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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>使用固定比率轉(zhuǎn)換器提高供電網(wǎng)絡(luò)效率

使用固定比率轉(zhuǎn)換器提高供電網(wǎng)絡(luò)效率

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2025-07-15 14:06:161645

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2021-05-06 17:40:523915

Vicor推出最新800V母線轉(zhuǎn)換器模塊

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2019-06-18 11:47:323577

12V至24V/50W升壓轉(zhuǎn)換器LT3724

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2019-04-25 09:08:38

DC-DC轉(zhuǎn)換器

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2010-03-09 14:20:40

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2021-12-28 08:08:07

DC/DC轉(zhuǎn)換器分為幾類

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2021-11-16 07:05:30

DC/DC轉(zhuǎn)換器無負(fù)載工作電流解析

因此提高效率,所以一個(gè)首選的連接方式?,F(xiàn)在讓我們?cè)倩氐綗o負(fù)載輸入電流。你有時(shí)在數(shù)據(jù)表中找不到這個(gè)輸入電流,或者它未在你所需要的條件下被指定。在這個(gè)情況下,你可以使用方程式1來估算出一個(gè)降壓穩(wěn)壓的無負(fù)載輸入電流:由于這個(gè)方程式?jīng)]有將轉(zhuǎn)換器中的損耗算在內(nèi)…
2022-11-16 06:43:54

DC–DC 轉(zhuǎn)換器為 GSPS ADC 提供高效輸電網(wǎng)絡(luò)

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2018-05-28 10:31:11

DC–DC轉(zhuǎn)換器為GSPS ADC提供高效輸電網(wǎng)絡(luò)

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2018-10-29 16:53:14

GSPS ADC搭配DC-DC轉(zhuǎn)換器,提高電網(wǎng)絡(luò)效能

,系統(tǒng)設(shè)計(jì)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
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LTC3526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

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LTC7803如何提高效率和EMI標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性?

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

UCC24624同步整流控制怎么助力LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率的優(yōu)化?

濾波電感。有了電容濾波,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級(jí)側(cè)整流可實(shí)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(xiàng)優(yōu)勢(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低輸出整流的損耗。
2019-08-07 08:10:47

[原創(chuàng)]TI針對(duì)能量采集和低功耗應(yīng)用推出高效率電源轉(zhuǎn)換器_TPS62120

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(gè)電流負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效率,在負(fù)載低至 100 uA 時(shí)效率也可達(dá)到 75%。該裝置在輕
2010-10-12 21:03:17

eGaN場(chǎng)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

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(jìn)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(jí)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

一款非常高效的DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器

和 3.3V/5A 的固定輸出。我制作這個(gè) PCB 是因?yàn)槲蚁敫煜る娫春?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。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(jì)是為雙層 PCB
2022-07-07 06:47:57

為ADC32RFxx供電的簡(jiǎn)化高效網(wǎng)絡(luò)包括BOM及層圖

描述該 TIDA-01247 TI 設(shè)計(jì)展示了一款可為 ADC32RFxx 供電的經(jīng)簡(jiǎn)化的高效網(wǎng)絡(luò)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的全部三個(gè)電源域均使用一個(gè)開關(guān)穩(wěn)壓提供,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

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(jì)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(jì)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

從48V轉(zhuǎn)換到3.3V,看電源轉(zhuǎn)換器效率

,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(gè)中間電壓。圖2顯示了一個(gè)使用兩個(gè)高效率降壓調(diào)節(jié)的級(jí)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

使用DC / DC轉(zhuǎn)換器為ADC供電

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(gè)主要組成部分
2018-07-24 17:34:16

借助LDO提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕負(fù)載效率

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(shí)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))。不是專門針對(duì)輕負(fù)載效率而設(shè)計(jì)的DC/DC轉(zhuǎn)換器在沒有負(fù)載的時(shí)候流耗為幾毫安…
2022-11-21 06:14:09

具有輸出斷接功能的同步固定頻率升壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器

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2020-07-16 09:51:37

利用中間電壓提高功率轉(zhuǎn)換效率

Frederik Dostal問:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器效率?答:對(duì)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(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V
2018-10-30 11:44:08

利用中間電壓提高功率轉(zhuǎn)換效率

問題:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器效率?答案:對(duì)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(gè)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

雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與分析

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2021-11-20 08:00:00

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2021-11-23 06:30:00

反激式轉(zhuǎn)換器與SiC用AC/DC轉(zhuǎn)換器控制IC組合顯著提高效率

望嘗試運(yùn)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(píng)估板。請(qǐng)參考ROHM官網(wǎng)的“SiC支持頁面”。SCT2H12NZ:1700V高耐壓SiC-MOSFET 重點(diǎn)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

