完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > dc-dc轉(zhuǎn)換器
DC/DC轉(zhuǎn)換器是轉(zhuǎn)變輸入電壓并有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器。
文章:456個(gè) 瀏覽:56225次 帖子:78個(gè)
可擴(kuò)展性的優(yōu)點(diǎn):從彼得·帕克(Peter Parker)到引腳復(fù)用
通常情況下,蜘蛛俠在尋找可攀附的建筑物時(shí),可擴(kuò)展性是考量的重要因素。雖然供電設(shè)計(jì)并非典型的超級(jí)英雄配備,但設(shè)計(jì)的可擴(kuò)展性往往與滿足設(shè)計(jì)的需求同樣重要。
2020-06-12 標(biāo)簽:電感器德州儀器DC-DC轉(zhuǎn)換器 1835 0
FPGA或SoC電源的應(yīng)用中的集成柔性功率器件使用
使用四個(gè)獨(dú)立的器件為這個(gè)系統(tǒng)供電:兩個(gè)LP3982 300mA單通道LDO和兩個(gè)TLV62084 2A降壓轉(zhuǎn)換器。
2020-05-10 標(biāo)簽:fpgaDC-DC轉(zhuǎn)換器電源管理IC 1620 3
4開關(guān)降壓-升壓控制器,具備直通功能,可以消除開關(guān)噪聲
LT8210是一個(gè)同步降壓-升壓控制器,可以在直通(Pass-Thru?)模式下運(yùn)行,幫助消除EMI和開關(guān)損耗,并且最大化效率(高達(dá)99.9%)。當(dāng)輸入...
2020-04-23 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器開關(guān)噪聲升壓控制器 2997 0
32英寸高壓LIPS液晶電視電源參考設(shè)計(jì)方案介紹
由于采用專門的直流-交流(DC-AC)轉(zhuǎn)換器來為CCFL燈供電,反激開關(guān)電源用于為控制、信號(hào)處理及音頻放大等功能的模擬及數(shù)字模塊供電。
2020-05-26 標(biāo)簽:液晶電視DC-DC轉(zhuǎn)換器通用電源 2944 1
如何區(qū)分開關(guān)電源的工作分不連續(xù)模式和連續(xù)模式
使用低電壓的開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器時(shí),整流二極管的反向電壓會(huì)變低,反向電流也會(huì)變小,因此一般會(huì)以輸入紋波電壓等為優(yōu)先,使用連續(xù)模式。
2020-04-05 標(biāo)簽:二極管轉(zhuǎn)換器開關(guān)電源 9601 0
啟動(dòng)用電容(Cstart)C6由于還具有使VCC穩(wěn)定的作用,所以推薦采用2.2μF以上的電容。再考慮到前述的啟動(dòng)時(shí)間,本次采用4.7μF的電容。圖中顯示...
2020-04-05 標(biāo)簽:電源電路DC-DC轉(zhuǎn)換器電源IC 9574 0
DC/DC轉(zhuǎn)換方面,可以對(duì)輸入電壓進(jìn)行降壓或升壓。此外,應(yīng)用上也可進(jìn)行升降壓、反轉(zhuǎn)等轉(zhuǎn)換。根據(jù)所需功能,電路構(gòu)造和所選的IC是不同的,
2020-04-05 標(biāo)簽:變壓器開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器 3864 0
降壓DC/DC轉(zhuǎn)換是借著開關(guān)將DC電壓VIN做時(shí)間分割后以電感和電容器使其平滑化來轉(zhuǎn)換成所希望的DC電壓。
2020-04-05 標(biāo)簽:變壓器開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器 5226 0
DC/DC轉(zhuǎn)換中降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器工作原理
DC/DC轉(zhuǎn)換的工藝簡(jiǎn)單來說,就是將DC暫時(shí)轉(zhuǎn)換成AC使其平滑后再返回DC。
2020-04-05 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器電感DC-DC轉(zhuǎn)換器 8653 0
DC/DC轉(zhuǎn)換器中同步整流型和異步整流型的差異
DC/DC轉(zhuǎn)換器的非絕緣型降壓開關(guān)穩(wěn)壓器有前項(xiàng)所說明的異步整流(二極管)式和同步整流式。異步整流式是較早被使用的方式,就開關(guān)穩(wěn)壓器而言電路簡(jiǎn)單但效率卻超...
