本文將詳細討論隔離型開關電源(SMPS),并介紹相關應用中常用的正激式和反激式隔離轉換拓撲。我們將研究各種SMPS器件的優(yōu)缺點,以及它們在不同功率水平下的適用性。本文旨在幫助讀者清楚地了解如何為特定應用選擇正確的隔離拓撲。
2025-10-13 16:56:00
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引言 同 SEPIC DC/DC 轉換器 拓撲結構類似,ZETA 轉換器拓撲通過一個在輸出電壓上下范圍變化的輸入電壓提供正輸出電壓。ZETA 轉換器也需要兩個電感和一個串聯(lián)電容器(有時稱飛跨電容)。
2012-05-07 11:01:08
4567 
離線開關電源 (SMPS) 是根據(jù)終端負載將電網(wǎng)電源轉換為直流電源的經(jīng)典產(chǎn)品。
2024-04-10 10:06:26
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降壓轉換器是最常見且常用的開關電源(SMPS)拓撲之一。由于其主要特性,該拓撲結構也稱為下變頻器:輸出電壓始終低于輸入電壓。降壓轉換器可以非常高效(IC容易高達95%)和自我調(diào)節(jié),這使得它可以用于將
2019-03-01 08:19:00
4841 
0摘記 0.1 SMPS(開關電源)提供電源 選擇MCU時一定要注意是否支持SMPS電源供應,因為同型號同封裝的MCU,支持SMPS和不支持的PINmap有細微差,不完全兼容 0.2各mcu
2021-11-26 08:08:42
DEMO BOARD MSOP ISOLATED SMPS
2023-03-30 11:53:59
直流傳導損耗采用理想組件(導通狀態(tài)下零壓降和零開關損耗)時,理想降壓轉換器的效率為100%。而實際上,功耗始終與每個功率元件相關聯(lián)。SMPS中有兩種類型的損耗:直流傳導損耗和交流開關損耗。降壓轉換器的傳導損耗主要來自于晶體管Q1、二極管D1和電感L在傳導電流時產(chǎn)生的壓降。為...
2021-10-29 06:18:15
Solving Current-Mode Control Design Issues in SMPS Applications■ Microchip公司數(shù)字信號控制器部架構與應用總架構師 Bryan
2019-06-18 07:49:47
圖01.jpg中是我看到別人設計的一個
SMPS電路,但是我始終找不到有這樣封裝配置的離線開關芯片(SOIC-8)。有哪位用過這樣的芯片???圖02.jpg是后端的一個電路,這個電路的作用是什么?。?/div>
2016-05-07 17:28:45
中給出了這些參數(shù)。一般廠商會給出實際測量的結果,但我們只能對我們自己的數(shù)據(jù)擔保。圖1 給出了一個SMPS 降壓轉換器的電路實例,轉換效率可以達到97%,即使在輕載時也能保持較高效率。采用什么秘訣才能達到
2021-12-31 06:25:52
LQFP100_SMPS 引腳定義(參見表 16 或第 7 章)。所有其他包似乎都有一個 _SMPS 部分。這是疏忽還是 LQFP100 封裝不支持外部 SMPS?我注意到似乎引腳兼容的 STM32L496 確實有一個 LQFP100_SMPS 選項,這就是我問的原因。
2023-01-30 07:03:51
那么,對于汽車駕駛艙應用,如導航,音頻和信息娛樂系統(tǒng),什么是正確的調(diào)制方案?這確實重要嗎?設計人員經(jīng)常面臨兩種基本方案的SMPS IC之間的選擇:脈沖寬度調(diào)制(PWM)或脈沖頻率調(diào)制(PFM)。經(jīng)典
2018-10-12 09:04:15
STEVAL-ISA096V1,演示板是一種開關模式電源(SMPS)。這款非隔離式SMPS采用降壓 - 升壓拓撲結構設計,能夠在寬輸入電壓范圍內(nèi)提供高達2 W的輸出。由于可用的PCB面積,該板還為
2019-11-04 09:02:31
我試圖了解 STM327H 的“直接 SMPS 電源”和“SMPS 電源 LDO”選項的好處/權衡(附圖中的紅色和藍色選項)。由于 LDO 增加了一個額外的功率損耗源,而 SMPS 可以提供所有需要的 VOS0-VOS3 電壓電平,為什么有人會選擇“SMPS 供應 LDO”選項?有什么好處?
