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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>無需緩沖器的反激式轉(zhuǎn)換器技術(shù)

無需緩沖器的反激式轉(zhuǎn)換器技術(shù)

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2018-04-04 08:58:5512392

電氣隔離電源設(shè)計(jì):轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用實(shí)例

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2020-12-24 14:28:374958

基于FPS的離線轉(zhuǎn)換器的分步設(shè)計(jì)

本應(yīng)用筆記介紹了使用飛兆半導(dǎo)體電源開關(guān)(FPS)的離線轉(zhuǎn)換器的分步設(shè)計(jì)程序和指南。使用包含本文中使用的所有方程式的FPSdesign輔助軟件,可以使設(shè)計(jì)過程更加高效。通過構(gòu)建和測(cè)試的轉(zhuǎn)換器原型
2021-05-21 10:17:104501

轉(zhuǎn)換器的工作原理及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

  轉(zhuǎn)換器(Flyback Converter)的設(shè)計(jì)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。的設(shè)計(jì)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(shì)。
2022-09-05 15:44:0814508

一文解析正轉(zhuǎn)換器電路

有多種電路或方法可用于構(gòu)建開關(guān)模式電源 (SMPS)。SMPS用于從未穩(wěn)壓直流電源產(chǎn)生受控和隔離的直流電壓。正轉(zhuǎn)換器電路類似于轉(zhuǎn)換器電路,但它比反轉(zhuǎn)換器電路更有效。正轉(zhuǎn)換器主要用于需要更高功率輸出(在100至200瓦范圍內(nèi))的應(yīng)用。
2022-11-04 15:32:319901

轉(zhuǎn)換器的工作原理和電路分析

轉(zhuǎn)換器(Flyback Converter)是一種特殊的開關(guān)電源拓?fù)浣Y(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)
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轉(zhuǎn)換器RCD緩沖電路的設(shè)計(jì)指南

本文介紹轉(zhuǎn)換器 RCD 緩沖電路的設(shè)計(jì)指南。當(dāng) MOSFET 關(guān)斷時(shí),由于主變壓的漏電感 (Llk) 與 MOSFET 的輸出電容 (COSS) 之間存在諧振,漏極引腳 上會(huì)出現(xiàn)高壓尖峰。漏
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2018-10-25 09:58:04

560V輸入No-Opto隔離型轉(zhuǎn)換器

設(shè)計(jì)要點(diǎn) : 引言在傳統(tǒng)的隔離型高電壓轉(zhuǎn)換器中,嚴(yán)緊的調(diào)節(jié)是采用光耦合把調(diào)節(jié)信息從副邊參考電路傳輸至主邊來實(shí)現(xiàn)的。這種做法的問題是光耦合給隔離型設(shè)計(jì)增加了明顯的復(fù)雜性:存在傳播延遲、老化
2018-10-29 17:04:58

轉(zhuǎn)換器的共模噪聲分析

寄生電容以及電源開關(guān)與底盤/接地端之間的寄生電容內(nèi)的位移電流所導(dǎo)致的。DC-DC 轉(zhuǎn)換器已被廣泛用作隔離電源,本文專門對(duì)其 CM 噪聲進(jìn)行了分析。拓?fù)銬C-DC 電路[8-9] 在工業(yè)
2022-11-09 08:07:21

無需光耦合轉(zhuǎn)換器

無需光耦合轉(zhuǎn)換器: 現(xiàn)有選項(xiàng)
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AC/DC PWM方式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方法總結(jié)

能再次確認(rèn)。<AC/DC PWM方式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方法>絕緣型轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)開關(guān)AC/DC轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換器的特征轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖不連續(xù)模式與連續(xù)模式設(shè)計(jì)步驟關(guān)鍵要點(diǎn)?在一開始設(shè)計(jì)時(shí),大多
2018-11-27 17:05:11

AC/DC PWM方式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)步驟

在確認(rèn)基本步驟后,接著說明設(shè)計(jì)步驟。<AC/DC PWM方式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方法>絕緣型轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)開關(guān)AC/DC轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)換器的特征轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖不連續(xù)模式與連續(xù)模式設(shè)計(jì)步驟電源
2018-11-28 14:15:47

AC/DCPWM方式轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)方法概述

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2018-11-28 14:16:28

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2021-03-26 06:19:08

為什么在轉(zhuǎn)換器中使用BJT?