可讓中間總線轉(zhuǎn)換器的尺寸減小達(dá)50%的72 V混合式DC-DC轉(zhuǎn)換器

低。此外,可以使用板載定時(shí)設(shè)置適當(dāng)?shù)闹貑?重試時(shí)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(jìn)行供電,從而降低功耗并提高效率。其他特性包括:整個(gè)溫度
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2019-08-08 09:00:00

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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)壓供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 的復(fù)雜性可能會(huì)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(jí)、電壓等級(jí)(轉(zhuǎn)換級(jí))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(jì)人員將
2020-10-29 06:12:02

如何使用SiC功率模塊改進(jìn)DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)?

轉(zhuǎn)換交流電壓的動(dòng)機(jī),這些轉(zhuǎn)換器通過中頻變壓供電流絕緣。這種固態(tài)變壓被討論用于電網(wǎng)和鐵路應(yīng)用?! 〈送?,大功率 DC/DC 轉(zhuǎn)換器本身在電動(dòng)汽車充電場(chǎng)、電池儲(chǔ)能系統(tǒng)以及光伏、直流能量分配系統(tǒng)或鐵路
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設(shè)計(jì)一個(gè)空負(fù)載時(shí)流耗僅有幾微安的DC/DC轉(zhuǎn)換器可以被看作是用打火機(jī)油為大排量汽車補(bǔ)充燃料 – 你也許能讓他運(yùn)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(shí)的高效率已司空見慣,然而,在
2018-09-12 14:34:48

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智能變壓作為配電網(wǎng)中的中央控制點(diǎn)

。目前,還沒有針對(duì)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(shì)是向分散式場(chǎng)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(chǔ)能、直流
2023-04-07 09:36:20

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2022-10-25 08:00:00

深度剖析升壓轉(zhuǎn)換器

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現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率與尺寸

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2018-12-03 14:40:31

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2018-09-03 15:17:17

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實(shí)用方法

曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時(shí),LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費(fèi)大量時(shí)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

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實(shí)用方法

曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時(shí),LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費(fèi)大量時(shí)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

電源內(nèi)阻對(duì)DC-DC轉(zhuǎn)換器效率的影響

 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(duì)電源電壓進(jìn)行升壓、降壓或反相時(shí),其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個(gè)重要因素?! ×⑸铞坞娮訛榇蠹颐枋隽穗娫磧?nèi)阻的對(duì)效率
2021-11-16 08:52:21

電源系統(tǒng)優(yōu)化——深入解讀優(yōu)化高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的配電網(wǎng)絡(luò)

降低效率為代價(jià)。優(yōu)化配電網(wǎng)絡(luò)可以改善這些參數(shù),同時(shí)將噪聲降低到必要的水平。本文在闡述高性能信號(hào)鏈中電源紋波的影響的基礎(chǔ)上進(jìn)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(duì)標(biāo)準(zhǔn)PDN
2021-07-17 07:00:01

綠色POL DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

的方法。與傳統(tǒng)線性穩(wěn)壓相比,同步降壓型轉(zhuǎn)換器在電池工作時(shí)間上有極大改進(jìn),因?yàn)樗?b class="flag-6" style="color: red">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

解讀開關(guān)轉(zhuǎn)換器、穩(wěn)壓的整體效率

線性穩(wěn)壓可能無法達(dá)到開關(guān)轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓的整體效率,但其仍具有自身的優(yōu)勢(shì),在輸入和輸出電壓差降低時(shí),穩(wěn)壓能效就會(huì)升高。當(dāng)輸入電壓剛剛高于輸出電壓值時(shí),線性穩(wěn)壓的能效接近 95% 至 99%。這種
2018-11-28 15:45:53

設(shè)備運(yùn)行對(duì)電網(wǎng)供電質(zhì)量的影響和測(cè)量 pdf

設(shè)備運(yùn)行對(duì)電網(wǎng)供電質(zhì)量的影響和測(cè)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(duì)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

請(qǐng)問如何提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?

嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理及應(yīng)用請(qǐng)問如何提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?
2021-04-21 06:12:05

請(qǐng)問如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率

如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率?
2021-06-17 11:21:32

超小型DC-DC轉(zhuǎn)換器作用以及如何最好應(yīng)用

轉(zhuǎn)換器。這些微型DC-DC單元的附加優(yōu)勢(shì)包括允許設(shè)計(jì)人員靈活地重新評(píng)估其電源樹拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),對(duì)電路板布局的影響,減少約束,提高性能和效率,同時(shí)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

通過輸電網(wǎng)絡(luò)合探討GSPS ADC性能

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(jì)人員對(duì)于使用開關(guān)穩(wěn)壓直接為GSPS ADC 供電且不會(huì)大幅降低 ADC 性能的方法呼聲漸高
2018-11-20 10:50:51

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

。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)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(jì)人員和客戶所需的寬電壓
2018-10-30 09:05:44

效率同步整流降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器PL5900

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

效率的Ap1603升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用

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(gè)NiMH或鋰離子電池的應(yīng)用。只需要四個(gè)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(shí)現(xiàn)原理是什么?

