在多個行業(yè)中機器電氣化所帶來的全新且具有挑戰(zhàn)性的使用場景中,高功率密度的雙向 DC-DC 轉(zhuǎn)換器是理想的解決方案。本文介紹了高效的固定比率 DC-DC 轉(zhuǎn)換器模塊如何支持瞬態(tài)回收負(fù)載,而無需昂貴且復(fù)雜的液冷系統(tǒng)。
2025-07-15 14:06:16
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固定比率的高效率降壓及升降壓轉(zhuǎn)換器增大工作范圍、延長持續(xù)時間并提高有效負(fù)載。 可通過對供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 的優(yōu)化設(shè)計,提高移動機器人的工作范圍、生產(chǎn)力和靈活性。由于電池電源電壓的變化以及各種各樣
2021-05-06 17:40:52
3915 800V BCM4414 是一款 1.6KW 隔離式、1/16 固定比率母線轉(zhuǎn)換器模塊 (BCM?),其可在 500V 至 800V 的輸入電壓下平穩(wěn)工作。
2019-06-18 11:47:32
3577 電路圖顯示LT3724,24V升壓轉(zhuǎn)換器在50W時的轉(zhuǎn)換效率超過95%,組件少于20個。 LT3724采用200kHz固定頻率電流模式架構(gòu)。內(nèi)部高壓偏置穩(wěn)壓器允許簡單的啟動和偏置,并且可以通過輸出反向驅(qū)動,以提高IC的供電效率和降低功耗
2019-04-25 09:08:38
DC-DC轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器。DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類:升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器。根據(jù)需求
2010-03-09 14:20:40
DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(tǒng),在對電源電壓進行升壓、降壓或反相時,其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個重要因素。本文描述了電源內(nèi)阻的對效率的影響,介紹了如何計算效率
2021-12-28 08:08:07
DC/DC轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器。DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類:升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器。根據(jù)需求可采用三類控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
因此提高了效率,所以一個首選的連接方式。現(xiàn)在讓我們再回到無負(fù)載輸入電流。你有時在數(shù)據(jù)表中找不到這個輸入電流,或者它未在你所需要的條件下被指定。在這個情況下,你可以使用方程式1來估算出一個降壓穩(wěn)壓器的無負(fù)載輸入電流:由于這個方程式?jīng)]有將轉(zhuǎn)換器中的損耗算在內(nèi)…
2022-11-16 06:43:54
低噪聲 LDO(低壓差)穩(wěn)壓器為 GSPS(或 RF 采樣)ADC 供電,以便達(dá)到最高性能。然而,這種方式的輸電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 效率不高。設(shè)計人員對于使用開關(guān)穩(wěn)壓器直接為GSPS ADC 供電且不
2018-05-28 10:31:11
達(dá)到最高性能。然而,這種方式的輸電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 效率不高。設(shè)計人員對于使用開關(guān)穩(wěn)壓器直接為GSPS ADC 供電且不會大幅降低 ADC 性能的方法呼聲漸高。解決方案是謹(jǐn)慎地進行 PDN 部署和布局
2018-10-29 16:53:14
,系統(tǒng)設(shè)計人員不斷嘗試降低總功耗。一般而言,ADC 制造商建議采用低噪聲 LDO(低壓差)穩(wěn)壓器為 GSPS(或 RF 采樣)ADC 供電,以便達(dá)到最高性能。然而,這種方式的輸電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 效率不高
2018-10-30 11:52:25
LTC3526LEDC-2固定頻率1節(jié)至2.85V低噪聲升壓轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。 LTC3526是一款具有輸出斷接功能的同步固定頻率升壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封裝中實現(xiàn)高效率
2020-07-16 09:51:38
降壓型轉(zhuǎn)換器的電氣原理圖LTC7803如何提高效率和EMI標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性
2021-03-11 06:25:16
濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級側(cè)整流器可實現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的各項優(yōu)勢,可進一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
2019-08-07 08:10:47
采集與電池供電應(yīng)用,以及 9 V 與 12 V 線路供電系統(tǒng)。TPS62120同步轉(zhuǎn)換器可支援省電模式,可在整個電流負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)高效率,在負(fù)載低至 100 uA 時效率也可達(dá)到 75%。該裝置在輕