  在USB 適配器、手機(jī)充電器以及系統(tǒng)偏置電源等大量低功耗應(yīng)用中,低成本準(zhǔn)諧振/非連續(xù)模式轉(zhuǎn)換器是常見選擇(圖1)。這類轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)效率高,成本極低。因此為什么不考慮在自己的設(shè)計(jì)中使用雙極性
2018-10-09 14:20:15

初級(jí)側(cè)調(diào)節(jié)功能的隔離型三路輸出轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述PMP20852 是一種采用 UCC2805 控制 IC 并具有初級(jí)側(cè)調(diào)節(jié)功能的隔離型轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)。次級(jí)側(cè)有三路獨(dú)立隔離的輸出,每一路輸出都使用 LP2951 線性穩(wěn)壓在三個(gè)電源軌
2018-10-08 08:52:41

基于轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化的隔離電源設(shè)計(jì)分析

轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化隔離電源設(shè)計(jì)
2019-06-04 10:54:37

基于LTM8057EY的轉(zhuǎn)換器應(yīng)用電路

LTM8057EY 8V轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。 LTM8057是一款2kV交流隔離模塊DC / DC轉(zhuǎn)換器。包裝中包括開關(guān)控制,電源開關(guān),變壓和所有支持組件
2020-04-27 07:04:33

基于NCP1011的轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用

基于NCP1011的轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定頻率電流模式控制和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封裝,提供
2019-06-18 11:18:19

基于NCP1012的轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用

基于NCP1012的轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定頻率電流模式控制和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封裝,提供
2019-06-18 07:48:24

基于NCP1014的轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用

基于NCP1014的轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用,提供6.5W功率。 NCP101X系列集成了固定頻率電流模式控制和700 V MOSFET。 NCP101X采用PDIP-7或SOT-223封裝,提供
2019-06-17 11:49:58

基于UCC28880的脫機(jī)隔離轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)包括組裝圖和BOM

描述PMP10143 參考設(shè)計(jì)演示了如何使用 UCC28880 高壓開關(guān)來設(shè)計(jì)能提供大于 100 mA的輸出電流的脫機(jī)隔離轉(zhuǎn)換器。該設(shè)計(jì)使用次級(jí)側(cè)反饋控制提供可用于偏置微控制和 DSP
2018-08-24 10:58:32

基于兩個(gè)QR轉(zhuǎn)換器和四個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器的十路輸出參考設(shè)計(jì)包含BOM,組裝圖及光繪文件

描述PMP10822 參考設(shè)計(jì)利用兩個(gè) QR 轉(zhuǎn)換器和四個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器。12V 和 24V 轉(zhuǎn)換器的效率接近 87%,而 16V 降壓轉(zhuǎn)換器的效率大于 89%。主要特色12V 和 24V
2018-08-22 06:06:57

如何移除多余的緩沖器

某些明顯的優(yōu)勢(shì)。由于它們不同的器件結(jié)構(gòu),高壓BJT的制造成本要低于高壓MOSFET。正因如此,額定電壓在1kV或者以上的BJT的價(jià)格要低于通用輸入離線轉(zhuǎn)換器中常見的600V或650V MOSFET
2022-11-17 07:51:39

實(shí)現(xiàn)偏置電源的方法:線性,降壓轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換器

的損耗,在264V AC輸入下,R 2上的損耗可能高達(dá)5W 。偏置電源 轉(zhuǎn)換器偏置電源,例如圖2中的PMP8764,是一種常見的偏置電源解決方案,不僅提供安全隔離,而且還能夠提供多個(gè)偏置輸出
2020-09-07 16:46:57

有源復(fù)位轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

`描述PMP7895 是一種有源復(fù)位轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)。此設(shè)計(jì)接受 12V+/-10% 輸入電壓,可實(shí)現(xiàn) 12V 輸出,并且能夠?yàn)樨?fù)載提供 1A 電流。特性有源復(fù)位轉(zhuǎn)換器12W 功率輸出12V 輸入至 12V 輸出配置`
2015-03-23 17:02:23