T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器實(shí)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)換器有哪幾種工作模式?

T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器實(shí)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(gè)A/D轉(zhuǎn)換器與單個(gè)轉(zhuǎn)換器的比較—提高了當(dāng)前高速A/D轉(zhuǎn)換

多個(gè)A/D轉(zhuǎn)換器與單個(gè)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(gè) A/D 轉(zhuǎn)換器所能提供的動(dòng)態(tài)范圍時(shí),您可以將多個(gè)轉(zhuǎn)換器結(jié)合來實(shí)現(xiàn)您的目的,但前提是
2009-09-25 08:20:2414

應(yīng)用非隔離直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)提高轉(zhuǎn)換效率

應(yīng)用非隔離直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)提高轉(zhuǎn)換效率 在直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中,當(dāng)輸入等于輸出時(shí),如果仍然采用輸入與輸出不等時(shí)的轉(zhuǎn)換方法,轉(zhuǎn)換
2009-12-26 14:37:101315

效率升壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用技巧

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(jì)工程師通過最大程度地提高功率和降低整個(gè)系統(tǒng)的功耗來延
2010-03-20 14:13:132626

固定頻率升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器LT3581(Linear)

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 09:10:291358

利用電感型轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)提高LED轉(zhuǎn)換效率

電感型轉(zhuǎn)換器LED驅(qū)動(dòng)是可選的解決方案,可以實(shí)現(xiàn)良好控制的LED和最佳的總發(fā)光效率
2011-05-23 12:07:45981

如何提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕負(fù)載效率與LDO

設(shè)計(jì)一個(gè)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(huì)得到它的工作,但它不會(huì)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(shí)現(xiàn)高效率時(shí),負(fù)載被禁用或斷開仍然是一個(gè)困難和/或昂貴的任務(wù)。
2017-05-11 10:05:554

Vicor推出一款固定比率超高電壓母線轉(zhuǎn)換器

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 15:28:004229

正弦振幅轉(zhuǎn)換器拓?fù)淙绾芜_(dá)到98%的轉(zhuǎn)換效率?

正弦振幅轉(zhuǎn)換器,簡(jiǎn)稱 “SAC”拓?fù)?,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)涞墓ぷ髟? 並闡明如何把轉(zhuǎn)換效率提升至98%。
2018-06-19 10:36:007561

基于串聯(lián)諧振拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的正弦振幅轉(zhuǎn)換器

,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(gè)通信、計(jì)算、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)或以太網(wǎng)供電設(shè)計(jì)方面的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2019-03-18 06:14:006001

分享提高開關(guān)電源效率的五個(gè)方法

兩段式結(jié)構(gòu)是實(shí)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(shí)間比率,并由前段的轉(zhuǎn)換器來進(jìn)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(chǎng)合非常有效。
2019-08-19 10:48:5423668

關(guān)于提高開關(guān)電源效率的方法分析

兩段式結(jié)構(gòu)是實(shí)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(shí)間比率,并由前段的轉(zhuǎn)換器來進(jìn)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(chǎng)合非常有效。
2019-08-21 16:06:163929

使用固定比率轉(zhuǎn)換器提高供電網(wǎng)絡(luò)效率

,其規(guī)格定義了它們的穩(wěn)定工作范圍。這些穩(wěn)壓供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 的復(fù)雜性可能會(huì)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(jí)、電壓等級(jí)(轉(zhuǎn)換級(jí))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(jì)人員將穩(wěn)壓的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器視為整體設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。但將
2020-03-27 09:29:173331

DN493 - 高輸入電壓降壓型控制的自舉偏置可提高轉(zhuǎn)換器效率

DN493 - 高輸入電壓降壓型控制的自舉偏置可提高轉(zhuǎn)換器效率
2021-03-19 01:27:1710

AN-1211:使用ADP2114同步降壓式DC/DC穩(wěn)壓為AD9268雙通道16位、125 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器供電提高效率

AN-1211:使用ADP2114同步降壓式DC/DC穩(wěn)壓為AD9268雙通道16位、125 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器供電提高效率
2021-04-19 13:41:343