2020-04-05 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器振鈴 8216 0
探討DC/DC轉(zhuǎn)換器中實(shí)際電路模型和開關(guān)節(jié)點(diǎn)的振鈴
實(shí)際的印刷電路板中存在電路圖中沒有的成分,因此,比如開關(guān)節(jié)點(diǎn)中如果布局不當(dāng),會(huì)隨著開關(guān)而產(chǎn)生較大振鈴,可能導(dǎo)致無法正常工作或噪聲較多等問題。
2020-04-05 標(biāo)簽:PCB板印刷電路板DC-DC轉(zhuǎn)換器 4750 0
DC-DC轉(zhuǎn)換器在信號(hào)功率達(dá)到峰值時(shí)以線性方式吸收設(shè)備電池的電量,這種效率并不高。提高電能效率的一種方式是預(yù)測(cè)手機(jī)信號(hào)的峰值,然后僅向PA提供所需的電量。
2020-03-29 標(biāo)簽:功率放大器labviewDC-DC轉(zhuǎn)換器 1854 0
保持高效和可靠的設(shè)計(jì)的電源系統(tǒng)解決方案
在電源系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí),典型的DC-DC轉(zhuǎn)換器都有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的上升時(shí)間,這個(gè)時(shí)間由內(nèi)部誤差放大器基準(zhǔn)的上升時(shí)間來確定。
2020-03-08 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器DC-DC轉(zhuǎn)換器電磁干擾 1137 0
使用ADuM4136隔離式柵極驅(qū)動(dòng)器和LT3999 DC/DC轉(zhuǎn)換器驅(qū)動(dòng)1200V SiC電源模塊
電動(dòng)汽車、可再生能源和儲(chǔ)能系統(tǒng)等電源發(fā)展技術(shù)的成功取決于電力轉(zhuǎn)換方案能否有效實(shí)施。電力電子轉(zhuǎn)換器的核心包含專用半導(dǎo)體器件和通過柵極驅(qū)動(dòng)器控制這些新型半導(dǎo)...
2020-02-04 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器電源模塊半導(dǎo)體器件 4300 0
基于AC/DC和DC/DC電源模塊的最佳EMI性能設(shè)計(jì)方案
電磁干擾(EMI)始終是開關(guān)電源(AC/DC和DC/DC轉(zhuǎn)換器)的潛在問題。如今的電源有很好的電磁發(fā)射和抗干擾的能力。但為了滿足特定的應(yīng)用要求,仍要有正...
2019-12-02 標(biāo)簽:emiDC-DC轉(zhuǎn)換器emc 5565 0
噪聲分很多種,性質(zhì)也是多種多樣的。所以,噪聲對(duì)策(即降低噪聲的方法)也多種多樣。在這里主要談開關(guān)電源相關(guān)的噪聲,因此,請(qǐng)理解為DC電壓中電壓電平較低、頻...
2019-11-29 標(biāo)簽:電容器噪聲DC-DC轉(zhuǎn)換器 2457 0
ADI用于通信的高壓升壓和反相轉(zhuǎn)換器——LT8365
ADI公司的LT8365是一個(gè)多用途單芯片升壓轉(zhuǎn)換器,集成了一個(gè)150 V、1.5 A開關(guān),因此特別適用于通信領(lǐng)域中包括便攜式器件在內(nèi)的高壓應(yīng)用。
2019-11-18 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器ADI升壓轉(zhuǎn)換器 5610 0
降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能否成為實(shí)現(xiàn)DC/DC電壓轉(zhuǎn)換的通用工具?
本文探討了降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能否成為電壓轉(zhuǎn)換的理想解決方案以及是否可以成為用于任何類型DC/DC電壓轉(zhuǎn)換的通用工具。
2019-10-30 標(biāo)簽:升壓轉(zhuǎn)換器DC-DC轉(zhuǎn)換器 2531 0
DC-DC轉(zhuǎn)換器通過開關(guān)器件進(jìn)行ON/OFF,由此產(chǎn)生脈沖狀電流。通過控制ON的時(shí)間長度(脈寬),可得到電壓恒定的穩(wěn)定直流電流。該方式稱為PWM(脈沖調(diào)...
2019-10-29 標(biāo)簽:電子設(shè)備DC-DC轉(zhuǎn)換器電磁干擾 2415 0
適用于帶HART的PLC/DCS系統(tǒng)的完全隔離的4通道模擬輸出電路
當(dāng)HART器件沒有進(jìn)行傳輸(靜默)時(shí),不應(yīng)將HART擴(kuò)展頻帶中噪聲耦合到網(wǎng)絡(luò)上。噪聲過高可能會(huì)干擾設(shè)備本身或網(wǎng)絡(luò)上其它設(shè)備對(duì)HART信號(hào)的接收。
2019-09-25 標(biāo)簽:plcDCSDC-DC轉(zhuǎn)換器 1835 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |