PCB布局的關(guān)鍵:開關(guān)節(jié)點走線尺寸滿足電流?|深圳比創(chuàng)達EMC(3)
2023-08-08 11:00:52
1005 DC-DC 轉(zhuǎn)換器 控制環(huán)路如何使用模擬或數(shù)字技術(shù)實現(xiàn)?如何使用典型的波特圖來顯示隨頻率變化的相移和環(huán)路增益?
2021-03-11 07:34:21
自己做了一個DC-DC轉(zhuǎn)換器,用的是LM2596,輸入是12V,輸出是5V。這個模塊要為后端電路供電,后端電路所需功率是7.5W,為了使效率更高,我就想使DC-DC模塊的輸出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
可采用三類控制。AC-DC電源,PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優(yōu)點。PWM/PFM轉(zhuǎn)換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉(zhuǎn)換到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機、MP3、數(shù)碼相機、便攜式媒體播放器,醫(yī)療電源等產(chǎn)品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三類控制。PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優(yōu)點。PWM/PFM轉(zhuǎn)換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉(zhuǎn)換到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機、MP3、數(shù)碼相機、便攜式媒體播放器,醫(yī)療設(shè)備電源等產(chǎn)品中。
2010-04-19 11:43:53
* DC-DC轉(zhuǎn)換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路。DC-DC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器僅需要幾只外接電感器和濾波電容器。但是
2021-10-28 06:41:15
最近有網(wǎng)友問:什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器?DC-DC轉(zhuǎn)換器是如何命名的?泰德蘭電子小編在這里和大家分享一下關(guān)于什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器,首先我們先簡單了解下DC-DC轉(zhuǎn)換器,本文也將在下方附上一張關(guān)于
2021-11-17 06:24:47
Matlab_DC-DC轉(zhuǎn)換器建模西安電子科技大學 微電子學院目 錄Xi Dian University School of Microelectronics背景知識DC/DC轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)建模工作原理系統(tǒng)模型搭建主講教師:吳曉鵬 ...
2021-11-17 07:59:09
由字面意思可以得到直流轉(zhuǎn)直流,可以直接按照下圖的線性電源模型進行轉(zhuǎn)換:缺點:只能由高電壓轉(zhuǎn)換到低電壓;由于存在上面的1Ω的電阻,效率低,所以人們制造了非線性的電源模型:直流—>交流—>直流,且可以有效的克服上述的缺點。這就是DC-DC轉(zhuǎn)換器的模型。...
2021-11-17 08:18:03
,實際應(yīng)用中需要注意的事項,設(shè)計注意事項,并給出了一個實際應(yīng)用示例。DC-DC轉(zhuǎn)換器非常普遍地應(yīng)用于電池供電設(shè)備或其它要求省電的應(yīng)用中。類似于線性穩(wěn)壓器,DC-DC轉(zhuǎn)換器能夠產(chǎn)生一個更低的穩(wěn)定...
2021-12-28 08:08:07
什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器?線性及開關(guān)式穩(wěn)壓器的性能有什么區(qū)別呢?
2021-11-04 08:01:50
來源。在EMI 分析中,設(shè)計者最關(guān)注電源轉(zhuǎn)換器噪聲發(fā)射的諧波含量上限或“頻譜包絡(luò)”,而非單一諧波分量的幅值。借助簡化的開關(guān)波形分析模型,我們可以輕松確定時域波形參數(shù)對頻譜結(jié)果的影響。為了解與開關(guān)節(jié)點電壓相關(guān)
2019-11-03 08:00:00
雖然大多數(shù)制造商已在電路中使用采購的開關(guān)模式電源,但他們通常對于在設(shè)計中使用第三方 DC/DC 轉(zhuǎn)換器仍然有所遲疑。其中有兩個主要原因:一方面是 DC/DC 轉(zhuǎn)換器以低直流電源工作,屬于相對簡單
2018-12-03 09:53:40
到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機、MP3、數(shù)碼相機、便攜式媒體播放器等產(chǎn)品中。在電路類型分類上屬于斬波電路。 二、DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計原理 DC- DC就是直流-直流變換,一般有升壓
2018-09-29 15:30:43
到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機、MP3、數(shù)碼相機、便攜式媒體播放器等產(chǎn)品中。在電路類型分類上屬于斬波電路。
二、DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計原理
DC- DC就是直流-直流變換,一般
2023-12-19 07:09:16
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
“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。在IoT硬件設(shè)計中應(yīng)用的也比較廣泛”01—電荷泵式DC/DC在IoT硬件設(shè)計中有兩類DC/DC應(yīng)用比較廣泛,一種是電荷泵,...