2010-10-12 21:03:17
,提高效率并降低成本。IBA在當(dāng)今許多分布式電力系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用,與傳統(tǒng)架構(gòu)相比,產(chǎn)生了改進的性能和較低的整體系統(tǒng)成本。圖1:(a)傳統(tǒng)分布式電源架構(gòu) ,(b)中級總線架構(gòu)不受監(jiān)管的總線轉(zhuǎn)換器(也稱為DCX
2019-04-04 06:20:39
和 3.3V/5A 的固定輸出。我制作這個 PCB 是因為我想更熟悉電源和轉(zhuǎn)換器設(shè)計。除了牢記效率和添加額外組件以提高效率外,還考慮了熱效率,通過使用熱通孔和技術(shù)來改善散熱。這種設(shè)計是為雙層 PCB
2022-07-07 06:47:57
描述該 TIDA-01247 TI 設(shè)計展示了一款可為 ADC32RFxx 供電的經(jīng)簡化的高效網(wǎng)絡(luò)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的全部三個電源域均使用一個開關(guān)穩(wěn)壓器提供,從而在不使用低壓降 (LDO
2018-09-29 09:47:23
什么是DC/DC轉(zhuǎn)換器?本資料為DC/DC轉(zhuǎn)換器電路的設(shè)計提供一些提示,盡量用具體事例說明在各種制約條件下,怎樣才能設(shè)計出最接近要求規(guī)格的DC/DC轉(zhuǎn)換器電路。DC/DC轉(zhuǎn)換器電路的各種特性(效率
2021-10-28 09:08:03
,非常常見且更高效的提高功率效率的電路解決方案是產(chǎn)生一個中間電壓。圖2顯示了一個使用兩個高效率降壓調(diào)節(jié)器的級聯(lián)設(shè)置。第一步是將48 V電壓轉(zhuǎn)換為12 V,然后在第二轉(zhuǎn)換步驟中將該電壓轉(zhuǎn)換為3.3 V
2018-12-03 10:44:45
由于其高功率效率而成為大多數(shù)(如果不是全部)供電方案的一部分。DC / DC轉(zhuǎn)換器的效率可以達(dá)到90%左右,為需要提供電源的解決方案提供最節(jié)能的解決方案。DC-DC轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部功耗有兩個主要組成部分
2018-07-24 17:34:16
的特定組件,仍然需要為他們提供穩(wěn)壓電壓,以便在關(guān)斷狀態(tài)期間實現(xiàn)與其他系統(tǒng)塊的通信(即汽車應(yīng)用中的CAN總線收發(fā)器)。不是專門針對輕負(fù)載效率而設(shè)計的DC/DC轉(zhuǎn)換器在沒有負(fù)載的時候流耗為幾毫安…
2022-11-21 06:14:09
LTC3526LEDC-2 1節(jié)至3.3V升壓轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。 LTC3526是一款具有輸出斷接功能的同步固定頻率升壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封裝中實現(xiàn)高效率
2020-07-16 09:51:37
Frederik Dostal問:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答:對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V
2018-10-30 11:44:08
問題:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答案:對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)
2018-10-30 11:52:49
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計與分析。這項全新的拓?fù)浼捌淇刂撇呗詮氐捉鉀Q了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問題。該轉(zhuǎn)換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且
2021-11-20 08:00:00
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計與分析。這項全新的拓?fù)浼捌淇刂撇呗詮氐捉鉀Q了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問題。該轉(zhuǎn)換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且
2021-11-23 06:30:00
望嘗試運行SiC元器件的各位、希望提高開發(fā)效率的各位使用我公司的評估板。請參考ROHM官網(wǎng)的“SiC支持頁面”。SCT2H12NZ:1700V高耐壓SiC-MOSFET 重點必看< 相關(guān)產(chǎn)品信息 >SiC-MOSFETAC/DC轉(zhuǎn)換器全SiC功率模塊
2018-12-04 10:11:25
低。此外,可以使用板載定時器設(shè)置適當(dāng)?shù)闹貑?重試時間。LTC7821的EXTVCC引腳可接入轉(zhuǎn)換器的較低電壓輸出或其他可用電源(最高40 V)進行供電,從而降低功耗并提高效率。其他特性包括:整個溫度
2018-10-23 11:46:22
。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
處理器供電的理想選擇。對相位的增加或遮蔽能力可在寬范圍的負(fù)載條件下實現(xiàn)高效率。LP8758 就是業(yè)內(nèi)最先進多相位轉(zhuǎn)換器的最好示例,它是手機處理器電源的理想選擇。它具有低IQ,小總體解決方案尺寸,16A
2018-09-06 15:55:29
濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級側(cè)整流器可實現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的各項優(yōu)勢,可進一步提高效率,降低
2019-08-08 09:00:00
,其規(guī)格定義了它們的穩(wěn)定工作范圍。這些穩(wěn)壓器的供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 的復(fù)雜性可能會因負(fù)載的數(shù)量和類型、整體系統(tǒng)架構(gòu)、負(fù)載功率級、電壓等級(轉(zhuǎn)換級)以及隔離和穩(wěn)壓要求的不同而不同。許多電源系統(tǒng)設(shè)計人員將
2020-10-29 06:12:02
轉(zhuǎn)換交流電壓的動機,這些轉(zhuǎn)換器通過中頻變壓器提供電流絕緣。這種固態(tài)變壓器被討論用于電網(wǎng)和鐵路應(yīng)用。 此外,大功率 DC/DC 轉(zhuǎn)換器本身在電動汽車充電場、電池儲能系統(tǒng)以及光伏、直流能量分配系統(tǒng)或鐵路
2023-02-20 15:32:06
濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級側(cè)整流器可實現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的各項優(yōu)勢,可進一步提高效率,降低
2022-11-10 06:45:30
設(shè)計一個空負(fù)載時流耗僅有幾微安的DC/DC轉(zhuǎn)換器可以被看作是用打火機油為大排量汽車補充燃料 – 你也許能讓他運轉(zhuǎn),但是并不容易!在大多數(shù)新式DC/DC轉(zhuǎn)換器中,滿負(fù)載時的高效率已司空見慣,然而,在
2018-09-12 14:34:48
有沒有人解答該如何利用電感式轉(zhuǎn)換器去提升LED轉(zhuǎn)換效率?
2021-04-12 07:14:58
如何利用采樣保持器去提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
。目前,還沒有針對配電網(wǎng)需求的全面解決方案。由于功率轉(zhuǎn)換器分布廣泛,智能電網(wǎng)的研究趨勢是向分散式場景發(fā)展,這導(dǎo)致了許多系統(tǒng)控制解決方案,如圖1(a)所示。這些解決方案包括STACOM、儲能、直流
2023-04-07 09:36:20
固定比率 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,其可為整體 PDN 性能帶來顯著的優(yōu)勢。PDN 性能通常以功耗、瞬態(tài)響應(yīng)、物理尺寸、重量及成本來衡量。影響 PDN 性能的一個主要設(shè)計挑戰(zhàn)是網(wǎng)絡(luò)需要電壓轉(zhuǎn)換及嚴(yán)格線路/負(fù)載
2022-10-25 08:00:00
組合在一起,基于不同的電池電壓,轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到95%或90%以上(請見圖1)。降壓-升壓轉(zhuǎn)換器不會對電源進行雙轉(zhuǎn)換,而是按照需要,運行為降壓或升壓轉(zhuǎn)換器。隨著效率的提高,溫度上升下降,并且增加了電池的運行時間。圖1:TPS6…
2022-11-17 06:46:15
是晶體管和二極管等,對于這些元器件,與其說“進一步提高效率”,不如用“減小損耗”的表達(dá)更恰當(dāng),還有進步空間。-現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的效率水平是?這無法一概而論,例如以AC適配器為例,現(xiàn)有開關(guān)方式的效率
2018-12-03 14:40:31
組合在一起,基于不同的電池電壓,轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到95%或90%以上(請見圖1)。降壓-升壓轉(zhuǎn)換器不會對電源進行雙轉(zhuǎn)換,而是按照需要,運行為降壓或升壓轉(zhuǎn)換器。隨著效率的提高,溫度上升下降,并且增加了電池
2018-09-03 15:17:17
曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器的效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時,LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費大量時間,使用LDO來調(diào)節(jié)電壓可以顯著提高系統(tǒng)總效率。 圖2 :低IQ效率
2022-06-27 09:13:27
曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器的效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時,LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費大量時間,使用LDO來調(diào)節(jié)電壓可以顯著提高系統(tǒng)總效率。圖2 :低IQ效率
2019-04-05 08:30:00
DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(tǒng),在對電源電壓進行升壓、降壓或反相時,其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個重要因素。 立深鑫電子為大家描述了電源內(nèi)阻的對效率
2021-11-16 08:52:21
降低效率為代價。優(yōu)化配電網(wǎng)絡(luò)可以改善這些參數(shù),同時將噪聲降低到必要的水平。本文在闡述高性能信號鏈中電源紋波的影響的基礎(chǔ)上進一步分析。我們將深入探討如何優(yōu)化高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的配電網(wǎng)絡(luò)。我們將對標(biāo)準(zhǔn)PDN