2022-12-16 06:39:11
的 STM32CubeMX 6.2.1.20210324。固件包為STM32Cube FW_H7 V1.9.0,MCU參考號為STM32H7A3ZITx。具體的MCU是STM32H7A3ZIT6(不是集成SMPS
2022-12-30 06:13:37
想要降低STM32WB的功耗,查找手冊發(fā)現(xiàn)開啟SMPS模塊可以降低功耗。配置SMPS模塊具體步驟是什么有大佬知道嗎?是開啟SMPS宏定義,然后寫PWR的寄存器就可以了嗎?怎么證明自己的SMPS模塊-配置正確了呢?
2024-03-20 08:18:42
llc拓撲和移相全橋拓撲結構的區(qū)別是什么呢?
2018-12-13 14:40:41
switching power supply 開關頻率選擇現(xiàn)在通常在switching power supply(SMPS)設計中用到了“軟開關”,和/或,“低功耗/無損緩沖器“?,F(xiàn)在,對于一個
2009-04-08 00:43:43
目前存在許多不同的開關穩(wěn)壓器拓撲。有些拓撲應用十分廣泛,例如經(jīng)典的降壓型轉換器,也稱為降壓轉換器。然而,也有一些少為人知的開關模式DC-DC轉換器,包括Zeta拓撲。這些拓撲分為基本拓撲和擴展拓撲
2020-08-13 08:53:59
目前存在許多不同的開關穩(wěn)壓器拓撲。有些拓撲應用十分廣泛,例如經(jīng)典的降壓型轉換器,也稱為降壓轉換器。然而,也有一些少為人知的開關模式DC-DC轉換器,包括Zeta拓撲。這些拓撲分為基本拓撲和擴展拓撲
2022-05-31 09:52:33
目前存在許多不同的開關穩(wěn)壓器拓撲。有些拓撲應用十分廣泛,例如經(jīng)典的降壓型轉換器,也稱為降壓轉換器。然而,也有一些少為人知的開關模式DC-DC轉換器,包括Zeta拓撲。這些拓撲分為基本拓撲和擴展
2023-03-17 17:34:16
我發(fā)現(xiàn) STM32WB55 微控制器有 SMPS,但我不明白需要多少外部元件。這是基本的 SMPS 電路,你能告訴我微控制器 SMPS 中有多少電路嗎?
2022-12-07 12:47:11
全橋DC-DC開關電源(SMPS)方案概述:全橋DC-DC開關電源參考設計基于Kinetis V系列MCU,旨在為電源轉換應用提供范例。全橋DC-DC轉換器是變壓器隔離的降壓轉換器。全橋拓撲包含全橋
2020-08-14 10:31:57
采用推挽正激轉換器拓撲結構的LT1683轉換器電路。 LT1683包含轉換器的所有控制電路:振蕩器,誤差放大器,柵極驅(qū)動器和保護電路
2020-05-18 07:41:17
我想將我的 STM32H7 MCU 配置為使用 SMPS 配置。我嘗試選擇 RCC -> Supply Source -> PWR_DIRECT_SMPS_SUPPLY,但隨后出現(xiàn)構建
2023-02-03 06:22:49
的轉換器不僅通過低啟動電流和持續(xù)的低靜態(tài)電流實現(xiàn)低設計功耗,還確保其完全符合藍天使和能源之星SMPS指南。
除了上述特性外,該芯片還包括可配置的自動禁用功能、內(nèi)置電流檢測和關斷功能,以及用于執(zhí)行
2023-09-14 16:42:22
`我正在評估一個簡單的低成本開關電源(SMPS)上的電壓噪聲,并且?guī)缀跻驗檫@些電源在噪聲方面的聲譽不佳而下降。開關穩(wěn)壓器中的輸出噪聲就其性質(zhì)而言,nSMPS的輸出會有一些開關噪聲。畢竟,它們被設計為
2018-12-21 15:38:32
本帖最后由 lee_st 于 2018-2-23 13:34 編輯
開關電源設計SMPS Cal
2018-02-23 13:28:32
目前存在許多不同的開關穩(wěn)壓器拓撲。有些拓撲應用十分廣泛,例如經(jīng)典的降壓型轉換器,也稱為降壓轉換器。然而,也有一些少為人知的開關模式DC-DC轉換器,包括Zeta拓撲。這些拓撲分為基本拓撲和擴展拓撲
