器廣泛應(yīng)用于單相和雙相升降電壓轉(zhuǎn)換器(特別是48v轉(zhuǎn)換成12v的交互電壓轉(zhuǎn)換器)。產(chǎn)品結(jié)合2個線圈,減少了紋波電流,提高了轉(zhuǎn)換效率。eruc23系列耦合電感器與使用兩個獨(dú)立的電感器相比,大幅減少了板的空間。
2023-11-21 10:53:42
1676 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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功率電感是指可以通過大電流的電感,主要應(yīng)用于DCDC轉(zhuǎn)換器,作用是能量的中轉(zhuǎn)站。(注:任何電感器在通電后,都會有一定的功率,如果電感器的電流遠(yuǎn)小于導(dǎo)體的允許電流,一般不稱其為功率電感器)
2023-12-01 10:39:02
2196 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有集成電感器的17V輸入3A降壓轉(zhuǎn)換器MicroSiP? 電源模塊TPS82130數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-02-29 13:42:04
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63027數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-07 10:18:27
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63025x數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-07 10:25:57
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63024x數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-07 10:24:32
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有4A開關(guān)的 TPS6302x 高效率單電感器降壓/升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-07 10:33:05
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《具有集成電感器的17V輸入3A降壓轉(zhuǎn)換器 MicroSiP? 電源模塊TPS82130數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-03-29 09:26:58
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63025x數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-04-15 10:26:36
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63027數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-04-18 10:12:41
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63024x數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-04-18 10:10:43
0 在數(shù)據(jù)中心和通信應(yīng)用中,48伏特的配電系統(tǒng)相當(dāng)普遍,許多方案用于將48V降至中間電壓軌道。最簡單的方法是使用降壓拓?fù)洌梢蕴峁└?b class="flag-6" style="color: red">性能,但往往在功率密度方面表現(xiàn)不足。升級多相降壓轉(zhuǎn)換器并采用耦合
2024-12-23 14:07:42
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TPS82140 是一款 17V 輸入 2A 降壓轉(zhuǎn)換器 MicroSiP? 電源模塊,針對小尺寸解決方案和高效率進(jìn)行了優(yōu)化。該模塊集成了一個同步降壓轉(zhuǎn)換器和一個電感器,以簡化設(shè)計(jì)、減少外部元件并節(jié)省 PCB 面積。扁平緊湊的解決方案適用于通過標(biāo)準(zhǔn)表面貼裝設(shè)備進(jìn)行自動組裝。
2025-04-21 11:10:59
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TPS82150 是一款 17V 輸入 1A 降壓轉(zhuǎn)換器 MicroSiP? 電源模塊,針對小解決方案尺寸和高效率進(jìn)行了優(yōu)化。該模塊集成了一個同步降壓轉(zhuǎn)換器和一個電感器,以簡化設(shè)計(jì)、減少外部元件并節(jié)省 PCB 面積。扁平緊湊的解決方案適用于通過標(biāo)準(zhǔn)表面貼裝設(shè)備進(jìn)行自動組裝。
2025-04-21 11:20:12
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TPS82130 是一款 17V 輸入、3A 降壓轉(zhuǎn)換器 MicroSiP 電源模塊,針對小尺寸解決方案和高效率進(jìn)行了優(yōu)化。該模塊集成了一個同步降壓轉(zhuǎn)換器和一個電感器,以簡化設(shè)計(jì)、減少外部元件并節(jié)省 PCB 面積。扁平緊湊的解決方案適用于通過標(biāo)準(zhǔn)表面貼裝設(shè)備進(jìn)行自動組裝。
2025-04-21 14:19:17
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TPS82084/5 是 2-A/3-A 降壓轉(zhuǎn)換器 MicroSiP? 模塊,針對小解決方案尺寸和高效率進(jìn)行了優(yōu)化。該電源模塊集成了同步降壓轉(zhuǎn)換器和電感器,以簡化設(shè)計(jì)、減少外部元件并節(jié)省 PCB 面積。扁平緊湊的解決方案適用于通過標(biāo)準(zhǔn)表面貼裝設(shè)備進(jìn)行自動組裝。
2025-04-21 14:32:02
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TPS82084/5 是 2-A/3-A 降壓轉(zhuǎn)換器 MicroSiP? 模塊,針對小解決方案尺寸和高效率進(jìn)行了優(yōu)化。該電源模塊集成了同步降壓轉(zhuǎn)換器和電感器,以簡化設(shè)計(jì)、減少外部元件并節(jié)省 PCB 面積。扁平緊湊的解決方案適用于通過標(biāo)準(zhǔn)表面貼裝設(shè)備進(jìn)行自動組裝。
2025-04-21 14:43:06
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在不影響性能或增加物理空間的情況下提高效率。 一種很有前景的方法是使用耦合電感器 (CL)。通過使用相間互感技術(shù),CL 可出色的消除電流紋波,從而在保持兼容傳統(tǒng)布局的同時顯著提高效率。 本文將簡要概述多相降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)人員在效率和布局方面面臨的挑戰(zhàn)。然后介紹 CL,給出驗(yàn)證
2025-10-02 16:57:00
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