AN-1213:使用ADP2105同步降壓式DC-DC穩(wěn)壓為AD9788 800 MSPS TxDAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器供電提高效率

AN-1213:使用ADP2105同步降壓式DC-DC穩(wěn)壓為AD9788 800 MSPS TxDAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器供電提高效率
2021-04-25 10:45:3410

如何使用配備升壓穩(wěn)壓提高供電效率和改善EMC性能

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(shí),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)壓和升壓穩(wěn)壓提高供電效率和改善EMC性能。
2022-01-01 09:07:005130

降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析及功率損耗計(jì)算

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(shí)現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換器的功率損耗并提高效率對(duì)于電源設(shè)計(jì)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(shí)現(xiàn)了同步降壓轉(zhuǎn)換器的主要功率元件損耗。
2022-04-20 16:52:026689

TDK雙向直流-直流轉(zhuǎn)換器助力推動(dòng)智能電網(wǎng)的部署

在人類不斷努力實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展社會(huì)的過程中,智能電網(wǎng)(下一代輸電線路)正在成為推動(dòng)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(jì)算機(jī)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 14:28:052156

淺談固定比率轉(zhuǎn)換器在大功率供電系統(tǒng)中的作用

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(gè)主要設(shè)計(jì)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(shí)間來優(yōu)化大型電壓轉(zhuǎn)換、動(dòng)態(tài)穩(wěn)壓和配電質(zhì)量,以實(shí)現(xiàn)高性能和高可靠性。
2022-10-24 15:16:181933

使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率

使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率
2022-11-01 08:25:273

如何借助LDO提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕負(fù)載效率 – I

如何借助LDO提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕負(fù)載效率 – I
2022-11-04 09:52:020

如何通過降低振蕩頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器效率

本設(shè)計(jì)筆記展示了如何通過降低振蕩頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個(gè)振蕩電容可降低振蕩頻率,從而在降低IO值時(shí)提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-01-14 11:03:111857

提高AC/DC轉(zhuǎn)換器效率的二次側(cè)同步整流電路設(shè)計(jì)-前言

前言近年來,對(duì)AC/DC電源的效率要求越來越高(參考報(bào)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?。在DC/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(shí)。
2023-02-17 09:25:081729

反饋電路提高了升壓轉(zhuǎn)換器電流源的效率

為了實(shí)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)載連接到電阻分壓反饋網(wǎng)絡(luò)中的頂部電阻。然后,底部電阻用作電流檢測(cè)電阻。雖然簡(jiǎn)單,但此解決方案效率不高。一個(gè)簡(jiǎn)單的電路可以降低檢測(cè)電阻損耗并提高效率。
2023-03-10 09:29:081319

源電阻:DC-DC轉(zhuǎn)換器電路中的效率殺手

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 11:44:487565

采用TL494大功率高效率降壓轉(zhuǎn)換器電路

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(shí)降低電壓。降壓轉(zhuǎn)換器的主要特點(diǎn)是效率,這意味著板載降壓轉(zhuǎn)換器可以延長(zhǎng)電池壽命、減少熱量、減小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:314475

較低的工作頻率提高了ICL7660電壓轉(zhuǎn)換效率

本設(shè)計(jì)筆記展示了如何通過降低振蕩頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個(gè)振蕩電容可降低振蕩頻率,從而在降低IO值時(shí)提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-06-26 09:51:562903

Eggtronic推出用于固定輸出 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的參考設(shè)計(jì)

Eggtronic 擴(kuò)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(jì),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 16:32:151947

使用自適應(yīng)模式提高降壓轉(zhuǎn)換器效率

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(duì)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(jì)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 12:04:00964

轉(zhuǎn)換器供電和不供電什么區(qū)別

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)換器供電方式對(duì)其性能和應(yīng)用有著
2024-08-19 14:26:311917

如何測(cè)量直流/直流轉(zhuǎn)換器的配電網(wǎng)絡(luò)阻抗

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何測(cè)量直流/直流轉(zhuǎn)換器的配電網(wǎng)絡(luò)阻抗.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-28 10:45:160

提高LLC轉(zhuǎn)換器的ZVS和效率

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(fèi)下載
2024-10-14 10:03:247

預(yù)測(cè)性柵極驅(qū)動(dòng)提高轉(zhuǎn)換器效率

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《預(yù)測(cè)性柵極驅(qū)動(dòng)提高轉(zhuǎn)換器效率.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-21 09:17:490

如何提高poe供電效率

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(jī)和供電模塊,以減少
2024-11-19 10:45:491523

在多相降壓轉(zhuǎn)換器中使用耦合電感提高效率

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 (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(shí)顯著提高效率。 本文將簡(jiǎn)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

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