国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

電子發(fā)燒友App

硬聲App

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>抽頭式電感器提高離線降壓轉(zhuǎn)換器的性能

抽頭式電感器提高離線降壓轉(zhuǎn)換器的性能

收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評論

查看更多

相關(guān)推薦
熱點(diǎn)推薦

降壓轉(zhuǎn)換器和Fly-Buck轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)技巧

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 09:17:3711045

單級高功率因數(shù)離線降壓轉(zhuǎn)換器在白熾燈中的應(yīng)用

圖1顯示了所提出的單級降壓LED驅(qū)動轉(zhuǎn)換器轉(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 08:10:003606

案例研究:特征化 TI DC/DC 轉(zhuǎn)換器

用小型 4.7 μH 片式電感器時,三個 DC/DC 轉(zhuǎn)換器性能幾乎相同。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 14:13:1213589

非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和如何實(shí)現(xiàn)應(yīng)用設(shè)計(jì)

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 13:42:002816

探討設(shè)計(jì)降壓轉(zhuǎn)換器功耗參數(shù)

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 11:26:073472

如何為DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇表面貼裝電感器

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 15:26:25952

淺談DC-DC轉(zhuǎn)換器中功率電感器的嘯叫原因和對策

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 09:43:321879

降壓DC/DC電壓轉(zhuǎn)換器的工作原理

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 09:07:083489

功率電感權(quán)衡,如何有效提高DCDC轉(zhuǎn)換器性能

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 01:17:003813

電感器的選擇

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)換器電感器屬于高頻的磁性
2019-07-19 07:08:58

電感器的選擇方法

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

降壓轉(zhuǎn)換器不能正常工作

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

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作

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

降壓轉(zhuǎn)換器的直流傳遞函數(shù)是怎樣的?

開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻電感、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)換器包括哪些部分

* 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

DCDC轉(zhuǎn)換器電感器與電容器選型

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

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

Fly-Buck轉(zhuǎn)換器PCB布局技巧

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

Fly-Buck轉(zhuǎn)換器PCB布局技巧分享

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

TPS53355頂部電感器降壓降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述TPS53355頂部電感器降壓降壓轉(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

TPS53515頂部電感器降壓降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述TPS53515 頂部電感器降壓降壓轉(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

eGaN場效應(yīng)晶體管在高頻諧振總線轉(zhuǎn)換器和48 V降壓轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用介紹

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

為什么DC-DC轉(zhuǎn)換器的功率電感器會發(fā)出“嘰”的嘯叫呢?

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

主耦合電感器的優(yōu)點(diǎn)和與傳統(tǒng)非耦合電感器操作的不同之處

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

使用抽頭電感離線降壓穩(wěn)壓設(shè)計(jì)說明

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

使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器的好處

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)的輸出濾波要求也隨之降低…
2022-11-23 06:04:49

使用多相降壓轉(zhuǎn)換器的優(yōu)勢

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  輸出濾波考慮  由于每個
2018-11-26 16:52:21

倒置降壓是如何提供非隔離反激的拓?fù)溥x擇的呢?

(單電源電感器而不是變壓)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

倒置降壓對于小功率AC/DC轉(zhuǎn)換的優(yōu)勢

。 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)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

關(guān)于隔離降壓轉(zhuǎn)換器的變壓選擇討論!

顯示了 iso 降壓拓?fù)洹Mㄟ^用變壓代替降壓電路中的電感器,得到一個 iso 降壓轉(zhuǎn)換器。變壓二次側(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

功率電感器嘯叫的原因

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

功率電感器的嘯叫原因及解決辦法

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

反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局方式概述

CIN、控制FET QH和同步整流QL。輸出電流回路中元件包括同步整流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

反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的布局

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QL,傳導(dǎo)高di / dt的切換電流。輸出回路,包括同步整流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

在電源中使用的功率電感器有哪些額定電流?

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

基于4開關(guān)降壓升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

,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

基于4開關(guān)降壓升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

,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

如何為DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇正確的電感器與電容器

為DCDC轉(zhuǎn)換器選擇正確的電感器與電容器
2019-04-03 15:42:58

如何為DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇正確的電感器與電容器

為DCDC轉(zhuǎn)換器選擇正確的電感器與電容器
2019-05-15 11:39:37

如何計(jì)算電感值及挑選電感器

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

如何選擇電感器

電感器的分類電感器的型號命名方法
2021-03-17 07:19:52

如何選擇輸出段元件最大化DC-DC同步降壓轉(zhuǎn)換器性能

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

效率為97%的180W雙通道輸出降壓轉(zhuǎn)換器包括BOM及層圖

、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

混合轉(zhuǎn)換器簡化了數(shù)據(jù)中心和電信系統(tǒng)中的48 V / 54 V降壓轉(zhuǎn)換

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

耦合電感器SEPIC轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)低輸入電壓至3.3V/3.25A的轉(zhuǎn)換

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

芯片電感器性能與應(yīng)用

`<p><font face="Verdana">芯片電感器性能與應(yīng)用<br/&gt
2009-10-22 14:59:49

請問設(shè)計(jì)高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器有什么技巧?

