在電子電路中,利用晶體管的單向?qū)щ娞匦?,電阻?b class="flag-6" style="color: red">電容器的充放電性質(zhì),將電子放大電路中的電壓進(jìn)行疊加提高的電路,俗稱自舉電路。(自舉電路存在的方式,只是在實(shí)踐中定的名稱,在理論上沒有它的名詞概念)
2018-12-31 14:52:00
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了解自舉電容自舉電容首次充電電路的分析和搭建,分析電路不足并引出電流環(huán)和電壓環(huán);
2019-04-19 09:42:59
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(BUCK)電路中, Cboot就是自舉電容 。 為什么要用自舉電路呢? 這是因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">在一些電路中使用MOS搭建橋式電路,對于下管NMOS導(dǎo)通條件很好實(shí)現(xiàn),柵極G與源極S之間的電壓Vgs超過Vgs(th)后即可導(dǎo)通,Vgs(th)通常比較低,因此很容易實(shí)現(xiàn)。 而對于上管
2021-03-25 10:16:31
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如圖一、圖二所示,在DC-DC開關(guān)芯片【Buck、Boost】上都有一個BST的引腳,它和SW開關(guān)引腳之間需要連接一個小電容通常0.1uF-1uF之間,那么為什么需要加這個電容呢?有什么作用呢?
2022-09-05 09:38:10
5367 上一篇文章《3句話,讓你了解自舉電容的工作原理!》,我們看了異步Buck的自舉電路的環(huán)路組成、Cboot充電回路、浮地驅(qū)動、壓差不突變等信息,并且總結(jié)了三句話。那同步Buck又是怎樣的呢?前面是以TI的為例,現(xiàn)在現(xiàn)在換MPS的MPQ4572來解析,雨露均沾哈!!!
2022-09-19 16:14:58
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Buck變換器的輸出電容是整個Buck電路重要的組成部分,輸出電容的作用就是將輸出電壓穩(wěn)定在期望的電壓值,減少電壓的波動。
2022-12-29 09:22:15
6701 Buck電路需要控制“上管”打開,此時上管的S極為輸入電壓Vin,Buck控制器需要得到高出Vin的電壓,通過自舉電路升壓得到,比Vin高的電壓,實(shí)現(xiàn)這種自己把自己電壓舉高的主要依賴一個電容,這個電容我們就把它稱之為“自舉電容”。
2022-12-30 09:19:01
13537 謂自舉電容,通俗點(diǎn)說就是自己舉起自己的電壓,它是利用電容兩端電壓不能突變的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電壓升高。
2023-03-02 16:49:29
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我們經(jīng)常見到部分型號DCDC芯片電路有這種自舉電容,而有些DCDC芯片卻沒有這個電容,如下面兩款DCDC。很多人不知道這個自舉電容有什么作用,雖然按照廠商的推薦電路設(shè)計也沒有什么問題,但是不懂電路細(xì)節(jié)確實(shí)不妥。
2023-04-08 11:35:05
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在電子電路中,具有動態(tài)特性的器件往往是我們難以理解和掌握的,典型的動態(tài)特性器件如電感和電容
2023-11-21 15:11:09
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上周四,有同學(xué)在微信群里問同步Buck和flyback自舉電容相關(guān)的問題,二火沒玩過flyback,只能說說同步Buck相關(guān)的內(nèi)容。我就找了一篇2022年3月份發(fā)過的一篇文章《同步Buck芯片的自舉電容原理解析》丟在群里。
2023-12-19 16:20:02
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前兩天,有小伙伴在群里問Buck電路的自舉電容,讓講一講。誰知道,腦門一熱就答應(yīng)了……既然牛皮已吹出去了,就算跪著也要寫出來!如有不對或不夠深入,還請包涵。
2023-12-20 10:09:22
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CIN為輸入濾波電容,CBOOT是上管驅(qū)動“自舉”電容,L是儲能電感,R1和R2是反饋電阻,CFF是前饋電容,COUT是輸出濾波電容,RT是內(nèi)部運(yùn)放補(bǔ)償器件。
2024-02-20 18:22:40
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見的電路之一。我們經(jīng)常在IC外圍器件中看到自舉電容,比如圖1-44 同步降壓轉(zhuǎn)換器(BUCK)電路中,CBOOT就是自舉電容(也有叫飛跨電容),電源輸入或輸出端并聯(lián)的電容如果掉了,起碼電源還能輸出一個目標(biāo)電壓(穩(wěn)定性和噪聲性能差),但是
2024-03-05 08:40:18
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如圖片所示,為常用BUCK芯片的內(nèi)部框圖,有一下三個問題請教大家:1、BST與SW之間的自舉電容一般選擇0.1uF,這個值是經(jīng)驗(yàn)值還是怎么得來的呢?2、給自舉電容充電的方式是通過VCC經(jīng)二極管給其
2019-02-27 07:33:46
BUCK電源芯片的使用與選擇BUCK電路降壓原理在開關(guān)S閉合時,對電感L與電容C進(jìn)行充電同時也對負(fù)載R供電,在開關(guān)S斷開時儲能元器件L與C繼續(xù)對R進(jìn)行供電并通過D1形成回路。輸出電壓V0=Vi*(T***on***/(Ton+Toff))Ton:開關(guān)S閉合時間Toff:開關(guān)S斷開時間...