DC-DC轉(zhuǎn)換器介紹

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2020-12-09 15:25:24

用于 PoE 應(yīng)用的轉(zhuǎn)換器PMP7298技術(shù)資料下載

描述該轉(zhuǎn)換器用于 2 類或 3 類 PoE 應(yīng)用。采用二極管整流轉(zhuǎn)換器成本低、效率高。該轉(zhuǎn)換器非常適合 IP 電話等 PoE 應(yīng)用。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制功能。
2018-07-23 06:11:35

用于機(jī)頂盒和PVR的L6668高性能轉(zhuǎn)換器

EVAL6668-STB,用于機(jī)頂盒和PVR的L6668高性能轉(zhuǎn)換器評(píng)估板。用于機(jī)頂盒和PVR的高性能,基于L6668的轉(zhuǎn)換器
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電源技巧#1:轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)考慮因素

漏電感和二極管反向恢復(fù)引起的振鈴。圖3 FET和整流振鈴受限于鉗位和緩沖器(57 V IN,12 V,5 A)。點(diǎn)擊放大被認(rèn)為是需要低成本隔離轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)。此設(shè)計(jì)示例涵蓋CCM設(shè)計(jì)的基本設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。下個(gè)月加入我們,查看詳細(xì)的功率級(jí)設(shè)計(jì)計(jì)算。
2018-09-10 11:08:57

電源技巧#3:設(shè)計(jì)CCM轉(zhuǎn)換器

連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)轉(zhuǎn)換器通常用于中等功率隔離應(yīng)用。與非連續(xù)導(dǎo)通模式(DCM)操作相比,CCM操作的特點(diǎn)是峰值開關(guān)電流更低,輸入和輸出電容更小,EMI更低,工作占空比范圍更窄。這些優(yōu)點(diǎn)以及
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絕緣型轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)

轉(zhuǎn)換器的特征轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖不連續(xù)模式與連續(xù)模式設(shè)計(jì)步驟電源規(guī)格的決定設(shè)計(jì)使用IC的選擇絕緣型轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)變壓設(shè)計(jì)(數(shù)值計(jì)算)變壓設(shè)計(jì)(構(gòu)造設(shè)計(jì))-其1變壓設(shè)計(jì)(構(gòu)造設(shè)計(jì))-其2主要
2018-11-28 11:37:09

絕緣型轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì):C1和緩沖電路

而設(shè)定插入緩沖電路,以抑制浪涌電壓。關(guān)于緩沖電路的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參照“絕緣型轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖”的項(xiàng)目。建立緩沖電路時(shí),將依1)箝位電壓和箝位紋波電壓、2)R4 、3)C3、4
2018-11-30 11:33:43

絕緣型轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):轉(zhuǎn)換器的工作和緩沖

。為了防止MOSFET遭到破壞而設(shè)定緩沖電路,以抑制浪涌電壓。位于上述電路圖一次側(cè),由電阻、二極管、電容器組成的電路就是緩沖電路。請(qǐng)記住,緩沖電路是大多數(shù)轉(zhuǎn)換器中,基本且必要的電路。關(guān)鍵要點(diǎn):?理解基本工作和電流、電壓波形。?緩沖電路是基本且必要的。
2018-11-27 17:00:29

絕緣型轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):轉(zhuǎn)換器的特征

本設(shè)計(jì)事例使用稱為的變壓方式。在這里,將說明方式的基本電路和特征。轉(zhuǎn)換器除了一般的PWM控制外,還有自勵(lì)型的RCC(Ringing Choke ConVerter)、RCC利用
2018-11-27 17:01:04

超寬輸入小功率轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)

原因,電子設(shè)備制造商通常不愿意為每種輸入電壓開發(fā)不同的電源。所以,讓我們來看看如何設(shè)計(jì)一種具有超寬輸入電壓范圍(19至265VAC和19至375VDC)的小功率(在500mW的范圍內(nèi))轉(zhuǎn)換器。 該小功
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通用交流輸入的離線AC/DC 120W轉(zhuǎn)換器附設(shè)計(jì)文件