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

選擇升壓轉(zhuǎn)換器電感

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

通過配置負(fù)載點(diǎn)轉(zhuǎn)換器 (POL) 提供負(fù)電壓或隔離輸出電壓的方法

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

采用4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

,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

采用電感器超規(guī)格轉(zhuǎn)換器進(jìn)行30A轉(zhuǎn)換包括BOM及原理圖

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。控制的 DCAP 控制可提供高速控制環(huán)路,適用于
2018-08-28 19:07:19

高密度 30W DC-DC 降壓轉(zhuǎn)換器,安裝有電感器以節(jié)省空間

`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。控制的 DCAP 控制可提供高速
2015-05-11 09:57:06

高頻率下切換高輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的利弊探討

濾波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

降壓轉(zhuǎn)換器選擇電感器

本文主要介紹的是為降壓轉(zhuǎn)換器選擇電感器
2009-04-27 14:22:0121

sentak UPS-500的變壓抽頭式交流穩(wěn)壓電路中的繼

sentak UPS-500的變壓抽頭式交流穩(wěn)壓電路中的
2008-11-04 17:59:54948

為DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇正確的電感器與電容器

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 14:19:352686

變壓抽頭式穩(wěn)壓電路圖

變壓抽頭式穩(wěn)壓電路圖
2009-05-12 13:08:332750

抽頭電感降壓式LED驅(qū)動電路

抽頭電感降壓式LED驅(qū)動電路: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 18:03:511491

電感器轉(zhuǎn)換調(diào)節(jié)器

電感器轉(zhuǎn)換調(diào)節(jié)器
2009-09-30 11:54:33479

電感器的電源轉(zhuǎn)換器

電感器的電源轉(zhuǎn)換器 利用一個555
2009-09-30 15:45:09571

電感器的應(yīng)用,BUCK降壓電路工作原理講解。#硬聲創(chuàng)作季

電感器電感降壓
電子學(xué)習(xí)發(fā)布于 2022-10-27 16:17:09

抽頭式下拉端接

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 15:49:50706

關(guān)于 Fly-Buck 轉(zhuǎn)換器 PCB 布局方法

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、一個整流二極管和一個輸出電容器。
2017-04-18 14:51:112659

Bourns新系列AEC-Q200功率電感器產(chǎn)品 專精使用于汽車電源轉(zhuǎn)換

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 13:23:331690

?uk轉(zhuǎn)換器和反相電荷泵轉(zhuǎn)換器兩者的優(yōu)勢和權(quán)衡

?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 08:24:005567

基于LNK3204D的1.65W、非隔離、抽頭式Buck轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

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 17:16:0717

一文詳解降壓轉(zhuǎn)換器的電流紋波系數(shù)

電感和電容構(gòu)成降壓轉(zhuǎn)換器中的低通濾波。LC 濾波的轉(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 16:45:4911430

降壓轉(zhuǎn)換器與升壓轉(zhuǎn)換器性能比較

  總之,降壓轉(zhuǎn)換器與升壓轉(zhuǎn)換器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 09:06:466523

為DC/DC轉(zhuǎn)換器選擇最佳電感器

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 12:00:541762

TPS82085降壓轉(zhuǎn)換器對小尺寸和高效率進(jìn)行優(yōu)化

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 09:13:092835

抽頭電感離線降壓轉(zhuǎn)換器提高性能

抽頭電感離線降壓轉(zhuǎn)換器提高性能
2022-11-14 21:08:211

使用單片控制離線電流升壓(抽頭電感降壓轉(zhuǎn)換器的 700 mA LED 電源

使用單片控制離線電流升壓(抽頭電感降壓轉(zhuǎn)換器的 700 mA LED 電源
2022-11-15 19:42:250

負(fù)降壓轉(zhuǎn)換器無需電感器

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 12:50:002067

DC/DC轉(zhuǎn)換器電感和電容器的選定-降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作

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 09:47:201781

降壓轉(zhuǎn)換器和升壓轉(zhuǎn)換器工作原理

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 16:15:004000

TDK推出適合高功率應(yīng)用的SMD耦合電感器

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 10:53:421676

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

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 13:40:141692

DCDC轉(zhuǎn)換器中功率電感的選擇要求

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 10:39:022196

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

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 13:42:040

高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63027數(shù)據(jù)表

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 10:18:270

高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63025x數(shù)據(jù)表

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 10:25:570

高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63024x數(shù)據(jù)表

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 10:24:320

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

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 10:33:050

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

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 09:26:581

高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63025x數(shù)據(jù)表

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 10:26:360

高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63027數(shù)據(jù)表

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 10:12:410

高電流、高效單電感器降壓-升壓轉(zhuǎn)換器TPS63024x數(shù)據(jù)表

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 10:10:430

如何使用耦合電感器提高DC-DC應(yīng)用中的功率密度?

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 14:07:421370

TPS82140 17V 輸入 2A 同步降壓轉(zhuǎn)換器 MicroSiP? 模塊,帶集成電感器數(shù)據(jù)手冊

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 11:10:59778

TPS82150 17V 輸入 1A 同步降壓轉(zhuǎn)換器 MicroSiP? 模塊,帶集成電感器數(shù)據(jù)手冊

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 11:20:12689

TPS82130 帶集成電感器的 17V 輸入 3A 降壓轉(zhuǎn)換器模塊數(shù)據(jù)手冊

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 14:19:171106

TPS82084 帶集成電感器的 2A 高效降壓轉(zhuǎn)換器模塊數(shù)據(jù)手冊

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 14:32:02605

TPS82085 集成電感的 3A 高效降壓轉(zhuǎn)換器模塊數(shù)據(jù)手冊

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 14:43:06780

在多相降壓轉(zhuǎn)換器中使用耦合電感器提高效率

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 16:57:001672

已全部加載完成