2021-11-16 06:43:07
高頻率、高輸入電壓DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計挑戰(zhàn)
2021-04-06 08:57:04
問題可通過恰當?shù)牟季謥斫鉀Q。本章就以下項目進行“恰當?shù)牟季帧闭f明。Figure 3-a. 理想的輸入電容器配置降壓型轉(zhuǎn)換器工作時的電流路徑開關(guān)節(jié)點的振鈴輸入電容器和二極管的配置散熱孔的配置電感的配置輸出電容器
2018-11-29 14:44:23
和電容器的選型方法進行說明,其選型對性能和特性將產(chǎn)生極大影響。首先,確認降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本工作及其電流的流向。選擇電感和輸入輸出電容器時,需要了解電路中的電流流向及其波形。在電感的選型部分,將介紹
2018-11-29 14:22:55
,二極管為OFF。MOSFET為OFF時,蓄積在電感的電能經(jīng)由二極管D2供給至負載端。和正激轉(zhuǎn)換器的D1相同,開啟或關(guān)閉MOSFET。AC/DC轉(zhuǎn)換中,開關(guān)方式限用于非絕緣電源。對于變壓器方式而言
2021-04-10 07:00:00
轉(zhuǎn)換器.具體是指通過自激振蕩電路把輸入的直流電轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟?,再通過變壓器改變電壓之后再轉(zhuǎn)換為直流電輸出,或者通過倍壓整流電路將交流電轉(zhuǎn)換為高壓直流電輸出。dc/dc轉(zhuǎn)換器是一種新研制的小型化電源開關(guān)模塊
2018-07-28 14:21:01
本文將探討實際的開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲。開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的等效電路來了解一下開關(guān)電流的路徑。SW1為高邊開關(guān),SW2為低邊開關(guān)。SW1導通(SW2為OFF
2018-11-29 14:47:35
本文將探討實際的開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲。開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的等效電路來了解一下開關(guān)電流的路徑。SW1為高邊開關(guān),SW2為低邊開關(guān)。SW1導通(SW2為OFF
2019-03-18 06:20:14
工作時的電流路徑開關(guān)節(jié)點的振鈴輸入電容器和二極管的配置散熱孔的配置電感的配置輸出電容器的配置反饋路徑的布線接地銅箔的電阻和電感實際的電路模型和開關(guān)節(jié)點的振鈴下圖表示同步整流型降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器電路
2018-12-03 14:33:38
本文研究了 2 級交錯式 DC/DC 升壓轉(zhuǎn)換器的傳導電磁干擾 (EMI) 噪聲。研究了差模 (DM) 噪聲和共模 (CM) 噪聲,同時考慮了所有寄生分量。使用頻域方法,開發(fā)了交錯拓撲的噪聲預(yù)測模型
2021-11-17 06:08:56
/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計案例。另外,功率開關(guān)使用SiC(Silicon Carbide:碳化硅)MOSFET。與Si半導體相比,SiC是一種損耗低且具有優(yōu)異的高溫工作特性的新一代半導體材料。提起SiC半導體
2018-11-27 17:03:34
請問,CC1310片內(nèi)DC-DC轉(zhuǎn)換器輸出的電壓電流參數(shù)在哪可以查到,片內(nèi)DC/DC轉(zhuǎn)換器可以關(guān)閉嗎?芯片進入休眠或SHUTDOWN后,DCDC_SW的輸出是什么狀況?