2021-11-15 08:42:21
buck,boost,buckboost是最基本的3種DCDC拓?fù)洌?b class="flag-6" style="color: red">在消費(fèi)類電子產(chǎn)品當(dāng)中是最常用的,這里我們來介紹buck的電路設(shè)計?! ?.BUCK電路公式計算 buck,boost
2023-04-14 14:56:28
buck,boost,buckboost是最基本的3種DCDC拓?fù)洌?b class="flag-6" style="color: red">在消費(fèi)類電子產(chǎn)品當(dāng)中是最常用的,這里我們來介紹buck的電路設(shè)計?! ?.BUCK電路公式計算 buck,boost
2023-03-27 16:22:01
在BUCK電路中,經(jīng)常會看到一個電容連接在芯片的SW和boot管腳之間,這個電容稱之為自舉電容,關(guān)于這個電容,有以下幾個問題。自舉電容有什么用?為什么有的buck有自舉電容,有的buck沒有自舉電容?
2019-11-12 09:45:05
(一)、期望的電路功能電容自舉電路,通過單片機(jī)控制S_OUT為高低電平控制MOS管AOD424的開啟關(guān)斷,利用電容電壓不能瞬變的特性,使Q10開啟時,S_Boost_Out電壓高于IN_VOLT
2019-06-18 14:00:44
在BUCK電路中,經(jīng)常會看到一個電容連接在芯片的SW和boot管腳之間,這個電容稱之為自舉電容,關(guān)于這個電容,有以下幾個問題。自舉電容有什么用?以MPS的buck芯片MP1484為例。規(guī)格書中芯片
2021-11-17 08:11:04
自舉電容有什么用?為什么有的buck有自舉電容,有的buck沒有自舉電容?
2021-06-15 08:23:01
什么是自舉電容?DCDC BUCK芯片有一個管腳叫BOOT,有的叫BST,如下是一個DCDC芯片對BOOT管腳的解釋,在外部電路設(shè)計時,BOOT和SW管腳之間,需要加一個電容,一般是0.1uF,連接
2021-11-16 08:01:16
自舉電容的說明在BUCK電路中,經(jīng)常會看到一個電容連接在芯片的SW和BOOST管腳之間,這個電容稱之為自舉電容,關(guān)于這個電容,在下面對該電容進(jìn)行說明。圖1 LT3840應(yīng)用電路圖1 MOS工作原理
2021-11-12 08:00:24
有射極跟隨器衍生出來的自舉電路,是怎么得出這個名字的,是否和變頻器單電源供電的自舉驅(qū)動有相似之處?在這個電路中,所謂的自舉電阻和自舉電容起到了一個什么樣的作用?
