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電子發(fā)燒友網(wǎng)>汽車電子>基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能的PCB布局優(yōu)化

基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能的PCB布局優(yōu)化

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工業(yè)及汽車系統(tǒng)的低EMI電源變換器設計(八) EMI 優(yōu)化技巧小結
2019-04-08 06:11:003410

通過優(yōu)化PCB layout降低電源變換器中的干擾信號

工業(yè)及汽車系統(tǒng)的低EMI電源變換器設計(四)通過優(yōu)化PCB layout 有效降低EMI
2019-04-08 06:03:002732

EMI DC/DC變換器PCB設計

EMI DC/DC變換器PCB設計
2020-02-04 15:26:084966

多路輸出DC/DC變換器的分類_DC/DC變換器多路輸出技術電路圖

在開關電源中使用多路輸出變換器可以降低成本,提高效率。介紹了多路輸出DC/DC變換器的分類,并結合幾種典型的拓撲結構討論了變換器多路輸出的實現(xiàn)方法和每一種電路的優(yōu)缺點。
2020-04-10 10:04:0011233

BUCK變換器多層PCB熱設計技巧

實際的應用中,很多降壓型BUCK變換器,通常要利用連接到相應管腳的大片PCB銅皮來散熱:單芯片的BUCK電源IC,主要利用IC的GND管腳,焊接到PCB的GND銅皮來散熱;部分內(nèi)部封裝分立
2020-10-15 15:02:433025

軟開關控制全橋變換器一周期十二個工作過程

軟開關控制全橋變換器一周期十二個工作過程詳細說明。
2021-04-29 14:42:2324

基于DSP的數(shù)字控制全橋變換器

基于DSP的數(shù)字控制全橋變換器設計說明。
2021-05-20 11:20:4653

BUCK變換器PCB基本的設計和布局要求是什么

不管是什么類型的變換器PCB布局設計的關鍵就是要找到電路系統(tǒng)的關鍵回路和關鍵節(jié)點,那么什么是電路系統(tǒng)的關鍵回路和關鍵節(jié)點?通常,電流變化率di/dt大的環(huán)路以及電壓變化率dV/dt大的節(jié)點,就是關鍵回路和關鍵節(jié)點,在PCB布局設計的時候,要優(yōu)先考慮和布局。
2021-06-12 17:28:005623

帶隔直電容的全橋DC/DC變換器特性分析

帶隔直電容的全橋DC/DC變換器特性介紹說明。
2021-06-21 15:06:3152

控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器

控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器(通訊電源技術是省刊嗎)-? ?控制零電壓零電流開關PWM推挽三電平直流變換器? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-04 19:50:0610

電壓控制型BuckDC-DC變換器輸出阻抗優(yōu)化設計研究

電壓控制型BuckDC-DC變換器輸出阻抗優(yōu)化設計研究(電源技術培訓機構)-電壓控制型BuckDC-DC變換器輸出阻抗優(yōu)化設計研究? ? ? ? ? ?
2021-08-31 14:07:173

具有控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器

具有控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器(通信電源技術雜志簡介)-具有控制的ZVS全橋DC-DC斬波變換器 ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:56:3842

一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC全橋變換器

一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC全橋變換器(ups電源技術支持祥云平臺)-一種基于UC3879的新型軟開關DC-DC全橋變換器? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 10:12:4865

控制下的雙路輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局

,還需要通過選擇相對較小的電感來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入電磁干擾(EMI)濾波的尺寸。 ? 然而,對于正在嘗試創(chuàng)建最新汽車系統(tǒng)
2022-01-13 15:44:091655

全橋軟開關DC/DC變換器的研究

全橋軟開關DC/DC變換器的研究
2021-11-21 09:21:2522

基于控制多路輸出降壓變換器提升EMI性能PCB布局優(yōu)化

基于控制多路輸出降壓變換器提升EMI性能PCB布局優(yōu)化
2022-11-01 08:26:103

全橋ZVS DC/DC變換器設計

控制全橋零電壓開關PWM變換器的 主要波形
2023-01-29 10:01:5422

BUCK變換器PCB布局及設計是什么

不管是什么類型的變換器,PCB布局設計的關鍵就是要找到電路系統(tǒng)的關鍵回路和關鍵節(jié)點,那么什么是電路系統(tǒng)的關鍵回路和關鍵節(jié)點?通常,電流變化率di/dt大的環(huán)路以及電壓變化率dV/dt大的節(jié)點,就是關鍵回路和關鍵節(jié)點,在PCB布局設計的時候,要優(yōu)先考慮和布局
2023-02-16 09:47:091332

BUCK變換器多層PCB熱設計技巧有哪些

MOSFET的BUCK電源IC,以及采用分立方案的BUCK變換器,如使用控制器驅動分立MOSFET、Power Stage、Power Block或 DrMOS,都會利用開關節(jié)點SW對應的管腳,焊接到PCB的銅皮來散熱。本文主要討論使用SW鋪設PCB銅皮時,如何優(yōu)化PCB的設計,來優(yōu)化PCB的散熱性能
2023-02-16 11:00:19882

基于控制多路輸出降壓變換器提升EMI性能PCB布局優(yōu)化

/DC變換器(工作頻率高于2 MHz),以避免干擾無線電AM頻段;另一方面,還需要通過選擇相對較小的電感來減小解決方案尺寸。此外,高開關頻率DC/DC降壓變換器還可以幫助減少輸入電流紋波,從而優(yōu)化輸入電磁干擾(EMI)濾波的尺寸。
2023-04-03 09:21:311558

全橋DC-DC變換器建模及仿真

歡迎來到「森木磊石技術微課堂」,很高興與大家見面,接下來的課程會帶大家進入全橋變換器的設計,來和小編一起學習吧。本篇我們將基于公司自主研發(fā)的PPECWorkbench帶領大家進行電路參數(shù)設計,并
2023-09-28 08:24:473197

控制多路輸出降壓變換器提升EMI性能PCB布局優(yōu)化

然而,對于正在嘗試創(chuàng)建汽車系統(tǒng)的大型汽車原始設計制造商(ODM)來說,符合所要求的EMI標準至關重要。這些要求非常嚴格,制造商必須遵守諸多標準,如國際無線電干擾特別委員會(CISPR)25標準。在很多情況下,如果制造商不符合標準,汽車制造商就無法接受相應的設計。
2023-12-19 16:24:09533

如何優(yōu)化Buck-Boost型變換器性能

優(yōu)化Buck-Boost型變換器性能是一個綜合性的任務,涉及電路設計、元件選擇、控制策略、保護機制等多個方面。以下將從這些方面詳細闡述如何優(yōu)化Buck-Boost型變換器性能。
2024-08-14 14:09:002048

全橋變換器中的控制驅動同步整流

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《全橋變換器中的控制驅動同步整流.pdf》資料免費下載
2024-10-21 09:15:294

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