本文將重點(diǎn)討論各種隔離式/非隔離式 DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/b>,并展示如何用單個(gè)同步降壓轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)這些拓?fù)?/b>。我們還將探討其他拓?fù)?/b>,并展示這些拓?fù)?/b>是如何適合各種應(yīng)用的。在本文中,我們展示了如何通過不同的電路
2018-03-05 10:07:21
8389 引言:
降壓-升壓
轉(zhuǎn)換器是
降壓和升壓功率級(jí)的組合,共享相同的電感
器。
降壓-升壓
拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)很實(shí)用,因?yàn)檩斎腚妷嚎梢员容敵鲭妷焊?、更大或相同?/div>2023-06-06 16:56:41
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: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
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開關(guān)電源是一個(gè)閉環(huán)的控制系統(tǒng),因此升壓轉(zhuǎn)換器也可以比喻為將低處水杯里面的水流輸送到高處的水庫里面,而降壓轉(zhuǎn)換器則是將高處的水流輸送到低處的水泵。電流和水流的原理是相通的。
2023-09-01 16:58:38
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DC-DC轉(zhuǎn)換器分為三類:Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器、BUCK降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器以及 Boost-BUCK升降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器三種,如果電路低壓采用DC-DC轉(zhuǎn)換電路,應(yīng)該是Boost
2023-09-19 11:25:06
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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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反激式轉(zhuǎn)換器(Flyback Converter)是一種特殊的開關(guān)電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),用于將直流輸入電壓轉(zhuǎn)換為所需的輸出電壓。它廣泛應(yīng)用于交流直流(AC/DC)和直流直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換,并在輸入級(jí)
2024-02-21 15:02:10
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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(dòng)化等。
2024-02-21 15:31:06
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降壓轉(zhuǎn)換器是最常見且常用的開關(guān)電源(SMPS)拓?fù)?/b>之一。由于其主要特性,該拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)也稱為下變頻器:輸出電壓始終低于輸入電壓。降壓轉(zhuǎn)換器可以非常高效(IC容易高達(dá)95%)和自我調(diào)節(jié),這使得它可以用于將
2019-03-01 08:19:00
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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
嗨,伙計(jì)們,我正在設(shè)計(jì)一個(gè)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(cuò)了。你們能建議些什么嗎?
2019-09-24 07:24:22
本章特別對(duì)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(duì)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(dòng),因此最初先重溫似地從
2018-12-05 10:06:24
關(guān)于非隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì),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
2018-11-30 11:39:11
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(shí),能量轉(zhuǎn)移到輸出端。 圖1
2019-03-19 06:45:06
在進(jìn)行DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局時(shí),要想了解應(yīng)該考慮的事項(xiàng)和為什么這樣做,需要先了解降壓型轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑。開關(guān)穩(wěn)壓器雖然是模擬電路,但線形工作為中心的電路不同,進(jìn)行電流和電壓開關(guān)(即
2018-12-05 10:07:52
的設(shè)計(jì)進(jìn)行了相關(guān)說明。本章將對(duì)不使用變壓器的AC/DC降壓轉(zhuǎn)換器的電路工作和設(shè)計(jì)案例進(jìn)行解說。當(dāng)然,AC/DC轉(zhuǎn)換器并非全部是隔離型的。事實(shí)上,還有許多應(yīng)用是無需絕緣的,因不使用變壓器而具有尺寸、重量、成本方面
2018-11-27 17:04:42
求問8位斜波式AD轉(zhuǎn)換器的工作原理
2017-06-15 20:36:15
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(gè)n位的.
