chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

為什么需要在降壓-升壓電路中進行電平轉換?

analog_devices ? 來源:未知 ? 2023-08-03 18:25 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

為什么需要電平轉換?反相降壓-升壓電路通常用于從正電壓產生負電源電壓,最重要的一步是確保正確產生負電壓。但是,如果電源由主應用電路控制或監(jiān)控,則可能還需要電平轉換電路。該電路以地為基準,而反相降壓-升壓電源電路的GND引腳連接到所產生的負電壓。 反相降壓-升壓電路產生的負電壓幅度可以高于或低于可用正電壓的幅度。例如,從+12 V可以生成-8 V,甚至-14 V。當使用具有反相降壓-升壓電路的開關穩(wěn)壓器IC時,系統(tǒng)可能需要設計通信引腳。如果確實需要,設計人員必須進行充分的電平轉換,以便可以利用同步和使能信號。 ?設計電平轉換電路的注意事項

反相降壓-升壓拓撲是基本開關穩(wěn)壓器拓撲之一,只需要一個電感、兩個電容和兩個MOSFET開關。其中的開關可由任意降壓穩(wěn)壓器或控制器驅動。因此,可供使用的開關穩(wěn)壓器構建模塊有很多。圖1顯示了具備所有必要元件的反相拓撲。

a97901ca-31e5-11ee-9e74-dac502259ad0.svg

圖1.利用降壓開關穩(wěn)壓器生成負電壓的反相降壓-升壓拓撲

圖2顯示了帶有 ADP2386 降壓穩(wěn)壓器的降壓-升壓電路。如果反相電路使用了降壓穩(wěn)壓器IC,則該IC的接地連接需連接到生成負電壓的地方。降壓穩(wěn)壓器的原始輸出電壓連接到系統(tǒng)地。而因為輸出電壓連接到系統(tǒng)地,所以反相拓撲中降壓穩(wěn)壓器自身的地以生成的負電壓為基準。IC的基準電壓地(圖2中的GND)未連接到系統(tǒng)地。因此,這兩個地的電位不同。開關穩(wěn)壓器IC接地將成為所生成的負電壓。開關穩(wěn)壓器IC上的所有引腳現(xiàn)在都以所生成的負電壓為基準,而不是以系統(tǒng)地為基準。因此,從系統(tǒng)到IC或從IC到系統(tǒng)的通信線路和連接需要進行電平轉換,以保障安全通信并防止損壞。通常,相關信號為SYNC、PGOOD、TRACKING、MODE、EN、UVLO和RESET。圖2顯示了電平轉換電路的一個示例,使用了兩個雙極性晶體管和七個電阻(藍色)來產生一個信號。該電路需占用一定的空間,并且增加了電路的復雜性和成本。前面提到的所有信號均必須單獨部署這種電平轉換器。當開關穩(wěn)壓器IC使用了電源管理總線(PMBus)等數(shù)字總線時,情況將更為復雜。此時,整個總線連接必須采用電平轉換或電氣隔離才能運行。

a9931d62-31e5-11ee-9e74-dac502259ad0.svg

圖2.外部電平轉換器用于為開關穩(wěn)壓器IC供電,使用外部時鐘實現(xiàn)同步

專為反相電壓設計的開關穩(wěn)壓器IC免去了對這種外部電路的使用需求。ADI公司根據(jù)降壓穩(wěn)壓器IC設計了一系列開關穩(wěn)壓器IC,旨在為系統(tǒng)(即整個電子電路)和反相開關穩(wěn)壓器IC之間的通信提供便利。電路不需要使用如圖2所示的外部電平轉換結構。

a9b48cfe-31e5-11ee-9e74-dac502259ad0.svg

圖3.MAX17579設計為反相降壓-升壓穩(wěn)壓器,其中已集成電平轉換功能

圖3所示為 MAX17579 開關穩(wěn)壓器IC,可以從正電壓產生負電壓。顯而易見的是,圖3所示電路比圖2要緊湊得多。

LTspice或EE-SIM設計與評估環(huán)境等仿真工具,可以幫助用戶更好地了解反相拓撲中的穩(wěn)壓行為和潛在的電位差。這些工具還可以用來設計和優(yōu)化電平轉換電路。MAX17579之類的IC也可以利用 EE-SIM設計工具輕松實現(xiàn)仿真。


原文標題:為什么需要在降壓-升壓電路中進行電平轉換?

文章出處:【微信公眾號:亞德諾半導體】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。


聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 亞德諾
    +關注

    關注

    6

    文章

    4680

    瀏覽量

    16502

原文標題:為什么需要在降壓-升壓電路中進行電平轉換?

文章出處:【微信號:analog_devices,微信公眾號:analog_devices】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    TPS631010/TPS631011 降壓-升壓轉換器技術解析與應用指南

    Texas Instruments TPS631010/TPS631011降壓-升壓轉換器是一款恒定頻率峰值電流模式控制降壓-升壓
    的頭像 發(fā)表于 08-29 14:26 ?562次閱讀
    TPS631010/TPS631011 <b class='flag-5'>降壓</b>-<b class='flag-5'>升壓</b><b class='flag-5'>轉換</b>器技術解析與應用指南

    LM3668系列 1A、高效雙模單電感降壓-升壓DC/DC轉換器數(shù)據(jù)手冊

    LM3668 是一款同步降壓-升壓 DC-DC 轉換器 針對鋰離子電池的低壓電路供電進行了優(yōu)化 和輸入電壓軌之間的 2.5 V 和 5.5
    的頭像 發(fā)表于 07-30 16:09 ?462次閱讀
    LM3668系列 1A、高效雙模單電感<b class='flag-5'>降壓</b>-<b class='flag-5'>升壓</b>DC/DC<b class='flag-5'>轉換</b>器數(shù)據(jù)手冊