2016-12-08 12:17:12
開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的等效電路來了解一下開關(guān)電流的路徑。SW1為高邊開關(guān),SW2為低邊開關(guān)。SW1導通(SW2為OFF)時,電流路徑是從輸入電容器到SW1、再經(jīng)
2021-03-15 10:35:11
本文將探討實際的開關(guān)電源產(chǎn)生的噪聲。首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的等效電路來了解一下開關(guān)電流的路徑?!菊n程福利,免費領(lǐng)?。堬w硬件設(shè)計視頻教程,含基礎(chǔ),模電,三極管,mos管運放
2021-12-29 19:00:19
和 Fly-Buck 轉(zhuǎn)換器中存在一些主要電流差別。我們對降壓轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)電流環(huán)路已經(jīng)很熟悉了,如圖 1 所示。包含輸入旁路電容器、VIN 引腳、高低側(cè)開關(guān)以及接地返回引腳的輸入環(huán)路承載著開關(guān)電流。該環(huán)路應(yīng)
2018-09-14 15:36:45
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-6-24 16:39 編輯
Torex XCL微型DC / DC轉(zhuǎn)換器將電感器和控制IC組合在一個超小型封裝中。XCL微型DC / DC
2019-06-24 16:37:21
使用,尤其小負載時具有耗電小的優(yōu)點。PWM/PFM轉(zhuǎn)換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉(zhuǎn)換到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機、MP3、數(shù)碼相機、便攜式媒體播放器等產(chǎn)品中。在電路類型
2022-05-27 10:50:28
方法之一。負載點轉(zhuǎn)換器是一種電源DC-DC轉(zhuǎn)換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉(zhuǎn)換器受益的應(yīng)用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應(yīng)用中
2021-12-01 09:38:22
什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器?線性及開關(guān)式穩(wěn)壓器性能有什么區(qū)別?快跟隨英飛凌工程師一起來了解吧~本文作者 英飛凌汽車電子工程師 顏榮宏DC-DC直流電源轉(zhuǎn)換器從字面上來看便可大致得知其主要作用是要作為
2021-07-30 06:00:49
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
規(guī)格。在博客的第二部分中,我將介紹用于模擬Vdd(AVDD)和數(shù)字Vdd(DVDD)電源的DC / DC轉(zhuǎn)換器。了解ADC電源引腳如何對DC / DC轉(zhuǎn)換器作出反應(yīng)至關(guān)重要,因為DC / DC轉(zhuǎn)換器
2018-07-24 17:34:16
圖1顯示了同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖以及其開關(guān)節(jié)點波形。高側(cè)MOSFET的開關(guān)速度和高側(cè)/低側(cè)MOSFET與印刷電路板(PCB)雜散電感和電容都具有在開關(guān)節(jié)點波形達到峰值時振鈴的功能。而我們不需要開關(guān)節(jié)點
2022-11-17 08:00:20
時自動轉(zhuǎn)換到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機、MP3、數(shù)碼相機、便攜式媒體播放器等產(chǎn)品中。在電路類型分類上屬于斬波電路。二、DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計原理DC- DC就是直流-直流變換,一般有
2018-03-27 17:17:04
請問dc to dc 轉(zhuǎn)換器,用micro controller 控制, 用什么軟件可以做仿真實驗?zāi)??謝謝
2014-01-15 00:38:16
升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)節(jié)點的振鈴最小化問題的描述圖一(Boost升壓電源)的電路圖展示了由寄生電感及電容所構(gòu)成的升壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵環(huán)路,電感及電容分別以LPAR(寄生電感)和CPAR(寄生電容)標簽進行
2021-04-02 06:30:00
DC2422A-A,演示電路是一款升壓+降壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器,采用高性能雙輸出(升壓+降壓)同步DC / DC開關(guān)穩(wěn)壓控制器LTC7812EUH。該電路板具有4V至36V的輸入電壓范圍和三種不同的輸出配置。 DC2422A-A使用升壓和降壓轉(zhuǎn)換器組合產(chǎn)生穩(wěn)定的12V @ 8A輸出
2019-05-27 09:35:20
升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)節(jié)點的振鈴最小化-PMP-便攜式電源應(yīng)用摘要問題的描述圖一 的電路圖展示了由寄生電感及電容所構(gòu)成的升壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵環(huán)路,電感及電容分別以 LPAR 和 CPAR標簽進行參考標注。兩個
2008-09-25 08:45:25
`隨著科技的飛速發(fā)展,復(fù)雜的現(xiàn)代電路中通常包含大量的電子元器件,例如微控制器、IC、DSP和FPGA等,每個電子元器件均具有特定的供電電壓要求。由共享“中央”電源和大量局部轉(zhuǎn)換器模塊構(gòu)成的分布式電源
2019-03-29 12:00:22
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計與分析。這項全新的拓撲及其控制策略徹底解決了傳統(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。這項全新的拓撲及其控制策略徹底解決了傳統(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
如何為DC/DC直流電源轉(zhuǎn)換器選擇最佳的開關(guān)頻率呢?有哪幾種設(shè)計方案?
