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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>使用自適應(yīng)模式提高降壓轉(zhuǎn)換器效率

使用自適應(yīng)模式提高降壓轉(zhuǎn)換器效率

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174W 同步降壓轉(zhuǎn)換器,可實(shí)現(xiàn) 98% 的效率

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2015-04-22 16:24:30

60V降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器保持高效率

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2021-05-21 06:58:22

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器讓能量搜集更靈活

的操作發(fā)生在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期期間的需要。圖1:一個(gè)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器(A)操作開(kāi)關(guān)組合保持較高的效率,而工作在降壓對(duì)(B)和促進(jìn)(C)模式(模擬設(shè)備提供)。設(shè)備制造商采取特殊照顧,以減少損失,優(yōu)化效率,并
2016-03-10 17:16:15

降壓轉(zhuǎn)換器不能正常工作

嗨,伙計(jì)們,我正在設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單的降壓轉(zhuǎn)換器。VIN=12VVOUT=5VI必須使用降壓轉(zhuǎn)換器。我通過(guò)搜索因特網(wǎng)設(shè)計(jì)了一些電路,但是它不能正常工作。不知道我哪里錯(cuò)了。你們能建議些什么嗎?
2019-09-24 07:24:22

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

考慮、決定。此次的設(shè)計(jì)案例使用不連續(xù)模式。關(guān)鍵要點(diǎn):?降壓轉(zhuǎn)換器的工作有連續(xù)模式和不連續(xù)模式兩種。?DC/DC轉(zhuǎn)換一般采用連續(xù)模式,60W左右的AC/DC轉(zhuǎn)換多采用不連續(xù)模式
2018-11-30 11:39:11

降壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)出示例

。對(duì)于公式4-28、4-29, ,代入后如下。然后,結(jié)合公式4-30、4-31,求和,得出如下結(jié)果。從這兩個(gè)公式可導(dǎo)出降壓轉(zhuǎn)換器的電流模式和電壓模式的傳遞函數(shù)。關(guān)鍵要點(diǎn):?各轉(zhuǎn)換器導(dǎo)出的是:Δvout
2018-11-30 11:46:57

AC/DC非隔離型降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)案例概要

連續(xù)模式和續(xù)模式電源IC的選擇和設(shè)計(jì)案例主要元器件的選型輸入電容器:輸入電容器C1與VCC用電容器C2電感L1電流檢測(cè)電阻R1輸出電容器C5輸出整流二極管D4EMI對(duì)策實(shí)裝PCB板布局與總結(jié)關(guān)鍵要點(diǎn):?非隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)解說(shuō)?被稱(chēng)為二極管整流或非同步整流方式的降壓轉(zhuǎn)換器的電路示例
2018-11-27 17:04:42

DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器的電壓模式控制

我之前的問(wèn)題是關(guān)于遲滯式降壓轉(zhuǎn)換器降壓轉(zhuǎn)換器控制方案 - 為什么不僅僅是比較還不夠?根據(jù)我之前的答案收集的結(jié)果,遲滯式降壓轉(zhuǎn)換器不能有效工作,因?yàn)殚_(kāi)關(guān)頻率不恒定,導(dǎo)致輸出紋波。以下是標(biāo)準(zhǔn)電壓控制
2018-07-20 12:37:04

LLC諧振,250 W,400 V至12.5 V轉(zhuǎn)換器,評(píng)估板

具有專(zhuān)用同步整流(SR)門(mén)極驅(qū)動(dòng)的次級(jí)側(cè)LLC諧振脈沖頻率調(diào)制(PFM)控制,可為隔離式DC / DC轉(zhuǎn)換器提供同類(lèi)最佳的效率。初級(jí)諧振電流被感測(cè)和積分以采用一種稱(chēng)為充電控制的峰值電流模式控制
2018-05-22 16:46:51

LTC3104是一款高效率的單片同步降壓轉(zhuǎn)換器

演示電路1754A采用LTC3104,這是一款高效率的單片同步降壓轉(zhuǎn)換器,采用電流模式架構(gòu),能夠提供300mA的輸出電流。該IC采用1.2MHz的固定頻率振蕩工作
2020-05-28 11:51:07