    電壓環(huán)路:電池 → 升壓電路降壓電路 → 電池

    因產品需要,設計電路產生了疑難問題。例如:一12v電池接DC-DC升壓電路,電壓升至18v。輸出又接一DC-DC降壓電路,降至12v,輸出又接至電池。由于電壓不可能精準等于理想值,
    發(fā)表于 06-13 09:16

    以低噪聲實現(xiàn)降壓-升壓電轉換

    ,能夠抵消脈沖電流路徑的磁場 圖2總共包含8個開關晶體管。基于Silent Switcher技術的降壓-升壓電路需要四個開關,就像常規(guī)降壓-升壓
    發(fā)表于 05-21 18:17

    升壓電路一文搞懂 升壓電路技術文檔合集

    升壓電路圖集合,升壓電路設計方案,電路設計技巧,升壓電路一文搞懂;給大家分享 升壓電路技術文檔合集
    的頭像 發(fā)表于 05-15 15:58 ?1.3w次閱讀
    <b class='flag-5'>升壓電路</b>一文搞懂 <b class='flag-5'>升壓電路</b>技術文檔合集

    有幾種電平轉換電路,適用于不同的場景

    ,I2Cdata/clk腳雙方直接通訊等。當器件的IO電壓不一樣的時候,就需要進行電平轉換,不然無法實現(xiàn)高低電平的變化。二.
    的頭像 發(fā)表于 05-12 19:33 ?1320次閱讀
    有幾種<b class='flag-5'>電平</b><b class='flag-5'>轉換</b><b class='flag-5'>電路</b>,適用于不同的場景

    電平轉換電路設計原理和常見問題及解決辦法

    電平轉換。因為不同電壓的芯片之間的通信存在電平失配的問題,如果通信兩端的電壓差太大,也可能會損壞芯片引腳,所以我們需要進行
    發(fā)表于 04-27 15:54

    TPS40021-EP 增強型產品同步降壓控制器數(shù)據(jù)手冊

    最小化二極管 與高側和同步整流器 N 溝道 MOSFET 轉換相關的傳導損耗。具有升壓電路的集成電荷泵提供穩(wěn)壓 5V 柵極驅動,用于 高壓側和同步整流器 N 溝道 MOSFET。Predictive Gate Drive 技術和電荷泵/
    的頭像 發(fā)表于 03-26 16:37 ?415次閱讀
    TPS40021-EP 增強型產品同步<b class='flag-5'>降壓</b>控制器數(shù)據(jù)手冊

    降壓升壓電路同時工作,電源輸入端的電容該如何配置才不會影響MC33063A的正常工作?

    升壓。 遇到的問題是: 根據(jù)TI公司MC33063A的推薦電路,單獨使用降壓升壓電路時,電源的輸入端各有1個100uF的電解電容,現(xiàn)在降壓
    發(fā)表于 02-13 06:44

    阻容降壓電路

    。當給手電充電時,需要把開關撥至關斷狀態(tài)(既不接觸2點,也不接觸3、4點);在使用時分為兩檔(1、2閉合為一檔較暗,1、3、4閉合為二檔較亮)。 較完善的阻容降壓電路參考下圖 ?
    的頭像 發(fā)表于 11-19 09:44 ?1704次閱讀
    阻容<b class='flag-5'>降壓電路</b>圖

    buck-boost-升壓降壓電路的原理

    buck-boost-升壓降壓電路 在開關電源電路中,buck 降壓和 boost 的升壓都是常用的基本
    的頭像 發(fā)表于 11-15 17:11 ?7278次閱讀
    buck-boost-<b class='flag-5'>升壓</b><b class='flag-5'>降壓電路</b>的原理

    電平轉換電路的實現(xiàn)原理及電路圖分享

    5V和3.3V是單片機系統(tǒng)中常見的電平,對于IIC和SPI等輸傳輸協(xié)議,芯片和芯片之間存在高低電平定義范圍不一致的問題,所以需要電平轉換
    的頭像 發(fā)表于 11-13 09:55 ?2883次閱讀
    <b class='flag-5'>電平</b><b class='flag-5'>轉換</b><b class='flag-5'>電路</b>的實現(xiàn)原理及<b class='flag-5'>電路</b>圖分享

    一款鋰電池同步整流升壓電路分析

    我們在設計需要有些需要鋰電池的產品中,由于鋰電池正常工作電壓范圍在2.9V~4.2V之間,對于那些高于4.2V的電路,比如5V的電路,鋰電池的供電電壓就是不夠的。這樣我們就
    的頭像 發(fā)表于 11-11 11:17 ?3446次閱讀
    一款鋰電池同步整流<b class='flag-5'>升壓電路</b>分析

    TPA6139A2內部電源是否用開關升壓電路?這樣是否對88MHz--239.2MHz會產生干擾?

    TPA6139A2這顆IC 內部電源是否用開關升壓電路, 這樣是否對88MHz--239.2MHz 會產生干擾
    發(fā)表于 10-23 06:45

    使用LM48511SQ功放升壓電路工作不正常是哪里出了問題?

    我的原理圖是按照參考電路來做的,現(xiàn)在遇到的問題是升壓電路工作不正常,7.幾V的電壓升起來一下子就又跌下去了,查看發(fā)現(xiàn)軟啟動腳的波形也是這樣,功放此時輸出的功率很小,只有不到1W,所以不是帶載太大的原因。電池電壓是3.7V供電。 請問出現(xiàn)這樣的問題可能是什么原因呢?好幾塊
    發(fā)表于 10-21 07:11