2024-01-11 15:07:36
硬件工程師應(yīng)該都用過buck,一些buck芯片會有類似下面的自舉電容,有時還會串聯(lián)一個電阻。
那么你是否對這個自舉電路有深入的了解呢?比如,這個電容的容值大小該怎么選?大了或者小了會影響什么?耐壓
2025-03-03 11:52:44
Vgs不夠大而使 MOS(Q1)截止。但是一般D極所接的電源遠(yuǎn)大于開通的Vgs(th),怎么會出現(xiàn)上述現(xiàn)象呢?【2】當(dāng)?shù)碗娢凰拥腗OS(Q2)導(dǎo)通時,自舉電容兩端就等于(Vcc-Vd),對自舉電容充電
2018-07-05 10:48:51
固定的VCC,用G極來控制管子的導(dǎo)通截止。用作下管時,因?yàn)镾極電源不確定,無法確定G極電壓來控制管子的導(dǎo)通截止。今天的問題并不是這個,而是說DC-DC上管為什么用NMOS的多,而不是PMOS。上管用NMOS,還要用到自舉電容,麻煩還增加成本。關(guān)于自舉電容,可以看這篇文章:DC-DC BUCK自舉
2021-11-17 08:05:00
HPI方式自舉在TMS320VC5402 DSP芯片上的實(shí)現(xiàn)在由TI系列DSP組成的多機(jī)系統(tǒng)中,往往用HPI進(jìn)行多機(jī)數(shù)據(jù)交換。由于HPI的功能特性,產(chǎn)生了一種新的應(yīng)用—— 使用HPI對DSP進(jìn)行自舉
2009-08-20 18:59:35
個低電壓即可導(dǎo)通。當(dāng)然NMOS管也可作為上管,但需要增加自舉驅(qū)動電路。
對于一些拓?fù)?,比?b class="flag-6" style="color: red">Buck、Boost、Buck-Boost這些用NMOS作為上管的拓?fù)洌蜎]辦法直接用剛才說的只給G極一個
2023-05-22 12:54:42
OTL中的自舉電容
2012-08-14 11:52:26
圖1是一個典型的OTL電路,電路中的C1稱為自舉電容。它在電路中作用如何?為分析方便將圖1簡畫成圖2。 圖2的電路中是沒有C1的情況,在功放中各級的放大管總是考慮充分利用的,即在輸入信號U1的作用
2021-05-24 06:13:36
電子發(fā)燒友總結(jié)了以“BUCK電源”為主題的精選干貨,今后每天一個主題為一期,希望對各位有所幫助?。c(diǎn)擊標(biāo)題即可進(jìn)入頁面下載相關(guān)資料)基于Buck電路的開關(guān)電源紋波的計算和抑制自舉驅(qū)動buck電路
2019-04-18 17:57:12
電子發(fā)燒友總結(jié)了以“ 自舉電路”為主題的精選干貨,今后每天一個主題為一期,希望對各位有所幫助?。c(diǎn)擊標(biāo)題即可進(jìn)入頁面下載相關(guān)資料)CPU供電的MOS管自舉電路設(shè)計自舉驅(qū)動buck電路的緩慢下電問題與解決功率驅(qū)動集成電路中自舉元件的選擇前級驅(qū)動電路設(shè)計——自舉電容半橋驅(qū)動電路——自舉電容電路講解
2019-04-22 14:46:56
5509A采用EMIF外接16位flash并行自舉失敗。1、我在同一塊pcb上設(shè)計了兩個一樣的dsp系統(tǒng),一個通道上電自舉成功,另一個通道相同的程序上電無法自舉;2、程序已正確燒錄到flash;3
2019-10-23 06:55:20
什么是自舉電容?自舉電容的作用原理?自舉電容的額定電壓如何選?
2021-03-11 06:39:10
(100uF)、電感(330uH)、續(xù)流二極管(FR107)。驅(qū)動電路:芯片(IR2125)、自舉電容(103貼片)。`
2017-11-07 12:53:44
在網(wǎng)上查看IR2101典型電路是看到的有個問題他說若要是導(dǎo)通上橋臂需要自舉電容升壓,二自舉電容升壓需要下橋臂導(dǎo)通給自舉電容充電,那請問電路第一次導(dǎo)通時上橋臂的導(dǎo)通電壓也就是自舉電容的升壓是怎么實(shí)現(xiàn)的?是不是先導(dǎo)通同側(cè)的下橋臂用Vcc充電?