2021-07-17 07:00:01
的方法。與傳統(tǒng)線性穩(wěn)壓器相比,同步降壓型轉(zhuǎn)換器在電池工作時間上有極大改進,因為它提高了轉(zhuǎn)換效率。這類轉(zhuǎn)換器一般具有 95% 的轉(zhuǎn)換效率,而且?guī)缀鯚o需任何散熱措施。然而,這種高效率是以占用更多電路板空間為
2019-05-13 14:11:41
線性穩(wěn)壓器可能無法達(dá)到開關(guān)轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器的整體效率,但其仍具有自身的優(yōu)勢,在輸入和輸出電壓差降低時,穩(wěn)壓器能效就會升高。當(dāng)輸入電壓剛剛高于輸出電壓值時,線性穩(wěn)壓器的能效接近 95% 至 99%。這種
2018-11-28 15:45:53
設(shè)備運行對電網(wǎng)供電質(zhì)量的影響和測量開關(guān)電源和可控硅器件的大量應(yīng)用,一方面提高了人們對電能的利用效率;另一方面,非線性的電能轉(zhuǎn)換又在電網(wǎng)中引入了大量諧波電流。它不僅使同一電網(wǎng)中其他用電設(shè)備受到干擾
2009-10-13 10:09:36
嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理及應(yīng)用請問如何提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?
2021-04-21 06:12:05
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率?
2021-06-17 11:21:32
轉(zhuǎn)換器。這些微型DC-DC單元的附加優(yōu)勢包括允許設(shè)計人員靈活地重新評估其電源樹拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),對電路板布局的影響,減少約束,提高性能和效率,同時節(jié)省整體空間。本文將在介紹樣品器件之前討論超小型DC-DC轉(zhuǎn)換器
2018-12-24 19:42:43
RF 采樣)ADC 供電,以便達(dá)到最高性能。然而,這種方式的輸電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 效率不高。設(shè)計人員對于使用開關(guān)穩(wěn)壓器直接為GSPS ADC 供電且不會大幅降低 ADC 性能的方法呼聲漸高
2018-11-20 10:50:51
。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
PL5900是顆高效率同步整流降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,工作電壓范圍2.2V--5.5V。寬范圍的工作電壓使得PL5900適合鋰電池供電應(yīng)用,100%占空比,再無負(fù)載的情況下靜態(tài)電流為200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
Ap1603升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器,適用于使用少量單個NiMH或鋰離子電池的應(yīng)用。只需要四個外部元件即可提供3.3V的固定輸出電壓
2020-06-18 07:34:17
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)原理是什么?T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器的引腳有哪些?T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器有哪幾種工作模式?
2021-07-14 09:17:26
多個A/D轉(zhuǎn)換器與單個轉(zhuǎn)換器的比較—提高了當(dāng)前高速A/D轉(zhuǎn)換器的SNR性能:當(dāng)您需要有超過單個 A/D 轉(zhuǎn)換器所能提供的動態(tài)范圍時,您可以將多個轉(zhuǎn)換器結(jié)合來實現(xiàn)您的目的,但前提是
2009-09-25 08:20:24
14 應(yīng)用非隔離直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計提高轉(zhuǎn)換效率
在直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計中,當(dāng)輸入等于輸出時,如果仍然采用輸入與輸出不等時的轉(zhuǎn)換方法,轉(zhuǎn)換效
2009-12-26 14:37:10
1315 高效率升壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用技巧
為便攜式電子設(shè)備開發(fā)電源電路要求設(shè)計工程師通過最大程度地提高功率和降低整個系統(tǒng)的功耗來延
2010-03-20 14:13:13
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固定頻率升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器LT3581(Linear)
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出電流模式、固定頻率升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器 LT3581,
2010-04-10 09:10:29
1358 
電感型轉(zhuǎn)換器LED驅(qū)動器是可選的解決方案,可以實現(xiàn)良好控制的LED和最佳的總發(fā)光效率
2011-05-23 12:07:45
981 