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

降壓轉(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

PC1032微功率5.5V/3A高效同步降壓轉(zhuǎn)換器具有自適應(yīng)關(guān)斷功能

概述:PC1032是一款高效且體積小巧的同步降壓轉(zhuǎn)換器,適用于低輸入電壓應(yīng)用。它是緊湊設(shè)計(jì)的理想解決方案。其2.5V至5.5V的輸入電壓范圍適用于幾乎所有電池供電的應(yīng)用。在中等至重負(fù)載范圍內(nèi),它以
2025-07-19 16:18:36

TPS63070降壓升壓轉(zhuǎn)換器描述

描述TPS63070是一款具有低靜態(tài)電流的高效降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器,適用于那些輸入電壓可能高于或低于輸出電壓的應(yīng)用。在升壓或降壓模式下,輸出電流可高達(dá)2A。此降壓 - 升壓轉(zhuǎn)換器基于一個(gè)固定頻率
2022-01-03 06:13:50

交流/直流降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述PMP10783 參考設(shè)計(jì)是一種交流/直流降壓轉(zhuǎn)換器。其輸入電壓范圍為 85VAC-318VAC,輸出為 15V (0.80A)。此緊湊型電路板設(shè)計(jì)的滿(mǎn)載效率大于 80%。特性交流/直流降壓
2022-09-20 07:55:11

使用TPS5430的可調(diào)降壓轉(zhuǎn)換器電路

。有時(shí)降壓轉(zhuǎn)換器也稱(chēng)為降壓轉(zhuǎn)換器,升壓轉(zhuǎn)換器也稱(chēng)為升壓轉(zhuǎn)換器。我介紹了一種可調(diào)降壓轉(zhuǎn)換器電路,它使用了德州儀器公司制造的高級(jí)轉(zhuǎn)換器芯片,即 TPS5430。它是一種高頻且效率高達(dá) 95% 的芯片。在此
2022-09-02 06:28:25

使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器的好處

引言對(duì)于電流在 25 A 左右的低壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用而言,單相降壓控制非常有效。若電流再大的話(huà),功耗和效率就開(kāi)始出現(xiàn)問(wèn)題。一種較好的方法是使用多相降壓控制。本文將簡(jiǎn)單比較,使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相
2022-11-23 06:04:49

供應(yīng)EM3707是一款高效降壓轉(zhuǎn)換器IC

描述 EM3707/A/B 是一款高效、降壓轉(zhuǎn)換器模塊,內(nèi)置功率 MOSFET、電感和電容器。集成結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)化了電力系統(tǒng)設(shè)計(jì)。EM3707/EM3707T 具有 450nA 的超低靜態(tài)電流,可提供
2024-11-06 10:18:02

借助LDO提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕負(fù)載效率

降壓轉(zhuǎn)換器并聯(lián)的低壓降穩(wěn)壓 (LDO) ,在系統(tǒng)進(jìn)入輕負(fù)載/無(wú)負(fù)載狀態(tài)時(shí)從電池汲取最少的電流。最終,在系統(tǒng)中延長(zhǎng)電池使用壽命的理想情況將是禁止任何可能的器件使用輸入電源。然而在某些情況下,對(duì)于系統(tǒng)中
2022-11-21 06:14:09

具有雙端口CLA應(yīng)用的高效率降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器

ACT4525的典型應(yīng)用電路是寬輸入電壓,高效率降壓DC / DC轉(zhuǎn)換器,可在CV(恒定輸出電壓)模式或CC(恒定輸出電流)模式下工作。 ACT4525具有雙端口CLA應(yīng)用的輸出電流限制
2020-07-25 08:22:51

創(chuàng)新自適應(yīng)穩(wěn)壓

,滿(mǎn)負(fù)載CCM或中低負(fù)載DCM模式,寬輸入輸出電壓)以恒定開(kāi)關(guān)頻率工作,無(wú)轉(zhuǎn)換器的寄生參數(shù)(例如,功率開(kāi)關(guān)和濾波電感的電阻)的負(fù)面影響。此外,本文提出的調(diào)制電路與轉(zhuǎn)換器拓?fù)錈o(wú)關(guān)(升壓、降壓、反激式等),只與功率開(kāi)關(guān)管柵極驅(qū)動(dòng)邏輯信號(hào)(GD)有關(guān),節(jié)省芯片引腳數(shù)量,且/或降低設(shè)計(jì)復(fù)雜程度。
2019-07-18 08:04:40

利用中間電壓提高功率轉(zhuǎn)換效率

Frederik Dostal問(wèn):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(wèn)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