2020-10-27 07:46:33
【不懂就問】下面圖,分別是兩種推挽電路拓撲本來為了克服甲乙類拓撲上下對管難以匹配問題,才用準互補對稱式拓撲但是準互補對稱式拓撲中,沒有用到了上下對管,怎么還是叫做推挽互補對稱?希望講的詳細點
2017-12-22 16:44:42
用于LLC轉換器的高效SMPS拓撲的NCP4304B次級側同步整流驅(qū)動器的典型應用。 NCP4304B是一款全功能控制器和驅(qū)動器,專為控制開關模式電源中的同步整流電路而設計。由于其多功能性,它可用于各種拓撲結構,如反激式,正向和半橋諧振LLC
2019-06-13 07:53:13
電壓轉換的級聯(lián)和混合有什么區(qū)別電荷泵和降壓拓撲組合有哪些優(yōu)點
2021-01-29 07:05:40
轉換器的拓撲結構與其他拓撲結構有什么不同?
2021-04-08 06:56:05
SMPS-AC-DC參考設計提供了一種簡便的方法來評估SMPS dsPIC數(shù)字信號控制器的功率和特性,以實現(xiàn)高功率AC-DC轉換應用。 SMPS交流 - 直流參考設計單元可與通用輸入電壓范圍配合
2019-05-17 09:23:23
描述PMP10651 是一種低噪聲多路輸出 SMPS 設計,其中在反相降壓-升壓 Fly-buck 拓撲結構中采用 LM53603來產(chǎn)生多個噪聲敏感型應用(如供電高速視頻放大器、射頻放大器、精密
2018-09-12 09:08:23
在本篇文章中,我將從不同方面深入介紹降壓、升壓和降壓-升壓拓撲結構。降壓轉換器圖1是非同步降壓轉換器的原理圖。降壓轉換器將其輸入電壓降低為較低的輸出電壓。當開關Q1導通時,能量轉移到輸出端。 圖1
2019-03-19 06:45:06
開關電源(Switch Mode Power Supply;SMPS) 的性能在很大程度上依賴于功率半導體器件的選擇,即開關管和整流器。雖然沒有萬全的方案來解決選擇IGBT還是MOSFET的問題,但針對特定SMPS應用
2009-04-27 12:04:23
45 SSL2101 SMPS IC for dimmable LED lighting:The SSL2101 is a Switched Mode Power Supply (SMPS
2010-02-25 23:32:59
20 課程目標
支持電源轉換應用的DSPIC DSC特性控制系統(tǒng)的基本概念元件選擇及問題使用SMPS DSPIC DSC的降壓轉換器(BUCK CONVERTER)設計
2010-06-02 10:58:44
0 Power Diodes in SMPS (Switch Mode Power Supply) topology
2010-06-03 08:30:22
13 MAX8640Y采用簡單的降壓型SMPS電路
2009-02-07 21:50:11
2803 
25W錄像機SMPS電路圖
2009-05-12 14:05:15
3068 
零轉換PWMDC/DC變換器的拓撲綜述
摘要:零轉換PWMDC/DC變換器是器件應力較小、效率較高的1種DC/DC變換器結構,應用較為廣泛
2009-07-14 09:15:04
1452 
解決SMPS應用中電流模式控制的設計問題
早期開關電源(SMPS)設計采用的標準控制方法稱為“電壓模式”操作。斜坡發(fā)生器驅(qū)動電壓比較器的一個輸入端,來自誤差
2010-02-02 09:46:36
1566 
有源鉗位拓撲是眾多流行拓撲結構中的一種,因為其允許在一個電子子系統(tǒng)中高效地將總線電壓轉換為邏輯 IC 上所需的電壓。一篇回顧有源鉗位拓撲關斷重置開關的文章已經(jīng)
2010-08-14 10:00:49
1326 
與傳統(tǒng)的并聯(lián)輸出級晶體管相比,交錯式DC/DC轉換器拓撲結構能夠?qū)崿F(xiàn)更高效率的設計,且仍然有改進的余地,交錯方法還能顯著降低對輸入電感和電容的要求。
2011-07-15 11:47:58