描述PMP4408 是一種通用交流輸入 120W 轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)。選擇 LM5023 準(zhǔn)諧振轉(zhuǎn)換器以獲取 2 個(gè)高效隔離輸出。另外,可以通過下游降壓轉(zhuǎn)換器 TPS5402 實(shí)現(xiàn) 2 個(gè)
2018-11-02 16:57:52

采用BJT開關(guān)的非隔離AC/DC轉(zhuǎn)換器包括BOM及層圖

高達(dá) 440 Vrms,輸出為 15 V/6.5 W沒有緩沖器 - 降低了 BoM 數(shù)量且縮小了 PCB 面積BJT 開關(guān)用于降低系統(tǒng)成本沒有隔離輸出,使得簡(jiǎn)化的變壓無需使用輔助繞組在 230 V、6.5 W 時(shí)的典型效率為 80%符合傳導(dǎo)發(fā)射:CISPR 22、B 類
2018-09-03 09:56:01

隔離轉(zhuǎn)換器有什么特點(diǎn)?工作原理是什么?

隔離轉(zhuǎn)換器的工作原理:當(dāng)開關(guān)管VT導(dǎo)通時(shí),變壓T初級(jí)Np有電流Ip,并將能量?jī)?chǔ)存于其中(E=Lp*Ip?/2)。
2020-03-05 09:01:08

隔離轉(zhuǎn)換器無需光耦合即可調(diào)節(jié)

DN260- 隔離轉(zhuǎn)換器無需光耦合即可調(diào)節(jié)
2019-08-12 06:33:31

隔離型轉(zhuǎn)換器LT8304-1怎么樣?

隔離型轉(zhuǎn)換器廣泛用于汽車、工業(yè)、醫(yī)療和電信領(lǐng)域,在此類應(yīng)用中電源必須具有可靠、易用、高電壓和隔離的特性,隔離型轉(zhuǎn)換器必須隨著負(fù)載、電壓和溫度的變化提供卓越的穩(wěn)壓性能。LT8304-1 是一款隔離型、非光轉(zhuǎn)換器,其專為高輸出電壓應(yīng)用而優(yōu)化,可提供高達(dá) 1000 V 的輸出。
2019-08-06 07:15:01

隔離型轉(zhuǎn)換器PMP2698技術(shù)資料下載

描述此有源功率因素校正、轉(zhuǎn)換模式、隔離型轉(zhuǎn)換器可在 LED 燈串上生成 3.5A 恒定電流,電流來源于高壓線路(180 至 264Vac)。支持的輸出電壓范圍為 8 to 28V。開路 LED 保護(hù)(過壓)的最大值設(shè)為 27V。
2018-07-13 00:26:14

隔離型轉(zhuǎn)換器的性能評(píng)估和檢查要點(diǎn)

接著進(jìn)入AC/DC轉(zhuǎn)換器相關(guān)新篇——“評(píng)估篇”。以“絕緣型轉(zhuǎn)換器的性能評(píng)估和檢查要點(diǎn)”為主題,提出絕緣型方式的AC/DC轉(zhuǎn)換器電路的性能評(píng)估的測(cè)量方法、實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)示例。此外,在評(píng)估時(shí),除了
2018-11-30 11:41:33

隔離型內(nèi)務(wù)處理轉(zhuǎn)換器助力電源設(shè)計(jì)

隔離型內(nèi)務(wù)處理轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化電源設(shè)計(jì)
2019-06-24 14:06:10

開源硬件-TIDA-00628-采用簡(jiǎn)易變壓的無緩沖器、非隔離 AC/DC 轉(zhuǎn)換器 PCB layout 設(shè)計(jì)

使用了高壓雙極型晶體管而無需使用緩沖器組件;(2) 簡(jiǎn)化了變壓設(shè)計(jì),無需使用輔助繞組。較少的系統(tǒng)器件數(shù)和內(nèi)置的高級(jí)保護(hù)功能使得此解決方案具有很高的性價(jià)比,適用于電表和工業(yè)設(shè)計(jì)。
2009-04-09 11:30:540