2021-12-10 07:05:25
-升壓(Buck-Boost)、單端初級(jí)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(shí)采用降壓結(jié)構(gòu),如采用24 Vdc驅(qū)動(dòng)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(jí)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(shí)采用降壓結(jié)構(gòu),如采用24Vdc驅(qū)動(dòng)6顆串聯(lián)的LED
2018-10-15 16:21:36
和電子產(chǎn)品中,以將較高的電池電壓轉(zhuǎn)換為設(shè)備所需的低電壓。
升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器:既可以在一定條件下升壓,也可以降壓,適用于輸入輸出電壓變化范圍較大的場合。
此外,DC/DC轉(zhuǎn)換器還可以根據(jù)拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的不同進(jìn)行分類,如電荷泵式和電感儲(chǔ)能式等。每種類型都有其獨(dú)特的特點(diǎn)和應(yīng)用場景。
2024-09-29 15:26:59
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
引言對(duì)于電流在 25 A 左右的低壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用而言,單相降壓控制器非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現(xiàn)問題。一種較好的方法是使用多相降壓控制器。本文將簡單比較,使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相
2022-11-23 06:04:49
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(bào)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(jì)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
。新供電要求中的一項(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)是如何使用一個(gè)4.5V-32V輸入電壓來提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)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(jì)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(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)是如何使用一個(gè)4.5V-32V輸入電壓來提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)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(jì)人員和客戶所需的寬電壓
2020-10-30 09:04:18
許多市場對(duì)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(dòng)器和保護(hù)電路
2020-05-18 07:41:17
如何為降壓轉(zhuǎn)換器選擇正確的電容?
2021-06-08 07:18:43
asdasdsadasd降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器是一種非常受歡迎的開關(guān)DC / DC穩(wěn)壓器拓?fù)?/b>,廣泛應(yīng)用于許多電氣和電子,從云基礎(chǔ)設(shè)施到個(gè)人電子產(chǎn)品,再到工廠和樓宇自動(dòng)化。它們占據(jù)了當(dāng)今所有非隔離開關(guān)穩(wěn)壓器拓?fù)?/b>75%以上的份額。
2019-10-11 08:15:25
如何生產(chǎn)雙極性電源?負(fù)載可以同時(shí)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(gè)端口的設(shè)置)該怎么辦?在不能選擇專用雙極性電源IC時(shí)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
時(shí)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
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(gè)簡單的升壓轉(zhuǎn)換器也不夠。汽車系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員需要一臺(tái)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(jí)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(shí),能量轉(zhuǎn)移到輸出端。圖1
2021-12-31 07:03:41
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(fèi)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(huì)針對(duì)每個(gè)
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(jì)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
2021-04-13 06:03:21
。新供電要求中的一項(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)是如何使用一個(gè)4.5V-32V輸入電壓來提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)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(jì)人員和客戶所需的寬電壓
2018-10-30 09:05:44
?針對(duì)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
?! D1降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu) 在一個(gè)開關(guān)周期T中,令S1的導(dǎo)通時(shí)間為ton,令導(dǎo)通占空比ton/T為D;令S2的導(dǎo)通的時(shí)間為toff,令截止占空比toff/T為D’。IL是電感電流,VL
2020-12-09 15:28:06
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(gè)n位的二進(jìn)制數(shù),均可用表達(dá)式 DATA=D020+
2009-01-14 12:10:49
9248 
許多市場對(duì)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(duì)輸出電壓進(jìn)行降壓、升壓或降壓升壓,設(shè)計(jì)彈性很大,不過缺點(diǎn)在于電源變壓器基本上是訂制組件
2011-11-15 11:13:32
1175 
自適應(yīng)單元轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)有助于實(shí)現(xiàn)高功率密度、 帶功率因數(shù)校正之通用輸入AC-前端的恒定效率
2016-01-07 10:31:05
0 模數(shù)轉(zhuǎn)換器也是轉(zhuǎn)換器的一種類型,大家是否有使用過呢?模數(shù)轉(zhuǎn)換器的功能是什么呢?又是如何發(fā)揮這些功能的呢?下面就讓小編來給大家介紹一下模數(shù)轉(zhuǎn)換器的工作原理。