2016-05-30 09:40:51
如圖片所示,圖為常用BUCK芯片的內(nèi)部框圖,有一下三個問題請教大家:1、BST與SW之間的自舉電容一般選擇0.1uF,這個值是經(jīng)驗(yàn)值還是怎么得來的呢?2、給自舉電容充電的方式是通過VCC經(jīng)二極管給其
2018-12-17 17:56:08
請問HPI方式自舉在TMS320VC5402 DSP芯片上怎么實(shí)現(xiàn)?
2021-04-07 07:02:40
是VIN(輸入電壓),在電路內(nèi)會變成最高的電壓,因此在外部只能準(zhǔn)備比漏極電壓還高的電壓。而產(chǎn)生該電壓的便是自舉式電路。構(gòu)造簡單。以開關(guān)、電容器、二極管所構(gòu)成的升壓電荷泵并利用加入開關(guān)電壓(VIN)和內(nèi)部
2018-11-29 14:16:45
如果直流無刷電機(jī)采用二二換相方式,上橋臂采用自舉電路的方式,電機(jī)轉(zhuǎn)速在60rpm,自舉電容如何計算?有1秒鐘的三分之一周期自舉電容都是沒有充電的,會不會自舉電路最后就不工作了?
2014-12-29 19:36:21
降壓型開關(guān)電源(BUCK)是實(shí)際應(yīng)用中較為廣泛使用的電路,本文來詳細(xì)說一說相關(guān)的設(shè)計細(xì)節(jié)。這里不考慮集成的開關(guān)電源,分控制和驅(qū)動、開關(guān)管、電感等部分講。文章目錄基本結(jié)構(gòu)控制和驅(qū)動開關(guān)管自舉電容電感
2022-01-03 06:50:57
VSS的NMOS導(dǎo)通,電容上下極板電壓差為30v,CLK為低電平,連接vout與vin的NMOS導(dǎo)通,此時電容下極板電壓為VIN,根據(jù)電容泵的原理,上極板電壓應(yīng)為30+vin。但實(shí)際仿真結(jié)果,上極板電壓
2021-06-24 06:42:08
圖1是一個典型的OTL電路,電路中的C1稱為自舉電容。它在電路中作用如何?為分析方便將圖1簡畫成圖2。
2006-04-15 13:20:10
2066 驅(qū)動半橋自舉電路自舉元件設(shè)計 自舉二極管(VD1)和電容(C1)是IR2110在P
2010-01-04 12:49:18
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OTL功放電路中的自舉電容原理
圖1是一個典型的OTL電路,電路中的C1稱為自舉電容。它在電路中作用如何?為分析方便將圖1簡
2010-02-06 18:03:57
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DSP上電自舉調(diào)試實(shí)驗(yàn)
以下DSP上電自舉調(diào)試經(jīng)驗(yàn)的前提: 采用的是MP/MC=0的模式,采用ROM中固化的bootloader,flash映射在數(shù)據(jù)
2010-03-27 17:14:40
1613 在電路設(shè)計中,常利用自舉電容構(gòu)成的字句電路來改善電路的某些性能指標(biāo),本文就自舉電路的工作原理及典型應(yīng)用做了介紹
2011-09-14 16:32:55
242 上管驅(qū)動為自舉方式的 buck 電路的正常工作需要通過下管的開通來給自舉電容充電, 由于這樣的特性, 在下電過程中一旦輸入電壓接近輸出且維持時間較長, 即下管的導(dǎo)通時間短, 自舉電容的電壓得不到有效
2016-11-09 15:55:45
0 自舉電容,主要應(yīng)用電容的特性-----電壓不能突變,總有一個充電放電的過程而產(chǎn)生電壓自舉、電位自舉作用的。自舉電路也叫升壓電路,利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高,有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。
2017-11-06 09:15:31
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疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。電路的自舉就是利用電路中不同節(jié)點(diǎn)的電位差,通過電容的反饋?zhàn)饔脕砀淖冸娐纺骋稽c(diǎn)的點(diǎn)位,使電路中的電位發(fā)生改變,從而減少流過電阻中的電流,使得電阻兩端的等效電阻值變大,達(dá)到提高電路增益的目的,若從反饋的角度來看自舉,實(shí)質(zhì)上是一種特殊形式的正反饋。
2018-03-01 11:12:15
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使用IR2110的目的是為了控制功率電路,IR2110作為高壓集成驅(qū)動芯片,集成了高壓側(cè)和低壓側(cè)兩路驅(qū)動的輸出,為驅(qū)動半橋和全橋電路提供了便捷。 為利用好這款芯片,需要理解其工作原理。電路需要設(shè)計自舉電容,自舉二極管,以及MOS管的外圍配置電路。