2418 
在所有的隔離拓撲中,使用返馳轉換器這種作法所需要的組件數(shù)量最少。變壓器匝數(shù)比可用來對輸出電壓進行降壓、升壓或降壓升壓,設計彈性很大,不過缺點在于電源變壓器基本上是訂制組件
2011-11-15 11:13:32
1175 
正弦振幅轉換器拓撲在中轉母線架構應用中實現(xiàn)了一流的效率和功率密度
2016-01-07 10:31:30
0 自適應單元轉換器拓撲結構有助于實現(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 開關電源設計SMPS Cal資料,感興趣的小伙伴們可以看看。
2016-07-26 14:34:33
42 正弦振幅轉換器(SAC)拓撲是一個動態(tài)的高性能引擎。它是V i cor 新的VI BRICK 中轉母線轉換器的核心技術。這技術首先在VI 晶片BCM母線轉換器內(nèi)采用, 證實能為追求最佳系統(tǒng)性
2017-09-15 09:05:32
41 Independent Peripherals,CIP),可控制不同的SMPS拓撲,如:比較器、運算放大器、CCP、DAC、COG等。事實證明,將所需的
2018-03-22 11:06:44
6 數(shù)字開關電源( Switch Mode Power Supply,SMPS)實際上是一個由PIC12F1501控制的異步降壓轉換器,在輕載時效率極高。它還提供硬件輸出過壓保護功能,可避免損壞帶電
2018-03-26 13:40:47
6 dsPIC30F SMPS 系列器件包含了特別適 合于電源控制應用的外設。這些外設包括高分辨率 PWM 模塊、10 位 2 Msps 模數(shù)轉換器模塊和 模擬比較器模塊。
2018-06-25 07:20:00
13 本文檔定義了 dsPIC30F 開關電源 (Switched Mode
Power Supply,SMPS)和數(shù)字電源轉換系列數(shù)字信號
控制器 (Digital Signal
2018-07-03 08:24:00
12 本參考設計描述了采用 SMPS dsPIC? DSC (dsPIC33FJ16GS504)的離線式開關電源 (Switch Mode Power Supply, SMPS)設計。
2018-06-13 11:27:00
15 正弦振幅轉換器,簡稱 “SAC”拓撲,是Vicor VI晶片和總線轉換器 (IBC)的核心結構。本片解破 “正弦振幅轉換” 拓撲的工作原理, 並闡明如何把轉換效率提升至98%。
2018-06-19 10:36:00
7561 演講者:Marco Panizza,Vicor歐洲應用工程部經(jīng)理。本課程講解了 DC-DC 轉換器的工作原理,以及Maxi,Maxi,Micro模塊的方塊圖,和零電流開關架構的功率轉換拓撲。
2018-06-19 09:46:00
9021 
EngineerIt-FlybuckDCDC轉換器的拓撲和使用
2018-08-14 01:32:00
5005 視頻簡介:正弦振幅轉換器,或SAC拓撲結構,是Vicor高性能的VI Brick中間母線轉換器背后的推動力。它是一個基于變壓器的串聯(lián)諧振拓撲結構。一種可能實現(xiàn)的拓撲結構包括了全橋初級和中心抽頭整流器
2019-03-18 06:14:00
6001 
在開關DC / DC轉換器的世界中,Zeta拓撲是SEPIC拓撲的一個鮮為人知的相對。兩個轉換器都提供可以大于,等于或小于V IN 的正輸出電壓,同時避免了降壓 - 升壓轉換器的復雜性和成本。然而,Zeta轉換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)勢。
2019-04-12 09:38:00
7900 
從今天開始簡單解析一些常見的拓撲結構和控制方法,首先從降壓轉換器開始。
2019-07-16 17:40:58
6489 
降壓轉換器2今天繼續(xù)分享介紹降壓轉換器的一些知識。先來首歌靜下心哈哈。圖1顯示了降壓轉換器的基本拓撲結構。