參考設(shè)計(jì) - TPS54623 同步降壓轉(zhuǎn)換器

`描述此同步降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)使用 TPS54623 從 4.5V-17Vdc 電源在 5A 電源軌上生成 3.3V 電壓。該器件的電流模式控制和高開(kāi)關(guān)頻率可最大限度降低組件數(shù)量和尺寸,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單
2015-03-11 11:06:48

可實(shí)現(xiàn) 98% 的效率的同步降壓轉(zhuǎn)換器PMP6703技術(shù)資料下載

描述此參考設(shè)計(jì)使用 TPS40170 同步降壓模式控制,以便將 24V 標(biāo)稱(chēng)(最大 35V)輸入步降至 12V/20A。外部控制信號(hào)可以允許電路在空載或接近空載時(shí)進(jìn)入滯回模式操作,從而將輸入電流降低為低于 1mA。此轉(zhuǎn)換器可實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷時(shí)接近 98% 的效率。
2018-07-20 14:16:26

可實(shí)現(xiàn)98%的效率的174W同步降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)方案

描述此參考設(shè)計(jì)使用 TPS40170 同步降壓模式控制,以便將 35V - 45V 輸入步降至 29V/6A。此轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)了全負(fù)荷時(shí) 98% 以上的效率
2018-11-28 15:43:39

基于4開(kāi)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(lái)提供一個(gè)5V-20V直流總線(xiàn)。一個(gè)4開(kāi)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(hù)所需的寬電壓
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求分享,需要PF8200的所有降壓轉(zhuǎn)換器效率數(shù)據(jù)

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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

請(qǐng)問(wèn)設(shè)計(jì)高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器有什么技巧?

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的操作原理是什么?高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
2021-04-13 06:03:21

效率72W功率輸出的非同步降壓升壓轉(zhuǎn)換器

描述PMP7988 是一種非同步降壓升壓轉(zhuǎn)換器。此設(shè)計(jì)接受 8Vin 至 16Vin 輸入電壓(標(biāo)稱(chēng)輸入電壓為 12V),可實(shí)現(xiàn) 12V 輸出,并且能夠?yàn)樨?fù)載提供 6A 電流。主要特色 非同步降壓升壓轉(zhuǎn)換器72W 功率輸出小規(guī)模解決方案,具有高效率。
2018-12-17 15:34:46

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(wú)負(fù)載的情況下靜態(tài)電流為200uA,并在
2020-11-10 14:10:39

高效 150W 降壓轉(zhuǎn)換器高效 150W 降壓轉(zhuǎn)換器

`描述此降壓轉(zhuǎn)換器的目的是在最小的電路板空間中提供 150W 的輸出功率,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)高達(dá) 98.5% 的效率`
2015-04-22 16:00:03

抽頭式電感提高離線(xiàn)降壓轉(zhuǎn)換器的性能

抽頭式電感提高離線(xiàn)降壓轉(zhuǎn)換器的性能 單的降壓轉(zhuǎn)換器對(duì)于低功率電源非常有用,且性?xún)r(jià)比高,適用于輸入至輸出隔離非必需的應(yīng)用。而在離線(xiàn)主電源中,由于轉(zhuǎn)換器
2008-11-26 08:40:121195

MAX8834Y, MAX8834Z 自適應(yīng)升壓型轉(zhuǎn)換器,提

MAX8834Y, MAX8834Z 自適應(yīng)升壓型轉(zhuǎn)換器,提供1.5A閃光燈驅(qū)動(dòng) MAX8834Y/MAX8834Z閃光燈驅(qū)動(dòng)集成了1.5A PWM DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器
2009-10-10 08:03:541286

利用開(kāi)關(guān)模式降壓轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)降低功耗并提高照明組件的驅(qū)動(dòng)效率

利用開(kāi)關(guān)模式降壓轉(zhuǎn)換驅(qū)動(dòng)降低功耗并提高照明組件的驅(qū)動(dòng)效率 當(dāng)輸入
2010-02-27 08:41:45895

自適應(yīng)單元轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)介紹

自適應(yīng)單元轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有助于實(shí)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 10:31:050

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(wú)負(fù)載可以相比,以增加肌肉車(chē)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(jiàn)慣的,但是,實(shí)現(xiàn)高效率時(shí),負(fù)載被禁用或斷開(kāi)仍然是一個(gè)困難和/或昂貴的任務(wù)。
2017-05-11 10:05:554

使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器有什么好處?