2018-06-01 09:10:26
222 自舉電路也叫升壓電路,是利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高,有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。
2019-04-12 14:22:44
21861 12V的電路,電路中有一個場效應(yīng)管需要15V的驅(qū)動電壓,這個電壓怎么弄出來?就是用自舉。通常用一個電容和一個二極管,電容存儲電荷,二極管防止電流倒灌,頻率較高的時候,自舉電路的電壓就是電路輸入的電壓加上電容上的電壓,起
2020-09-08 10:47:21
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高端管的驅(qū)動方法有幾個,如用隔離變壓器等。自舉型驅(qū)動IC具有簡單、實(shí)用的特點(diǎn),目前被廣泛地使用。下面簡要地描述自舉的工作過程,目的是理清自舉的工作原理,更合理地設(shè)計電路、布局布線和器件選型。
2021-01-20 16:41:55
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BUCK自舉驅(qū)動說明
2021-05-09 09:27:33
7 自舉電容的說明在BUCK電路中,經(jīng)常會看到一個電容連接在芯片的SW和BOOST管腳之間,這個電容稱之為自舉電容,關(guān)于這個電容,在下面對該電容進(jìn)行說明。圖1 LT3840應(yīng)用電路圖1 MOS工作原理
2021-11-07 11:36:04
17 什么是自舉電容?DCDC BUCK芯片有一個管腳叫BOOT,有的叫BST,如下是一個DCDC芯片對BOOT管腳的解釋,在外部電路設(shè)計時,BOOT和SW管腳之間,需要加一個電容,一般是0.1uF,連接
2021-11-09 16:35:59
34 在BUCK電路中,經(jīng)常會看到一個電容連接在芯片的SW和boot管腳之間,這個電容稱之為自舉電容,關(guān)于這個電容,有以下幾個問題。自舉電容有什么用?以MPS的buck芯片MP1484為例。規(guī)格書中芯片
2021-11-10 09:20:59
10 自舉電路也叫升壓電路,是利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高,其中有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。
2022-03-11 11:20:17
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自舉電容,內(nèi)部高端MOS需要得到高出IC的VCC的電壓,通過自舉電路升壓得到,比VCC高的電壓,否則,高端MOS無法驅(qū)動。
2022-04-09 08:47:54
10173 BUCK電源芯片中自舉電容的說明
2022-05-09 16:07:16
2 自舉電路也叫升壓電路,是利用自舉升壓二極管,自舉升壓電容等電子元件,使電容放電電壓和電源電壓疊加,從而使電壓升高.有的電路升高的電壓能達(dá)到數(shù)倍電源電壓。
2022-10-28 10:27:21
4029 如下圖自舉電路僅僅需要一個15~18V的電源來給逆變器的驅(qū)動級提供能量,所有半橋底部IGBT都與這個電源直接相連,半橋上部IGBT的驅(qū)動器通過電阻Rboot和二極管VF連接到電源Vb上,每個驅(qū)動器都有一個電容Cboot來緩沖電壓;
2022-11-08 01:46:41
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自舉電容,內(nèi)部高端MOS需要得到高出IC的VCC的電壓,通過自舉電路升壓得到,比VCC高的電壓,否則,高端MOS無法驅(qū)動。
2022-11-14 11:45:58
3382 自舉電路,就是每路的高壓側(cè)MOSFET用自舉電容供電,整個電路(半橋或者H橋或者三相橋)的MOSFET驅(qū)動芯片只用一個電源就可以了,并且這種方法大大減少了整個電路的元器件,簡化了電路,降低了成本
2023-01-30 15:17:37
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自舉電容是利用電容兩端電壓不能突變的特性,達(dá)到把電容電壓抬高的目的。
2023-03-24 14:57:35
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上一節(jié)帶大家了解了一下BUCK電路的反饋電阻和自舉電容的問題,從原理上分析了下組成BUCK電路的各個元器件的作用。又有人問了,面試中經(jīng)常被問到BUCK的功率電感怎么選型?