DCMPFC轉(zhuǎn)換器

和Boost PFC轉(zhuǎn)換器一樣,PFC轉(zhuǎn)換器工作在DCM模式時(shí)的固有特點(diǎn)是:輸出電壓調(diào)節(jié)采用電壓型PWM控制時(shí)9穩(wěn)態(tài)占空比Du為常數(shù)(即導(dǎo)通時(shí)間Ton為常數(shù)),輸人電流接近于正弦波。
2009-12-03 11:29:1374

有源鉗位轉(zhuǎn)換器及電路圖

有源鉗位轉(zhuǎn)換器及電路圖 采用有源鉗位技術(shù)轉(zhuǎn)換器如圖1所示。轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn)是主電路簡(jiǎn)單,應(yīng)
2009-02-19 11:17:5012478

有源鉗位轉(zhuǎn)換器-正轉(zhuǎn)換器

有源鉗位轉(zhuǎn)換器-正轉(zhuǎn)換器 轉(zhuǎn)換器一正轉(zhuǎn)換器(Fly-Forward CONVERTER)最早由美國(guó)IR
2009-02-19 11:23:112681

LT3573-無需使用光耦合的隔離型轉(zhuǎn)換器

LT3573-無需使用光耦合的隔離型轉(zhuǎn)換器
2009-12-20 21:02:181019

25W雙路輸出轉(zhuǎn)換器

電源設(shè)計(jì)的參考設(shè)計(jì):25 W 雙路輸出轉(zhuǎn)換器
2016-05-11 11:38:0225

17W雙路輸出轉(zhuǎn)換器

電源設(shè)計(jì)的參考設(shè)計(jì):17 W雙路輸出轉(zhuǎn)換器
2016-05-11 11:38:0235

開關(guān)電源設(shè)計(jì):非連續(xù)模式轉(zhuǎn)換器

開關(guān)電源設(shè)計(jì):非連續(xù)模式轉(zhuǎn)換器,開關(guān)電源電路圖,還有介紹的哦。
2016-06-15 17:36:4231

開關(guān)電源變壓設(shè)計(jì)原理

(Flyback)轉(zhuǎn)換器又稱單端或“Buck-Boost”轉(zhuǎn)換器。因其輸出端在原邊繞組斷開電源時(shí)獲得能量故而得名。
2017-02-23 08:49:4813155

無需使用光耦合的單片隔離型轉(zhuǎn)換器

耦合轉(zhuǎn)換器系列 (例如:LT3573、LT3574、LT3575、LT3511、LT3512 和 LT8300) 通過運(yùn)用一種原邊檢測(cè)方案簡(jiǎn)化了反饋設(shè)計(jì),從而免除了增設(shè)一個(gè)光隔離的需要。 LT8302 無需使用光耦合的單片轉(zhuǎn)換器具有一個(gè)集成型 65V/3.6A
2017-05-09 16:00:435

微功率隔離轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)要點(diǎn)

(RHP)零點(diǎn)以及光耦合的傳播延遲會(huì)使環(huán)路補(bǔ)償復(fù)雜化。 凌力爾特無需光耦合轉(zhuǎn)換器 (例如: LT3573、LT3574、LT3575、LT3511 和 LT3512) 通過運(yùn)用主端檢測(cè)方案并使轉(zhuǎn)換器運(yùn)行于邊界模式 (Boundary Mode),簡(jiǎn)化了轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)。LT
2017-05-11 10:36:2514

高壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方案

對(duì)于用于閃光燈泵浦脈沖固體激光且配備了外部驅(qū)動(dòng)型轉(zhuǎn)換器的電容器充電裝置而言,本例可大幅提高其轉(zhuǎn)換效率。在閃光燈泵浦脈沖固體激光中,當(dāng)向蓄能電容器充入高電壓時(shí),所充入的電能由提供給閃光燈
2017-11-16 10:06:304

無需光耦合轉(zhuǎn)換器

轉(zhuǎn)換器通常用于需要對(duì)電源電壓進(jìn)行電氣隔離并且傳輸功率相對(duì)較低的應(yīng)用中。輸出功率低于60 W時(shí)通常采用轉(zhuǎn)換器。
2019-07-02 10:21:314242