2017-06-06 14:09:04
5589 能的OEM 電源設(shè)計(jì)師,帶來無可比擬的優(yōu)點(diǎn)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(gè)應(yīng)用實(shí)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(diǎn),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
41 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(gè)應(yīng)用實(shí)例。
2018-04-20 11:18:15
7321 
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
7561 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
9021 
EngineerIt-FlybuckDCDC轉(zhuǎn)換器的拓?fù)?/b>和使用
2018-08-14 01:32:00
5005 視頻簡介:正弦振幅轉(zhuǎn)換器,或SAC拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),是Vicor高性能的VI Brick中間母線轉(zhuǎn)換器背后的推動(dòng)力。它是一個(gè)基于變壓器的串聯(lián)諧振拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。一種可能實(shí)現(xiàn)的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)包括了全橋初級(jí)和中心抽頭整流器
2019-03-18 06:14:00
6001 
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
6489 
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(shí)。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
4819 
降壓轉(zhuǎn)換器3——降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)實(shí)例今天繼續(xù)分享介紹降壓轉(zhuǎn)換器的一些知識(shí)。本節(jié)說明了前面討論的方程如何用于降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)過程。
2019-07-16 18:03:01
4091 
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(shí),能量轉(zhuǎn)移到輸出端。
2021-02-15 11:59:00
8929 
本文主要說明準(zhǔn)諧振、零電流開關(guān) DC-DC 轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)和工作原理。還討論各種電路結(jié)構(gòu)的不同特點(diǎn)和某些優(yōu)點(diǎn)。
2021-03-09 13:57:09
8003 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(shí),能量轉(zhuǎn)移到輸出端
2021-12-14 16:06:32
7685 
圖1顯示了基于降壓轉(zhuǎn)換器的雙極性(二象限)可調(diào)電源解決方案。輸入電壓范圍為12V至15V;輸出為±10V范圍內(nèi)的任何電壓, 由控制塊調(diào)節(jié),支持高達(dá)6A的負(fù)載。雙路輸出降壓控制器IC是此設(shè)計(jì)的核心器件
2022-03-24 15:01:00
1517 
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。有時(shí)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
5144 
隨著前幾期的介紹,大家應(yīng)該已經(jīng)對(duì)降壓轉(zhuǎn)換器各個(gè)組成部分有了足夠的認(rèn)識(shí)。這一期視頻我們則會(huì)講解降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理,希望通過這一期視頻,大家可以真正入門并靈活地推導(dǎo)應(yīng)用相關(guān)關(guān)系式。
2022-11-21 14:48:33
2671 TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control 拓?fù)?/b>的高效且易于使用的同步降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器。
2022-12-06 17:40:18
2917 ,因?yàn)樽畛S玫纳龎?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(shí)也滿足其他要求。然而,這些要求很容易 滿足此處描述的獨(dú)特、正在申請(qǐng)專利的升壓降壓拓?fù)?/b>。
2023-01-09 14:09:44
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關(guān)于非隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì),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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本章特別對(duì)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(duì)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(dòng),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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三級(jí)降壓轉(zhuǎn)換器(3-Level Buck Converter)是在傳統(tǒng)2-Level Buck拓?fù)?/b>的基礎(chǔ)上, 加入了Cfly電容以和兩顆MOS。通過在輸入電壓減半的條件下保持飛跨電容平衡,開關(guān)
2023-03-13 15:04:19
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交錯(cuò)式多相轉(zhuǎn)換器或同步降壓轉(zhuǎn)換器通常用于為微處理器供電。然而,這些設(shè)計(jì)的電感中通常具有較大的紋波電流,因此轉(zhuǎn)換器的開關(guān)損耗相對(duì)較高。降低開關(guān)損耗的一種替代方法是在多相轉(zhuǎn)換器中使用耦合扼流圈拓?fù)?/b>。耦合
2023-04-11 11:27:49
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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(duì)拓?fù)?/b>。兩個(gè)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(shí)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(diǎn)。
2023-04-19 11:17:28