電感的哪些參數(shù)是選型
2023-04-30 16:36:00
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所謂自舉電容,通俗點(diǎn)說就是自己舉起自己的電壓,它是利用電容兩端電壓不能突變的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電壓升高。 為了方便理解,我們借用MPS的MP2560芯片為例進(jìn)行分析說明,如下圖電容C4就是的自舉電容。
2023-05-23 15:12:27
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所謂自舉電容,通俗點(diǎn)說就是自己舉起自己的電壓,它是利用電容兩端電壓不能突變的特點(diǎn)實(shí)現(xiàn)電壓升高。
2023-05-25 14:20:43
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的電路,電路中有一個場效應(yīng)管需要15V的驅(qū)動電壓,這個電壓怎么弄出來?就是用自舉。通常用一個電容和一個二極管,電容存儲電壓,二極管防止電流倒灌,頻率較高的時候,自舉電路的電壓就是電路輸入的電壓加上電容上的電壓,起到升壓的
2023-05-31 09:26:42
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Buck芯片基本的工作原理是將輸入電壓轉(zhuǎn)化為脈沖信號,然后使用電感和輸出濾波電容將其轉(zhuǎn)換為穩(wěn)定的輸出電壓。Buck芯片的脈沖寬度調(diào)制(PWM)控制的信號是由一個比較器產(chǎn)生的,它將一個固定的參考電壓與反饋在輸出電壓上的電壓比較。
2023-08-26 10:05:38
5243 自舉電路的放電過程 自舉電路是一種自我激勵的電路,通過此電路可以將低電壓直流電源信號轉(zhuǎn)化為高電壓信號。自舉電路由于其簡單的電路結(jié)構(gòu)和可靠的性能,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于眾多電子設(shè)備中。 在自舉電路中,電容
2023-09-17 09:27:08
1535 篇文章中,我們將詳細(xì)介紹自舉電容的工作原理、應(yīng)用場景和優(yōu)缺點(diǎn)等內(nèi)容。 一、自舉電容工作原理 自舉電容的主要作用是將部分電壓上升到更高的電平,從而增加電路的電源或信號電平。在實(shí)際應(yīng)用中,通常是將自舉電容和一個晶體管構(gòu)成自舉電路,其中晶體管的工作狀態(tài)
2023-09-17 09:44:21
7973 自舉電容大小選擇? 在電路設(shè)計中,電容作為一種被廣泛使用的電子元件,在維持電路正常運(yùn)轉(zhuǎn)中扮演著非常重要的角色。而在設(shè)計電路時,如何正確地選擇電容的大小則是困擾很多電子工程師的問題。下面我們將詳細(xì)講解
2023-09-17 09:44:29
5334 自舉電容的工作原理? 自舉電容是一種特殊的電容器,能夠在沒有外電源的情況下對電場進(jìn)行儲存和放電。其產(chǎn)生原理主要基于自電勢和歐姆定律的基本原理,同時也涉及到電場、電路等多方面的知識。本文將詳細(xì)闡述自舉
2023-09-17 09:44:50
5251 什么是自舉電容?自舉電容在buck芯片上的典型應(yīng)用? 自舉電容是一種在電路中使用的特殊電容,其主要作用是用于提高穩(wěn)壓轉(zhuǎn)換器中開關(guān)管的驅(qū)動電壓而不需要外部驅(qū)動電壓。在今天的電子產(chǎn)品中,自舉電容已經(jīng)被
2023-10-25 11:40:01
2683 為什么有的buck芯片外面沒有自舉電容? Buck芯片是一種直流電-直流電轉(zhuǎn)換器,它可以將輸入電壓調(diào)節(jié)為所需的輸出電壓。在buck芯片的輸出電壓被調(diào)節(jié)時,其輸入電流也相應(yīng)地被調(diào)節(jié)。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">buck芯片
2023-10-25 11:45:05