電源轉(zhuǎn)換器的兩種不同結(jié)構(gòu)解析

在標(biāo)準(zhǔn)電源轉(zhuǎn)換器中,變壓的漏電感會(huì)在初級(jí)側(cè)FET的漏極上產(chǎn)生電壓尖峰。為防止這種尖峰,F(xiàn)ET通常需要一個(gè)鉗位保護(hù),如圖1所示。但鉗位保護(hù)中的功率損耗限制了轉(zhuǎn)換器的效率。在本電源技巧中,我們將研究電源轉(zhuǎn)換器的兩種不同結(jié)構(gòu),它們使用非耗散鉗位技術(shù)來回收泄漏能量并提高效率。
2020-01-21 16:39:004116

無需光耦合轉(zhuǎn)換器,可實(shí)現(xiàn)緊湊型電源設(shè)計(jì)

轉(zhuǎn)換器通常用于需要對(duì)電源電壓進(jìn)行電氣隔離并且傳輸功率相對(duì)較低的應(yīng)用中。
2020-03-18 14:36:073477

轉(zhuǎn)換器的基本原理及其操作背后的機(jī)制分析

本文檔介紹了轉(zhuǎn)換器的基本原理及其操作背后的機(jī)制。它包括關(guān)于設(shè)計(jì)電阻-電容-二極管 (RCD) 緩沖器的簡(jiǎn)短而簡(jiǎn)明的討論,這是這些轉(zhuǎn)換器最重要的部分。此外,F(xiàn)airchild 在本說明中還
2021-06-01 16:44:274698

無需光耦合轉(zhuǎn)換器: 現(xiàn)有選項(xiàng)

Frederik Dostal ADI公司 轉(zhuǎn)換器通常用于需要對(duì)電源電壓進(jìn)行電氣隔離并且傳輸功率相對(duì)較低的應(yīng)用中。輸出功率低于60 W時(shí)通常采用轉(zhuǎn)換器。 對(duì)于電氣隔離電源,您必須確定
2021-01-31 06:02:1617

轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化隔離電源設(shè)計(jì)

轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化隔離電源設(shè)計(jì)
2021-03-19 00:40:238

低功率轉(zhuǎn)換器不再需要光耦合

低功率轉(zhuǎn)換器不再需要光耦合
2021-03-21 13:03:2910

DN525 - 無需使用光耦合的單片隔離型轉(zhuǎn)換器可提供通用型解決方案

DN525 - 無需使用光耦合的單片隔離型轉(zhuǎn)換器可提供通用型解決方案
2021-03-21 16:31:508

LT3573:不帶光耦合的隔離轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

LT3573:不帶光耦合的隔離轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-04-25 10:34:3210

ADP1613隔離轉(zhuǎn)換器;輸入+30-

ADP1613隔離轉(zhuǎn)換器;輸入+30-
2021-05-27 20:59:289

設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換器時(shí)需要考慮的幾大關(guān)鍵因素

轉(zhuǎn)換器有很多優(yōu)點(diǎn),例如它是成本最低的隔離電源轉(zhuǎn)換器,可以輕松提供多個(gè)輸出電壓,它是簡(jiǎn)單的原邊控制,可以提供高達(dá)300W的功率輸出。轉(zhuǎn)換器可用于許多離線應(yīng)用,從電視到手機(jī)充電器,以及
2021-06-28 18:15:253800

基于INN2124K的15W CVCC、隔離轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

基于INN2124K的15W CVCC、隔離轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)(電源技術(shù)發(fā)展趨勢(shì))-基于InnoSwitch-CE INN2124K的15W CV/CC、隔離轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。
2021-09-28 17:27:1112

轉(zhuǎn)換器電路的基本器件

轉(zhuǎn)換器變壓、開關(guān)管、整流和濾波以及驅(qū)動(dòng)開關(guān)和進(jìn)行調(diào)節(jié)的控制機(jī)制組成。它是一種外圍器件相對(duì)不復(fù)雜的開關(guān)轉(zhuǎn)換器,并且相對(duì)容易進(jìn)行電路設(shè)計(jì)。轉(zhuǎn)換器是一種隔離開關(guān)轉(zhuǎn)換器,可以實(shí)現(xiàn)
2022-05-21 10:14:243977