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本文介紹隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理以及如何選擇變壓器,這是設(shè)計(jì)隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵步驟。它討論 要考慮哪些參數(shù),選擇變壓器時(shí)應(yīng)遵循的數(shù)學(xué)原理,以及這些參數(shù)如何影響整個(gè)電路。
2023-06-14 17:07:15
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許多市場對(duì)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
2023-06-17 16:51:53
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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
19170 DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種電源管理設(shè)備,用于將一個(gè)電壓范圍內(nèi)的輸入電壓轉(zhuǎn)換為另一個(gè)電壓范圍內(nèi)的輸出電壓。它廣泛應(yīng)用于通信、計(jì)算機(jī)、工業(yè)控制、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。本文將介紹DC-DC轉(zhuǎn)換器的基本原理、分類、拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)以及一些關(guān)鍵技術(shù)。
2023-09-14 17:08:34
4305 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(gè)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
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模數(shù)轉(zhuǎn)換器(DAC)是將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為模擬信號(hào)的設(shè)備。其工作原理可以簡單描述如下
2023-11-27 18:27:00
2224 光電轉(zhuǎn)換器(Photovoltaic Converter)是一種將光能轉(zhuǎn)化為電能的設(shè)備。它的作用是將太陽光中的光能轉(zhuǎn)換為直流電能,以滿足日常生活和工業(yè)生產(chǎn)中對(duì)電能的需求。 光電轉(zhuǎn)換器的工作原理
2023-12-21 16:32:13
12149 升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、優(yōu)點(diǎn)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(chǔ)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 一
2024-02-01 14:08:17
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降壓DC/DC電壓轉(zhuǎn)換器,又稱為降壓轉(zhuǎn)換器、低壓降轉(zhuǎn)換器或簡稱為降壓器,是一種電力轉(zhuǎn)換器,它能夠?qū)⑵漭斎氲闹绷麟妷?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換成一個(gè)更低的直流輸出電壓。降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作原理是通過開關(guān)電路和能量存儲(chǔ)元件
2024-02-16 09:37:00
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在電力和電子領(lǐng)域中,變壓器和轉(zhuǎn)換器都是至關(guān)重要的設(shè)備。它們各自在電路中發(fā)揮著特定的作用,雖然有些功能看似相似,但兩者的工作原理和實(shí)際應(yīng)用卻存在顯著的差異。本文將詳細(xì)介紹變壓器和轉(zhuǎn)換器的工作原理,并探討它們之間的區(qū)別。
2024-05-22 18:14:42
3775 在電子技術(shù)和電力電子領(lǐng)域中,降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)是一種至關(guān)重要的設(shè)備。它以其獨(dú)特的功能和高效的工作原理,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備、通信設(shè)備、汽車電子以及工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域。本文將詳細(xì)探討降壓轉(zhuǎn)換器的功能、工作原理以及其在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用,以期為相關(guān)領(lǐng)域的讀者提供深入的了解和參考。
2024-05-23 16:40:04
2183 在電子技術(shù)的快速發(fā)展中,電源轉(zhuǎn)換器作為電子設(shè)備的重要組成部分,其性能直接影響到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。反激式轉(zhuǎn)換器,作為電源轉(zhuǎn)換器的一種,因其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和工作原理,在電源領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。本文將詳細(xì)闡述反激式轉(zhuǎn)換器的工作原理以及其主要類型,并探討其在現(xiàn)代電子技術(shù)中的應(yīng)用。
2024-05-23 17:10:49
1723 LLC諧振轉(zhuǎn)換器是一種基于諧振振蕩原理工作的電力轉(zhuǎn)換器,它以其高效率、低電磁干擾和寬輸入輸出范圍等特點(diǎn),在電力電子領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。以下將詳細(xì)闡述LLC諧振轉(zhuǎn)換器的工作原理。
2024-07-16 11:29:33
6935 同步降壓轉(zhuǎn)換器(Synchronous Buck Converter),作為一種重要的電源管理電路,其工作原理和作用在電子技術(shù)和電力電子領(lǐng)域中占據(jù)著重要地位。以下是對(duì)同步降壓轉(zhuǎn)換器工作原理和作用的詳細(xì)闡述。
2024-08-14 09:51:15
4773 同步降壓轉(zhuǎn)換器(Synchronous Buck Converter)的工作頻率是指其內(nèi)部開關(guān)元件(如MOSFET)的通斷頻率,也就是控制器在控制電壓轉(zhuǎn)換過程中,開關(guān)元件在單位時(shí)間內(nèi)開關(guān)的次數(shù)。這個(gè)
2024-08-14 10:08:47
1359 領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。以下將詳細(xì)闡述LLC電源轉(zhuǎn)換器的工作原理,包括其主要組成部分、工作過程、調(diào)制方式、工作區(qū)域及其特性、效率提升措施以及應(yīng)用實(shí)例等。
2024-08-20 17:17:12
4263 LLC(LCC)轉(zhuǎn)換器是一種高頻、高效率的開關(guān)電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中,如筆記本電腦、手機(jī)充電器、LED照明等。LLC轉(zhuǎn)換器的輸出電壓范圍通常比傳統(tǒng)的開關(guān)電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)要窄,這主要是由于
2024-09-06 15:46:00
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評(píng)論