2021-11-01 07:58:03
開關(guān)節(jié)點波形達到峰值時振鈴的功能。而我們不需要開關(guān)節(jié)點波形振鈴,因為它會增大低側(cè)MOSFET的電壓應(yīng)力,并產(chǎn)生電磁干擾。
圖1:同步降壓轉(zhuǎn)換器
為了確定圖1中降壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)節(jié)點振鈴與其所產(chǎn)生電磁
2018-08-31 19:55:41
設(shè)計方面,SiC功率模塊被認為是關(guān)鍵使能技術(shù)。 為了提高功率密度,通常的做法是設(shè)計更高開關(guān)頻率的功率轉(zhuǎn)換器?! ?b class="flag-6" style="color: red">DC/DC 轉(zhuǎn)換器和應(yīng)用簡介 在許多應(yīng)用中,較高的開關(guān)頻率會導致濾波器更小,電感和電容值
2023-02-20 15:32:06
假設(shè)您有一個 SiC 晶體管應(yīng)用,它需要大約 +15V 的正柵極驅(qū)動電壓和大約 -4V 的負柵極驅(qū)動電壓,以獲得最佳性能和最低開關(guān)損耗(圖 1)。您查看制造商的數(shù)據(jù)表,發(fā)現(xiàn)具有這種特殊非對稱輸出電壓組合的隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器不作為標準產(chǎn)品存在。你能做什么?
2022-04-12 17:23:13
。 LC輸出段 同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出段由電感及電容組成。它儲存及為負載提供能量,使開關(guān)節(jié)點電壓變得平順以產(chǎn)生恒定輸出電壓?! ‰姼羞x擇直接影響電感電流中的電流紋波的量,以及降壓轉(zhuǎn)換器本身的電流能力
2018-09-30 16:04:12
本文主要探討了DC-DC應(yīng)用中轉(zhuǎn)換器功率級選擇的影響。
2019-08-16 07:20:56
)期間減少振鈴,還可以降低導通和開關(guān)損耗。圖 9 所示為開關(guān)節(jié)點電壓振鈴隨之得到改善的情況。圖 8 所示為圖 6 中的轉(zhuǎn)換器在 150kHz 至 108MHz 下測得的傳導發(fā)射。測量結(jié)果符合 CISPR
2021-12-29 06:30:00
控制同步降壓轉(zhuǎn)換器中的開關(guān)節(jié)點振鈴
2018-09-26 10:47:49
到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機、MP3、數(shù)碼相機、便攜式媒體播放器等產(chǎn)品中。在電路類型分類上屬于斬波電路。 二、DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計原理 DC-DC就是直流-直流變換,一般有升壓
2018-10-09 14:24:39
采用TI最新的GaN技術(shù)設(shè)計,圖1a所示的功率級開關(guān)節(jié)點波形真的引人矚目。其在120V / ns轉(zhuǎn)換速率下,從0V升到480V,并具有小于50V的過沖。 圖1:TI 600V半橋功率級——開關(guān)波形
2022-11-15 06:43:06
所有功率級設(shè)計者期望在開關(guān)節(jié)點看到完美的方波波形??焖偕仙?下降邊降低了開關(guān)損耗,而低過沖和振鈴最小化功率FET上的電壓應(yīng)力。采用TI最新的GaN技術(shù)設(shè)計,圖1a所示的功率級開關(guān)節(jié)點波形真的引人矚目