轉(zhuǎn)換器的計(jì)算公式

要想學(xué)會(huì)轉(zhuǎn)換器的計(jì)算,我們需要明白存儲(chǔ)和傳輸能量就是轉(zhuǎn)換器的工作原理。
2022-05-23 13:28:096762

使用轉(zhuǎn)換器和尺寸更小的參考設(shè)計(jì)

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2022-09-06 17:28:320

電源小貼士:如何成功設(shè)計(jì)超寬輸入小功率轉(zhuǎn)換器

電源小貼士:如何成功設(shè)計(jì)超寬輸入小功率轉(zhuǎn)換器
2022-11-04 09:50:101

使用 FSQ 系列飛兆電源開關(guān) (FPS?) 的轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)指南

使用 FSQ 系列飛兆電源開關(guān) (FPS?) 的轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)指南
2022-11-14 21:08:337

當(dāng)轉(zhuǎn)換器達(dá)到極限......

電氣隔離電源被廣泛用于各種應(yīng)用。其原因有很多。在有些電路中,出于安全考慮,必須實(shí)施電氣隔離。在其他電路中,則使用功能性隔離來攔截信號(hào)受到的干擾。 電氣隔離電源設(shè)計(jì)一般采用轉(zhuǎn)換器。 這些調(diào)節(jié)
2022-11-16 21:15:071645

不帶光耦合轉(zhuǎn)換器:現(xiàn)有選項(xiàng)

轉(zhuǎn)換器通常用于需要電源電壓電氣隔離且傳輸功率相對(duì)較低的應(yīng)用。轉(zhuǎn)換器通常使用高達(dá)約60 W的輸出功率。
2022-12-22 11:31:561709

如何設(shè)計(jì)具有次級(jí)側(cè)同步整流的無光耦轉(zhuǎn)換器

在中低功率應(yīng)用中使用轉(zhuǎn)換器是首選的設(shè)計(jì)選擇,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">反轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)單且成本低。然而,在隔離應(yīng)用中,使用光耦合或輔助繞組進(jìn)行跨越隔離邊界的電壓反饋會(huì)增加元件數(shù)量和設(shè)計(jì)復(fù)雜性。MAX17690為無光控制無需光耦合或輔助繞組,在線路、負(fù)載和溫度變化范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)±5%的輸出電壓調(diào)節(jié)。
2023-01-03 15:29:522512

無光DC/DC轉(zhuǎn)換器緩沖保護(hù)電路

DC/DC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)涫窃试S輸入電壓高于或低于輸出電壓的幾種拓?fù)渲?。SEPIC和降壓-升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也允許這樣做,但有時(shí)是更理想的解決方案:即當(dāng)需要隔離(為了抗噪性或安全性)或需要
2023-01-04 14:53:253659

AC/DC PWM方式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方法 總結(jié)

本篇以“AC/DC PWM方式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)方法”為題,重溫絕緣型轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)、說明設(shè)計(jì)步驟、規(guī)格決定、電源IC的選擇以及實(shí)際的電路設(shè)計(jì)和基板布局等事宜,這里“總結(jié)”如下。
2023-02-17 13:36:592264

隔離型DC/DC轉(zhuǎn)換器IC BD7F系列

ROHM開發(fā)出無需利用二次側(cè)的輸出電壓反饋即可穩(wěn)定輸出的隔離型DC/DC轉(zhuǎn)換器IC。隔離型轉(zhuǎn)換器多用于FA設(shè)備和工業(yè)設(shè)備的電源,為絕緣反饋路徑而使用光耦或變壓的輔助繞組。
2023-02-17 15:40:202361

隔離型轉(zhuǎn)換器的性能評(píng)估和檢查要點(diǎn)

本篇以AC/DC轉(zhuǎn)換器的“評(píng)估篇:隔離型轉(zhuǎn)換器的性能評(píng)估和檢查要點(diǎn)”為主題,介紹了隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器電路性能評(píng)估的測(cè)量方法和實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),以及評(píng)估時(shí)不僅要關(guān)注性能方面,還要關(guān)注檢查要點(diǎn)以確認(rèn)是否正常工作。
2023-02-17 11:00:481742