設(shè)計一個DC / DC轉(zhuǎn)換器,只消耗微安培電流在無負(fù)載可以相比,以增加肌肉車與較輕的流體-你可能會得到它的工作,但它不會是容易的。在全負(fù)載電流的高效率在大多數(shù)現(xiàn)代DC / DC轉(zhuǎn)換器是司空見慣的,但是,實現(xiàn)高效率時,負(fù)載被禁用或斷開仍然是一個困難和/或昂貴的任務(wù)。
2017-05-11 10:05:55
4 Vicor 母線轉(zhuǎn)換器模塊 (BCM) 陣營新增一款固定比率超高電壓母線轉(zhuǎn)換器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的輸出功率及 97%的 峰值效率
2018-05-23 15:28:00
4229 正弦振幅轉(zhuǎn)換器,簡稱 “SAC”拓?fù)洌荲icor 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)涞墓ぷ髟? 並闡明如何把轉(zhuǎn)換效率提升至98%。
2018-06-19 10:36:00
7561 ,Vicor公司提供了引腳兼容的磚型封裝、出色的轉(zhuǎn)換效率和功率密度,幫助您最大限度地提高性能,并獲得您在下一個通信、計算、數(shù)據(jù)存儲、網(wǎng)絡(luò)或以太網(wǎng)供電設(shè)計方面的競爭優(yōu)勢。
2019-03-18 06:14:00
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兩段式結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)同步整流電路高效工作的方法之一,它采用接近0.5的固定時間比率,并由前段的轉(zhuǎn)換器來進行輸出電壓控制。它一反“兩段式結(jié)構(gòu)將導(dǎo)致效率下降”這一傳統(tǒng)思維模式,在低電壓大電流的場合非常有效。
2019-08-19 10:48:54
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兩段式結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)同步整流電路高效工作的方法之一,它采用接近0.5的固定時間比率,并由前段的轉(zhuǎn)換器來進行輸出電壓控制。它一反“兩段式結(jié)構(gòu)將導(dǎo)致效率下降”這一傳統(tǒng)思維模式,在低電壓大電流的場合非常有效。
2019-08-21 16:06:16
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,其規(guī)格定義了它們的穩(wěn)定工作范圍。這些穩(wěn)壓器的供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 的復(fù)雜性可能會因負(fù)載的數(shù)量和類型、整體系統(tǒng)架構(gòu)、負(fù)載功率級、電壓等級(轉(zhuǎn)換級)以及隔離和穩(wěn)壓要求的不同而不同。 許多電源系統(tǒng)設(shè)計人員將穩(wěn)壓的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器視為整體設(shè)計的關(guān)鍵。但將
2020-03-27 09:29:17
3331 DN493 - 高輸入電壓降壓型控制器的自舉偏置可提高轉(zhuǎn)換器效率
2021-03-19 01:27:17
10 AN-1211:使用ADP2114同步降壓式DC/DC穩(wěn)壓器為AD9268雙通道16位、125 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器供電以提高效率
2021-04-19 13:41:34
3 AN-1213:使用ADP2105同步降壓式DC-DC穩(wěn)壓器為AD9788 800 MSPS TxDAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器供電以提高效率
2021-04-25 10:45:34
10 本文介紹在電路的輸入電壓過高或過低而無法為負(fù)載供電時,配備PassThru(直通)模式的特殊轉(zhuǎn)換器如何發(fā)揮作用。本文將通過示例,說明如何使用配備直通模式的降壓-升壓穩(wěn)壓器和升壓穩(wěn)壓器來提高供電效率和改善EMC性能。
2022-01-01 09:07:00
5130 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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在人類不斷努力實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展社會的過程中,智能電網(wǎng)(下一代輸電線路)正在成為推動太陽能和風(fēng)力等可再生能源采用的關(guān)鍵技術(shù)。智能電網(wǎng)是一種利用計算機和通信技術(shù)來提高輸電和供電效率的能源網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。TDK的雙向直流-直流轉(zhuǎn)換器在此范式中發(fā)揮著重要作用。
2022-06-15 14:28:05
2156 PDN 性能通常以功耗、瞬態(tài)響應(yīng)、物理尺寸、重量及成本來衡量。影響 PDN 性能的一個主要設(shè)計挑戰(zhàn)是網(wǎng)絡(luò)需要電壓轉(zhuǎn)換及嚴(yán)格線路/負(fù)載穩(wěn)壓的次數(shù)。工程師用大量時間來優(yōu)化大型電壓轉(zhuǎn)換、動態(tài)穩(wěn)壓和配電質(zhì)量,以實現(xiàn)高性能和高可靠性。
2022-10-24 15:16:18
1933 使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率
2022-11-01 08:25:27
3 如何借助LDO提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕負(fù)載效率 – I