2019-08-26 04:45:13
,也需要兩個電荷存儲電容器。與傳統(tǒng)的獨立DC / DC轉(zhuǎn)換器方法不同,該電路需要單個外部時鐘輸入來對開關(guān)的導通和關(guān)斷進行排序,并且電路板空間的數(shù)量大致相同。您可以從任何5V邏輯門輸出中以連續(xù),規(guī)則的5
2020-06-03 13:57:17
和反激式DC-DC轉(zhuǎn)換器為例來介紹隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器?! ?.正激式DC-DC轉(zhuǎn)換器 正激式轉(zhuǎn)換器在降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ)之上添加變壓器而形成,具體電路結(jié)構(gòu)如圖4所示?! D4正激式
2020-12-09 15:25:24
升壓型PFM控制DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本工作原理PFM控制電路的實現(xiàn)PFM控制電路模擬結(jié)果
2021-04-22 06:31:07
原理DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器的作用匯總記住這十一條,輕松搞定DC DC電源轉(zhuǎn)換電路設(shè)計如何使用一個DCDC轉(zhuǎn)換器來實現(xiàn)多路電壓輸出的電源方案dcdc隔離電源電路圖大全(全橋變換/推挽式/開關(guān)穩(wěn)壓電源電路圖詳解
2019-03-14 16:52:46
使用,尤其小負載時具有耗電小的優(yōu)點。PWM/PFM轉(zhuǎn)換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉(zhuǎn)換到PWM控制。目前DC-DC轉(zhuǎn)換器廣泛應(yīng)用于手機、MP3、數(shù)碼相機、便攜式媒體播放器等產(chǎn)品中。在電路類型
2019-11-24 08:00:00
的方法,通過減慢高端MOSFET的開關(guān)或通過緩沖器抑制開關(guān)波形電路。這兩種技術(shù)都會在降壓轉(zhuǎn)換器中引起額外的損耗。在這里,我將介紹其他技術(shù),以降低交換節(jié)點振鈴,而不會降低效率。首先,了解開關(guān)節(jié)點振鈴的原因
2018-09-26 10:43:37
”,亦即電源的開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器之間的頻差。如果拍頻在100Hz到23kHz之間,則音頻放大器很可能會檢測到它們,并擾亂系統(tǒng)性能。文探討了如何使用相移時延技術(shù)來對主/從(Master/Slave
2018-12-03 11:26:43
板支架供電。然而,這些電路板上的大多數(shù)分支電路或集成電路要求在低于 1V 至 3.3V 的電壓范圍內(nèi)工作,電流范圍為數(shù)十毫安至數(shù)十安培。因此,需要負載點 (POL) DC/DC 轉(zhuǎn)換器將 24V、12V
2019-05-13 14:11:41
Buck轉(zhuǎn)換器是一種開關(guān)模式的降壓型轉(zhuǎn)換器,它能提供在高壓降比 (VIN/VOUT) 和高負載電流下的高效率與高彈性。在本論壇能否介紹幾種Buck架構(gòu)DC-DC轉(zhuǎn)換器?