對(duì)于電流在25 A 左右的低壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用而言,單相降壓控制非常有效。若電流再大的話(huà),功耗和效率就開(kāi)始出現(xiàn)問(wèn)題。一種較好的方法是使用多相降壓控制。本文將簡(jiǎn)單比較,使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器的好處,并說(shuō)明電路實(shí)現(xiàn)時(shí)一個(gè)多相降壓轉(zhuǎn)換器能夠提供什么樣的值。
2018-07-18 15:09:204

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

AD9557:雙路輸入多服務(wù)線(xiàn)路卡自適應(yīng)時(shí)鐘轉(zhuǎn)換器

AD9557:雙路輸入多服務(wù)線(xiàn)路卡自適應(yīng)時(shí)鐘轉(zhuǎn)換器
2021-03-21 14:48:526

AD9558:帶幀同步數(shù)據(jù)表的四輸入多業(yè)務(wù)線(xiàn)卡自適應(yīng)時(shí)鐘轉(zhuǎn)換器

AD9558:帶幀同步數(shù)據(jù)表的四輸入多業(yè)務(wù)線(xiàn)卡自適應(yīng)時(shí)鐘轉(zhuǎn)換器
2021-04-30 12:16:487

AD9542:四輸入、五輸出、雙DPLL同步自適應(yīng)時(shí)鐘轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品手冊(cè)

AD9542:四輸入、五輸出、雙DPLL同步自適應(yīng)時(shí)鐘轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品手冊(cè)
2021-05-08 12:48:496

AD9559:雙PLL、四輸入、多服務(wù)線(xiàn)路卡自適應(yīng)時(shí)鐘轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品手冊(cè)

AD9559:雙PLL、四輸入、多服務(wù)線(xiàn)路卡自適應(yīng)時(shí)鐘轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品手冊(cè)
2021-05-26 08:51:169

峰值電流模式降壓轉(zhuǎn)換器反饋補(bǔ)償?shù)脑O(shè)計(jì)過(guò)程

峰值電流模式控制的降壓轉(zhuǎn)換器目前在消費(fèi)電子產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)外圍電源管理中非常流行和廣泛采用。本應(yīng)用筆記介紹了峰值電流模式降壓轉(zhuǎn)換器反饋補(bǔ)償?shù)脑O(shè)計(jì)過(guò)程,還介紹了用于電路仿真的 SIMPLIS 工具和用于定量設(shè)計(jì)的 Mathcad 數(shù)學(xué)軟件,最后通過(guò)實(shí)際測(cè)量提供了驗(yàn)證結(jié)果。
2022-04-20 16:41:477827

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(lái)說(shuō)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

降壓轉(zhuǎn)換器與升壓轉(zhuǎn)換器的性能比較

  總之,降壓轉(zhuǎn)換器與升壓轉(zhuǎn)換器的性能比較顯示了降壓轉(zhuǎn)換器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有優(yōu)勢(shì)。另一方面,如果您的電壓需要升壓,請(qǐng)告別降壓并歡迎使用升壓轉(zhuǎn)換器,這將成為鎮(zhèn)上唯一的游戲。
2022-05-23 09:06:466523

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

效率 >85% 的 12 至 5 VDC 降壓轉(zhuǎn)換器

效率 >85% 的 12 至 5 VDC 降壓轉(zhuǎn)換器
2022-11-15 19:40:520

如何測(cè)量多相降壓轉(zhuǎn)換器集成電路的效率

測(cè)量多相DC-DC轉(zhuǎn)換器效率可能很棘手。布局不平衡導(dǎo)致各相之間的電壓差異。工程師在評(píng)估這些轉(zhuǎn)換器時(shí),必須仔細(xì)考慮如何測(cè)量輸入和輸出電壓及電流,以得出正確的數(shù)字。本應(yīng)用筆記探討了多相降壓轉(zhuǎn)換器的細(xì)微差別,并提供了一種正確測(cè)量效率的方法
2022-12-15 11:10:141603

介紹一個(gè)自適應(yīng)的接通時(shí)間D-CAP2 模式同步降壓轉(zhuǎn)換器

TPS54327設(shè)備是一個(gè)自適應(yīng)的接通時(shí)間D-CAP2 模式同步降壓轉(zhuǎn)換器。
2023-01-12 10:35:292738