1599 用TPL250如何驅(qū)動buck電路(開關(guān)管用mos管),需要加自舉電容嗎? TPL250是一種高壓能力增強(qiáng)型半橋隔離器,可以用于驅(qū)動交流或直流電源下的buck電路。在使用TPL250驅(qū)動buck電路
2023-10-25 11:45:09
1748 自舉電容驅(qū)動的BUCK電路為什么6腳沒有輸出? 為了更好地了解為什么六腳BUCK電路沒有輸出,必須首先了解BUCK電路的構(gòu)造以及其工作原理。BUCK電路是一種直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,可以將高
2023-10-25 11:45:12
1633 同步buck電路的mos自舉驅(qū)動可以降低mos的開關(guān)損耗嗎? 同步buck電路的MOS自舉驅(qū)動可以降低MOS的開關(guān)損耗 同步Buck電路是一種常見的DC/DC降壓轉(zhuǎn)換器,它具有高效、穩(wěn)定、可靠的特點(diǎn)
2023-10-25 11:45:14
1820 自舉電路的自舉電容在布線時,為什么電容的低電壓腳要采用蛇形布線的方式? 自舉電路是一種常用于自激振蕩電路中的一種電路。它能夠通過自激振蕩產(chǎn)生正弦波信號,并將信號輸出到負(fù)載電路中。其中的關(guān)鍵部分就是
2023-10-25 11:45:17
1776 ,3.3V 給系統(tǒng)供電。 因此,在選型過程中經(jīng)常遇到的 DCDC 芯片有同步整流和異步整流兩種。 我們常常在這樣的 DCDC 電路中看到一個自舉電容,在芯片的引腳上往往標(biāo)注BS 或者 BST,如下圖中拓爾微的 TMI3494,它就選用了一個0.1uF 的電容用來自舉。 那么,這里為什么稱作自舉呢?我
2023-11-20 16:13:53
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H橋驅(qū)動電路中的自舉電容分析 我想利用 H 橋驅(qū)動電路中的 MOS 和 MOSDriver 電路來分析一下自舉電容的工作原理和過程,因?yàn)槭褂?H 橋電路推動感性負(fù)載時,和 DCDC芯片推動儲能電感
2023-11-20 16:38:34
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異步 DCDC 中的自舉電容 下面,我們通過一幅圖來看一下,對于異步 DCDC 芯片,它的自舉電容的充電回路是怎么樣的,因?yàn)楫惒?DCDC 沒有低邊的 MOS管,它的續(xù)流是靠外部設(shè)計一個肖特基二極管
2023-11-20 16:43:58
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什么是自舉電容。自舉電容,也被稱為電容自恢復(fù)電路,是一種可以通過自身存儲能量并提供給其他電路的電容器。其工作原理基于電荷的積累和釋放。當(dāng)自舉電容處于放電狀態(tài)時,它的兩極上的電壓會逐漸下降。在充電過程中,電源會
2023-12-12 14:19:09
2197 非隔離BUCK恒流控制芯片SM7307產(chǎn)品特點(diǎn)與典型應(yīng)用
2024-01-05 14:27:20
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Buck電路的輸出電容對負(fù)載是有影響的。輸出電容器在Buck電路中起到平滑輸出電壓、減小紋波和滿足瞬態(tài)負(fù)載需求的作用。
2024-01-12 14:09:34
2751 以下幾個關(guān)鍵問題: 在自舉電路開始工作后,首先應(yīng)確保半橋電路的下橋臂IGBT導(dǎo)通,這有助于自舉電容重新充電至供電電源的規(guī)定電壓。若未如此操作,可能會導(dǎo)致開關(guān)狀態(tài)失控和/或產(chǎn)生錯誤。 自舉電容Cboot的容量必須足夠大,以滿足
2024-02-16 11:43:00
1776 自舉電路的基本概念 自舉電路的核心思想是利用電路自身的工作狀態(tài)來提升某個節(jié)點(diǎn)的電壓。這種電路通常包含一個或多個電容器,這些電容器在電路工作時會存儲電荷,從而在需要時提供額外的電壓。 2. 自舉電路的工作原理 自舉電路的工作原理可以分為以下幾
2024-10-21 10:11:53
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