2019-09-18 16:21:14
點轉(zhuǎn)換器是一種電源DC-DC轉(zhuǎn)換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉(zhuǎn)換器受益的應(yīng)用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應(yīng)用中,高級駕駛員
2021-12-14 07:00:00
ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是內(nèi)置80V高耐壓MOSFET的DC/DC轉(zhuǎn)換器IC。80V的耐壓是非隔離型DC/DC轉(zhuǎn)換器IC的業(yè)界頂級水平,在ROHM的目前產(chǎn)品陣容中,也是耐壓最高
2018-12-03 14:44:01
`DC/DC轉(zhuǎn)換器是利用MOSFET開關(guān)閉合時在電感器中儲能,并產(chǎn)生電流。當開關(guān)斷開時,貯存的電感器能量通過二極管輸出給負載。如下圖所示。所示三種變換器的工作原理都是先儲存能量,然后以受控方式釋放
2019-03-25 16:31:54
電磁兼容性 (EMC) 標準的合規(guī)性是一項非常重要的任務(wù),與產(chǎn)品開發(fā)成本和上市時間息息相關(guān)。對于 DC/DC 轉(zhuǎn)換器而言,雖然采用開關(guān)更快的電源器件可以提升開關(guān)頻率并縮小尺寸,但在開關(guān)轉(zhuǎn)換期間出現(xiàn)
2019-08-15 09:17:06
影響寬帶輻射 EMI 的中心頻率。圖 4:MOSFET 導通和關(guān)斷開關(guān)轉(zhuǎn)換期間的同步降壓開關(guān)節(jié)點電壓波形及等效 RLC 電路。根據(jù)圖 4 中的上升沿電壓過沖計算可得,振鈴周期為 6.25ns,對應(yīng)
2020-11-03 07:54:52
) 噪聲的主要來源和傳播路徑。高瞬態(tài)電壓 (dv/dt) 開關(guān)節(jié)點是共模噪聲的主要來源,而變壓器的繞組間分布電容則是共模噪聲的主要耦合路徑。在第 7 部分中,我們在簡單方便的雙電容變壓器模型基礎(chǔ)上,采用
2022-11-09 07:21:36
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
。 圖1降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu) 在一個開關(guān)周期T中,令S1的導通時間為ton,令導通占空比ton/T為D;令S2的導通的時間為toff,令截止占空比toff/T為D’。IL是電感電流,VL
2020-12-09 15:28:06
直流/直流(DC/DC)轉(zhuǎn)換器印刷電路板(PCB)布局最引人矚目的范例涉及功率級組件的放置和布線。精心的布局可同時提高開關(guān)性能、降低組件溫度并減少電磁干擾(EMI)信號。請細看圖1中的功率級布局和原理圖
2018-09-05 15:24:36
為了減小輸出電容和電感的尺寸以節(jié)省印刷電路板(PCB)空間,越來越多的高輸入電壓DC/DC轉(zhuǎn)換器在更高的開關(guān)頻率下工作。然而,隨著輸出電壓降至5V和更低,設(shè)計更快的開關(guān)高輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 23:54:06
本應(yīng)用報告闡述了如何使用合理的板載布局及/或緩沖電路(snubber)來減少升壓轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換節(jié)點上的高頻振鈴。
問題的描述圖一 的電路圖展示了由寄生電感及電容所構(gòu)成
2008-09-25 08:42:21
44 摘要:分析Sepic/Boost型Dc-Dc轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生振鈴的原理的基礎(chǔ)上,設(shè)計一種可以同時使用在Sepic和Boost型Dc-Dc轉(zhuǎn)換器的抗振鈴電路。該電路具有一定的通用性,可以作為模擬IP使用。此電路
2010-05-24 08:28:38
41 此參考設(shè)計旨在給輸入電壓范圍為4.5V至17.0V的MSP430器件供電。本應(yīng)用報告闡述了如何使用合理的板載布局及/或緩沖電路(snubber)來減少升壓轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換節(jié)點上的高頻振鈴。The
2010-12-12 11:22:03
38 德州儀器(TI)近日推出了兩款36-V, 2.1-MHz同步降壓穩(wěn)壓器,可消除開關(guān)節(jié)點的振鈴,以減少電磁干擾(EMI)、提高功率密度,并確保在高壓降條件下正常運行。此次推出的2.5-A LM53625-Q1和3.5-A LM53635-Q1穩(wěn)壓器可用于多種高壓DC/DC降壓應(yīng)用。
2016-07-06 16:27:10
1333 所有功率級設(shè)計者期望在開關(guān)節(jié)點看到完美的方波波形??焖偕仙?下降邊降低了開關(guān)損耗,而低過沖和振鈴最小化功率FET上的電壓應(yīng)力。
2018-07-10 14:50:00