非隔離型降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)案例-何謂降壓轉(zhuǎn)換器-基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

關(guān)于非隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì),首先介紹電路工作。舉例的AC/DC轉(zhuǎn)換器,一般是被稱(chēng)為“Buck Converter(降壓轉(zhuǎn)換器)”的產(chǎn)品。本來(lái)“Buck Converter”的意思就是降壓轉(zhuǎn)換器,是在DC/DC轉(zhuǎn)換器中也使用的稱(chēng)呼。
2023-02-17 09:25:042512

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(kāi)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

用于便攜式工業(yè)設(shè)備的小型高效降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

%以上(請(qǐng)見(jiàn)圖1)。降壓-升壓轉(zhuǎn)換器不會(huì)對(duì)電源進(jìn)行雙轉(zhuǎn)換,而是按照需要,運(yùn)行為降壓或升壓轉(zhuǎn)換器。隨著效率提高,溫度上升下降,并且增加了電池的運(yùn)行時(shí)間。
2023-04-15 09:10:401299

利用遲滯降壓轉(zhuǎn)換器中的旁路模式增強(qiáng)PA性能和系統(tǒng)效率

遲滯 DC-DC 降壓轉(zhuǎn)換器已廣泛用于 2G/3G/4G 射頻功率放大器 (PA),作為 PA 直流電源的直接電池電源的替代品。通過(guò)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)PA電源電壓和偏置電流,這種方法可顯著提高PA效率并延長(zhǎng)
2023-04-15 11:26:302379

如何測(cè)量多相降壓轉(zhuǎn)換器集成電路的效率

由于多相降壓轉(zhuǎn)換器的性質(zhì),靜態(tài)工作條件下的感知效率會(huì)有所不同,具體取決于負(fù)載和輸出電壓測(cè)量連接以及PCB布局的對(duì)稱(chēng)性。評(píng)估多相降壓轉(zhuǎn)換器的工程師應(yīng)了解本文探討的效率測(cè)量的細(xì)微差別以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:321553

利用同步反相SEPIC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效率降壓/升壓轉(zhuǎn)換器

許多市場(chǎng)對(duì)高效率同相 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長(zhǎng),這些轉(zhuǎn)換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量。反相 SEPIC(單端
2023-06-17 16:51:534149

降壓轉(zhuǎn)換器和升壓轉(zhuǎn)換器工作原理

降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)和升壓轉(zhuǎn)換器(Boost Converter)都是常見(jiàn)的直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為不同的電壓水平。降壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓降低到輸出電壓以下,而升壓轉(zhuǎn)換器將輸入電壓提高到輸出電壓以上。
2023-10-05 16:15:004000

電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的建模與控制

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的建模與控制.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 09:27:480

具有自適應(yīng)導(dǎo)通時(shí)間D-CAP3控制模式的單片7A同步降壓轉(zhuǎn)換器TPS51385數(shù)據(jù)表

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2024-03-27 14:24:410

自適應(yīng)導(dǎo)通時(shí)間 D-CAP3 控制 模式的小尺寸同步降壓轉(zhuǎn)換器TPS549A20數(shù)據(jù)表

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2024-04-18 11:26:542

SWIFT? 同步降壓轉(zhuǎn)換器 TPS549D22數(shù)據(jù)表

TPS549D22 器件是一款緊湊型單通道降壓轉(zhuǎn)換器,具 有自適應(yīng)導(dǎo)通時(shí)間 D-CAP3 模式控制。該器件專(zhuān)為高 精度、高效率、快速瞬態(tài)響應(yīng)、易于使用、外部組件較 少且空間受限的電源系統(tǒng)而設(shè)計(jì)。
2024-04-24 16:22:370

同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電容對(duì)效率有什么影響

同步降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電容對(duì)效率有著顯著的影響,主要體現(xiàn)在輸出電壓紋波、熱效應(yīng)、系統(tǒng)穩(wěn)定性以及動(dòng)態(tài)響應(yīng)等方面。
2024-08-14 10:27:341251

提高LLC轉(zhuǎn)換器的ZVS和效率

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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

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2024-10-21 09:17:490

TPS63024 高效率1.5A單電感降壓-升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

TPS63024是高效率、低靜態(tài)電流降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,適用于輸入電壓高于或低于輸出電壓的應(yīng)用。輸出電流在升壓模式下可高達(dá) 1.5A,在降壓模式下可高達(dá) 3A。開(kāi)關(guān)中的最大平均電流限制為典型值 3A
2025-07-30 09:50:22602