2019-07-16 17:55:55
4819 
以600V的IPW60R070CFD7為例,我們從下圖顯示的應用測量結果也可以看出,最新的CoolMOS CFD7系列功能在諧振開關拓撲結構中可顯著提高效率。CoolMOS CFD7系列與市場上
2019-09-24 14:22:32
3335 
的問題,但針對特定SMPS應用中的IGBT 和 MOSFET進行性能比較,確定關鍵參數(shù)的范圍還是能起到一定的參考作用。本文將對一些參數(shù)進行探討,如硬開關和軟開關ZVS (零電壓轉換) 拓撲中的開關損耗,并對電路和器件特性相關的三個主要功率開關損耗—導通損耗、傳導損耗和關斷損耗進行描述。此外,還
2020-04-14 08:00:00
0 目前存在許多不同的開關穩(wěn)壓器拓撲。有些拓撲應用十分廣泛,例如經(jīng)典的降壓型轉換器,也稱為降壓轉換器。然而,也有一些少為人知的開關模式DC-DC轉換器,包括Zeta拓撲。這些拓撲分為基本拓撲和擴展拓撲
2020-07-09 14:37:56
2895 
沒有解決之道:由于晶體管驅(qū)動器的開關動作,任何SMPS都會產(chǎn)生中等程度的高頻噪聲。實際上,您是在將低頻紋波(即,在AC-DC轉換過程中從全波整流器產(chǎn)生)轉換為高頻開關噪聲。
2021-01-20 12:40:50
2072 
本文介紹線性穩(wěn)壓器和開關模式電源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉電源設計和選擇的系統(tǒng)工程師。還介紹了線性穩(wěn)壓器和 SMPS 的基本工作原理并討論了每個解決方案的優(yōu)缺點。此外,以降壓轉換器為例進一步說明了開關穩(wěn)壓器的設計考慮因素。
2020-12-08 22:09:00
21 具 15μA Iq 的 42V 多拓撲 DC/DC 控制器 在高達 10A 輸出電流提供 5 種轉換器拓撲
2021-03-19 04:58:43
9 本文是由兩部分應用筆記組成的系列介紹中的第一部分。文中對不同拓撲結構 SMPS 的基本工作原理進行了介紹,并詳細討論了不同結構的應用和優(yōu)缺點。該應用筆記將指導用戶如何針對特定應用選擇合適的拓撲結構,并提供了如何為給定的 SMPS 設計選擇合適的電氣電子元器件的有用信息。
2021-05-10 10:25:00
39 dsPIC30F SMPS閃存編程規(guī)范免費下載。
2021-05-20 10:32:16
19 本報告描述了三種 DC/DC 降壓轉換器拓撲:電流模式、電流模式-恒定導通時間和立锜高級恒定導通時間拓撲。解釋了三種拓撲之間的差異,并針對最終應用列出了每種類型的優(yōu)缺點。
2022-04-20 16:29:33
8722 
在本文中,我們將學習如何測試 SMPS 電路,并討論一些最基本的 SMPS測試以及輕松有效地測試SMPS 電路需要遵循的安全規(guī)范。以下考試讓您了解最基本的電源架構及其測試過程。
2022-07-07 17:15:37
2672 
% 的效率。關于開關穩(wěn)壓器,我們已經(jīng)介紹了兩種經(jīng)典方案,即正向穩(wěn)壓器和反激式穩(wěn)壓器。在本文中,我們將通過檢查用于多種應用(包括高功率應用)的 SMPS 電源的其他方案或拓撲來深化討論。
2022-08-05 09:11:07
1280 
本文確定了以下方面的關鍵參數(shù)注意事項:比較IGBT和MOSFET的具體性能SMPS(開關電源)應用。在這兩種情況下都研究了開關損耗等參數(shù)硬開關和軟開關ZVS(零電壓切換)拓撲。三個主電源開關損耗:導
2022-09-14 16:54:12
1 AN4978_STM32L4外部SMPS設計推薦
2022-11-21 08:11:34
0 TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control 拓撲的高效且易于使用的同步降壓直流/直流轉換器。