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圖1顯示了同步降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖以及其開關(guān)節(jié)點波形。高側(cè)MOSFET的開關(guān)速度和高側(cè)/低側(cè)MOSFET與印刷電路板(PCB)雜散電感和電容都具有在開關(guān)節(jié)點波形達到峰值時振鈴的功能。而我們不需要開關(guān)節(jié)點波形振鈴,因為它會增大低側(cè)MOSFET的電壓應(yīng)力,并產(chǎn)生電磁干擾。
2019-08-23 16:45:28
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如果線圈位于開關(guān)節(jié)點和輸出之間,將構(gòu)成DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器,我們在下文中將其簡稱為降壓轉(zhuǎn)換器。或者,如果線圈位于輸入和開關(guān)節(jié)點之間,將構(gòu)成DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器,簡稱為升壓轉(zhuǎn)換器。最后,如果線圈位于開關(guān)節(jié)點和地(GND)之間,則構(gòu)成DC-DC反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器。
2022-11-22 09:26:00
922 在探討DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局之前,需要了解實際的印刷電路板中存在寄生電容和寄生電感。它們的影響之大超出想象,即使電路沒錯,因布局而產(chǎn)生無法按預(yù)期工作的情況,往往是因為對它們的考慮不足。本次就“開關(guān)節(jié)點的振鈴”來驗證其主要原因。
2023-02-23 09:33:05
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上一篇文章中介紹了同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)節(jié)點產(chǎn)生的開關(guān)損耗。本文將探討開關(guān)節(jié)產(chǎn)生的死區(qū)時間損耗。死區(qū)時間損耗是指在死區(qū)時間中因低邊開關(guān)(MOSFET)體二極管的正向電壓和負載電流而產(chǎn)生的損耗。
2023-02-23 10:40:49
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上一篇文章中探討了同步整流降壓轉(zhuǎn)換器的功率開關(guān)--輸出端MOSFET的傳導損耗。本文將探討開關(guān)節(jié)點產(chǎn)生的開關(guān)損耗。開關(guān)損耗:見文識意,開關(guān)損耗就是開關(guān)工作相關(guān)的損耗。在這里使用PSWH這個符號來表示。
2023-02-23 10:40:49
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GaN FET具有低端子電容,因而可快速切換。然而,當GaN半橋在高di / dt條件下切換時,功率環(huán)電感在高壓總線和開關(guān)節(jié)點處引入振鈴/過沖。這限制了GaN FET的快速切換功能。
2023-04-10 09:14:40
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通過使用開關(guān)穩(wěn)壓器,可以顯著抑制電路的發(fā)熱量,不僅更節(jié)能,還可以減小散熱器尺寸,從而能夠減小電路規(guī)模并設(shè)計出低發(fā)熱的電源電路。 目錄 用開關(guān)穩(wěn)壓器制作DC-DC轉(zhuǎn)換器 比預(yù)期更易用的開關(guān)穩(wěn)壓器IC
2023-06-08 17:15:02
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引言:降壓轉(zhuǎn)換器IC的開關(guān)節(jié)點容易產(chǎn)生很多高次諧波噪聲,緩沖電路作為除去這些高次諧波噪聲的手段之一,本節(jié)簡述如何使用RC緩沖電路去除開關(guān)節(jié)點諧波噪聲。
2023-06-28 15:56:56
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(指MOS上升時間和下降時間變短)提高以后,電磁干擾EMI隨之增加。同步降壓DC-DC中,高速開關(guān)的場效應(yīng)管在開關(guān)節(jié)點會有巨大的電壓過沖和振鈴,振鈴的大小與高側(cè)MOS的開關(guān)速度以及布局和FET的封裝的雜散電感有關(guān),我們必須選擇正確的電路和布局設(shè)計方法,以將這種振鈴維持在同步FET最大絕對額定值以下。
2023-08-30 16:28:07
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基于電感的儲能和釋放原理,以及開關(guān)管的開關(guān)控制。下面我們將詳細解析Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路圖和工作原理。
一、Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器電路圖
Boost升壓
2024-01-19 18:28:42
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