TPS630241 高效率1.5A單電感降壓-升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

TPS63024是高效率、低靜態(tài)電流降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,適用于輸入電壓高于或低于輸出電壓的應(yīng)用。輸出電流在升壓模式下可高達(dá) 1.5A,在降壓模式下可高達(dá) 3A。開(kāi)關(guān)中的最大平均電流限制為典型值 3A
2025-07-30 09:56:28591

TPS630242 高效率1.5A單電感降壓-升壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)手冊(cè)

TPS63024是高效率、低靜態(tài)電流降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,適用于輸入電壓高于或低于輸出電壓的應(yīng)用。輸出電流在升壓模式下可高達(dá) 1.5A,在降壓模式下可高達(dá) 3A。開(kāi)關(guān)中的最大平均電流限制為典型值 3A
2025-07-30 10:29:21579

TPS51386同步降壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析與應(yīng)用指南

Texas Instruments TPS51386同步降壓轉(zhuǎn)換器是具有自適應(yīng)導(dǎo)通時(shí)間D-CAP3控制模式的單片同步降壓轉(zhuǎn)換器。該器件具有4.5V至24V輸入電壓范圍、0.6V至5.5V輸出電壓
2025-08-06 15:37:39792

?TPS51385同步降壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析與應(yīng)用指南

Texas Instrument TPS51385 7A同步降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)有自適應(yīng)導(dǎo)通時(shí)間D-CAP3控制模式。集成的低R~DS(on)~ 功率MOSFET可實(shí)現(xiàn)高效率,并為空間受限的電源系統(tǒng)提供
2025-08-07 09:46:22531

TPS568236同步降壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析與應(yīng)用指南

Texas Instruments TPS568236同步降壓轉(zhuǎn)換器是一款集成式單片同步降壓轉(zhuǎn)換器,具有自適應(yīng)導(dǎo)通時(shí)間D-CAP3?控制模式。該轉(zhuǎn)換器集成了低R~DS(on)~ 功率MOSFET
2025-08-08 11:00:59812

TPS568231同步降壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析與應(yīng)用指南

Texas Instruments TPS568231同步降壓轉(zhuǎn)換器是一款簡(jiǎn)單易用的高效轉(zhuǎn)換器,具有自適應(yīng)接通時(shí)間D-CAP3?控制模式。TPS568231僅需少量外部元件,非常適合用于空間受限的數(shù)據(jù)中心應(yīng)用。
2025-09-04 09:40:58613

TPS56C231 12A同步降壓轉(zhuǎn)換器技術(shù)解析與應(yīng)用指南

Texas Instruments TPS56C231 12A同步降壓轉(zhuǎn)換器是一款小型、高效、同步降壓轉(zhuǎn)換器,具有自適應(yīng)接通時(shí)間D-CAP3控制模式。無(wú)需外部補(bǔ)償,因?yàn)樵撈骷?jiǎn)單易用,僅需極少外部元件。該器件非常適合用于空間受限的數(shù)據(jù)中心應(yīng)用。
2025-09-09 16:00:32798

芯伯樂(lè)180kHz降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器,高效率低紋波,5A大負(fù)載

高性能降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器,它具備4.5V~36V寬輸入電壓范圍,適應(yīng)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)波動(dòng);采用先進(jìn)的自適應(yīng)控制技術(shù),動(dòng)態(tài)響應(yīng)快,最大5A帶載,確保負(fù)載突變穩(wěn)定;轉(zhuǎn)換
2025-07-31 18:04:05595

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(guò)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

德州儀器TPS548B27:高性能20A同步降壓轉(zhuǎn)換器,適用于數(shù)據(jù)中心與工業(yè)計(jì)算

Texas Instruments TPS548B27 20A降壓轉(zhuǎn)換器是一款具有自適應(yīng)接通時(shí)間D-CAP3控制模式的小尺寸、高效同步降壓轉(zhuǎn)換器。因?yàn)闊o(wú)需外部補(bǔ)償,所以該器件簡(jiǎn)單易用,僅需極少外部元件。該器件非常適合用于空間受限的數(shù)據(jù)中心應(yīng)用。
2025-09-28 10:37:31519

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