2022-12-06 17:40:18
2917 交錯式多相轉換器或同步降壓轉換器通常用于為微處理器供電。然而,這些設計的電感中通常具有較大的紋波電流,因此轉換器的開關損耗相對較高。降低開關損耗的一種替代方法是在多相轉換器中使用耦合扼流圈拓撲。耦合
2023-04-11 11:27:49
2103 
在開關DC/DC轉換器領域,Zeta拓撲是SEPIC拓撲中鮮為人知的相對拓撲。兩個轉換器均提供可大于、等于或小于 V 的正輸出電壓在同時避免了降壓-升壓轉換器的復雜性和成本。然而,Zeta轉換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)點。
2023-04-19 11:17:28
4389 
汽車LED照明系統(tǒng)可通過多種不同的方式使用開關穩(wěn)壓器驅(qū)動。根據(jù)應用的不同,照明設計人員可通過選擇開關拓撲和配置,針對整個汽車的不同照明要求,設計完整的子系統(tǒng)。為系統(tǒng)選擇正確的功率轉換開關拓撲和配置可優(yōu)化復雜性、效率、EMI和安全性等要求。
2023-06-14 14:26:20
1049 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《采用Zetex遲滯轉換器的通用陽極拓撲.pdf》資料免費下載
2023-07-26 14:19:53
0 在反激拓撲中,能量的傳輸是通過變壓器來實現(xiàn)的。通過控制開關管的導通時間和關斷時間,可以在變壓器中儲存能量,并以所需的輸出電壓進行轉換。
2023-08-03 14:41:42
7377 反激拓撲電路是一種用于轉換電源的拓撲結構,主要用于將直流電壓轉換為需要的輸出電壓。然而,反激拓撲電路在輸出電壓上可能存在紋波(ripple)問題,即輸出電壓的波動。
2023-08-11 17:17:47
6573 DC-DC轉換器是一種電源管理設備,用于將一個電壓范圍內(nèi)的輸入電壓轉換為另一個電壓范圍內(nèi)的輸出電壓。它廣泛應用于通信、計算機、工業(yè)控制、消費電子等領域。本文將介紹DC-DC轉換器的基本原理、分類、拓撲結構以及一些關鍵技術。
2023-09-14 17:08:34
4305 開關模式電源(Switch Mode Power Supply,簡稱SMPS),又稱交換式電源、開關變換器,是一種高頻化電能轉換裝置,是電源供應器的一種。
2023-10-11 09:49:18
973 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《SMPS設計的規(guī)格.pdf》資料免費下載
2023-11-27 10:31:37
0 三電平DC-DC拓撲結構是一種高效的電力轉換技術,廣泛應用于電力電子領域。 三電平DC-DC拓撲結構的基本原理 三電平DC-DC拓撲結構是一種將輸入電壓轉換為輸出電壓的電力轉換器。它通過控制開關器件
2024-07-12 09:45:40
4536 ——FAE視角下的效率優(yōu)化關鍵器件在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,開關電源(
SMPS)以其高效率和小型化優(yōu)勢成為主流電源解決方案。而在
SMPS設計中,MDD肖特基二極管作為關鍵整流器件,因其優(yōu)異的正向?qū)ㄌ匦?/div>
2025-04-15 09:37:43
617 
。此外,還需在不同工況下選擇最適配的拓撲結構。本系統(tǒng)解決方案指南將介紹開關電源的基礎知識,以及安森美(onsemi)提供的特色產(chǎn)品與解決方案。?? 框圖 - SMPS 框圖 - SMPS(橋式 PFC + 反激式轉換器) 框圖 - SMPS(圖騰柱 PFC + LLC 諧振
2025-10-30 17:04:03
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