緩沖電路抑制多輸出DC-DC轉(zhuǎn)換器電源中的電壓瞬態(tài)尖峰

DC-DC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可顯著節(jié)省多個(gè)輸出電源的成本和空間,這些電源具有高達(dá) 100W 的高輸出電壓。拓?fù)涫褂米儔?b class="flag-6" style="color: red">器存儲(chǔ)和傳輸能量,由于物理限制,變壓在開關(guān)周期內(nèi)會(huì)導(dǎo)致較大的電壓瞬態(tài)尖峰。本文概述了可用于抑制初級(jí)側(cè)和次級(jí)側(cè)的這些瞬變的耗散電壓抑制電路(電壓緩沖器)的設(shè)計(jì)。
2023-03-09 15:49:244191

用于轉(zhuǎn)換器的同步MOSFET選擇

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2023-07-26 10:29:262

轉(zhuǎn)換器的結(jié)構(gòu)及原理

轉(zhuǎn)換器(Flyback Converter)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)和輸出級(jí)之間提供絕緣隔離,是開關(guān)電源的一種。
2024-03-21 17:28:481820

轉(zhuǎn)換器的工作原理和主要類型

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。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 17:10:491723

使用LMR36520設(shè)計(jì)隔離降壓轉(zhuǎn)換器

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2024-08-26 10:57:111

轉(zhuǎn)換器并聯(lián)基準(zhǔn)的優(yōu)化

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2024-08-30 10:16:290

用于mHEV應(yīng)用的PSRDC/DC轉(zhuǎn)換器變壓設(shè)計(jì)

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2024-09-20 09:12:311

使用TL494的隔離多輸出轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

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2024-10-08 10:25:448

效率優(yōu)化型、同步、高功率PoE控制/轉(zhuǎn)換器

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2024-10-10 10:36:230

如何在轉(zhuǎn)換器緩沖FET關(guān)斷電壓

上一期,我們介紹了如何在正向轉(zhuǎn)換器導(dǎo)通時(shí)緩沖輸出整流的電壓?,F(xiàn)在,我們看一下如何在轉(zhuǎn)換器緩沖 FET 關(guān)斷電壓。
2024-11-04 09:48:041184

如何設(shè)計(jì)CCM轉(zhuǎn)換器

本期,我們將聚焦于 CCM 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì) 探討?CCM 轉(zhuǎn)換器 在中等功耗隔離應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì) 并提供53Vdc 至 12V/5A CCM?轉(zhuǎn)換器的功率級(jí)設(shè)計(jì)公式 ? 連續(xù)導(dǎo)通模式
2024-11-08 10:12:141582

電源設(shè)計(jì)小貼士 設(shè)計(jì) CCM 轉(zhuǎn)換器

連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) 轉(zhuǎn)換器通常用于中等功耗的隔離型應(yīng)用。與不連續(xù)導(dǎo)通模式 (DCM) 運(yùn)行相比,CCM 運(yùn)行的特點(diǎn)是具有更低的峰值開關(guān)電流、更低的輸入和輸出電容、更低的 EMI?以及更窄
2025-06-18 17:20:12884

采用轉(zhuǎn)換器進(jìn)行高功率應(yīng)用設(shè)計(jì)

,具備易于設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì),還能有效減少傳導(dǎo)干擾。 ? 轉(zhuǎn)換器是生成穩(wěn)壓且電氣隔離電壓的理想選擇。憑借簡(jiǎn)潔的電路架構(gòu)與成熟的技術(shù)體系,這種電壓轉(zhuǎn)換技術(shù)在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。圖1展示了轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)化示意圖。 ? 不
2025-07-17 10:22:59556

基于VIPERGAN50的50W QR轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)與應(yīng)用解析

STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 轉(zhuǎn)換器采用15V-50W SSR隔離轉(zhuǎn)換器,開發(fā)用于通用應(yīng)用。STMicroelectronics
2025-10-28 10:12:29515

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