2022-11-04 09:52:02
0 本設(shè)計筆記展示了如何通過降低振蕩器頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器的效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個振蕩器電容可降低振蕩器頻率,從而在降低IO值時提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-01-14 11:03:11
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前言近年來,對AC/DC電源的效率要求越來越高(參考報道)。其中一種提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的方法是將二極管整流方式變?yōu)橥秸鞣绞健T贒C/DC轉(zhuǎn)換器的案例中,通過采用同步整流方式可使效率顯著提升已經(jīng)是眾所周知的事實。
2023-02-17 09:25:08
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為了實現(xiàn)具有電流輸出的升壓轉(zhuǎn)換器,通常采用的方法只是將負(fù)載連接到電阻分壓器反饋網(wǎng)絡(luò)中的頂部電阻。然后,底部電阻用作電流檢測電阻。雖然簡單,但此解決方案效率不高。一個簡單的電路可以降低檢測電阻損耗并提高效率。
2023-03-10 09:29:08
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DC-DC 轉(zhuǎn)換器通常用于電池供電設(shè)備和其他節(jié)能應(yīng)用。與線性穩(wěn)壓器一樣,DC-DC轉(zhuǎn)換器可以調(diào)節(jié)到較低的電壓。然而,與線性穩(wěn)壓器不同的是,DC-DC轉(zhuǎn)換器可以升壓或反相輸入電壓以產(chǎn)生負(fù)電壓。另外,DC-DC轉(zhuǎn)換器在最佳條件下的效率高于95%。然而,這種效率受到耗散元件的限制。主要原因是電源中的電阻。
2023-03-15 11:44:48
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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
4475 本設(shè)計筆記展示了如何通過降低振蕩器頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器的效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個振蕩器電容可降低振蕩器頻率,從而在降低IO值時提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-06-26 09:51:56
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Eggtronic 擴展了其高密度電源轉(zhuǎn)換解決方案的產(chǎn)品,推出了用于固定輸出 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的參考設(shè)計,該轉(zhuǎn)換器具有超高效率、組件數(shù)量少且可在低于 120W 的電壓下工作。新開發(fā)的高性能反激式
2023-11-26 16:32:15
1947 電力電子設(shè)備中使用的降壓轉(zhuǎn)換器或降壓轉(zhuǎn)換器對于有效調(diào)節(jié)和控制輸出電壓(使其低于輸入電壓)至關(guān)重要(圖 1)。設(shè)計人員經(jīng)常在電源效率和空間限制至關(guān)重要的應(yīng)用中使用降壓轉(zhuǎn)換器
2024-05-03 12:04:00
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引言 在現(xiàn)代電子設(shè)備中,轉(zhuǎn)換器是一種常見的電子元件,用于將一種形式的能量轉(zhuǎn)換為另一種形式。轉(zhuǎn)換器可以是直流-直流轉(zhuǎn)換器、交流-直流轉(zhuǎn)換器、直流-交流轉(zhuǎn)換器等。轉(zhuǎn)換器的供電方式對其性能和應(yīng)用有著
2024-08-19 14:26:31
1917 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何測量直流/直流轉(zhuǎn)換器的配電網(wǎng)絡(luò)阻抗.pdf》資料免費下載
2024-08-28 10:45:16
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《提高LLC轉(zhuǎn)換器的ZVS和效率.pdf》資料免費下載
2024-10-14 10:03:24
7 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《預(yù)測性柵極驅(qū)動提高轉(zhuǎn)換器效率.pdf》資料免費下載
2024-10-21 09:17:49
0 的PoE設(shè)備 : 選用符合最新PoE標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備,如IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt,這些標(biāo)準(zhǔn)提供了更高的功率輸出和更好的能效。 選擇具有高效率電源轉(zhuǎn)換器的PoE交換機和供電模塊,以減少
2024-11-19 10:45:49
1523 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)計人員在效率和布局方面面臨的挑戰(zhàn)。然后介紹 CL,給出驗證
2025-10-02 16:57:00
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