為什么24位電容-數(shù)字轉(zhuǎn)換器和液位檢測技術(shù)可通過測量電容對液位進行高性能檢測?
2021-04-12 06:26:05
。開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器例如,MAX77932C是一款帶有集成電源開關(guān)的兩相開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器,可提供 8A 輸出電流并將輸入電壓進行 2 分壓(參見圖 4)。該 IC 適用于使用 2S Li+ 電池同時為以 1S
2022-03-11 13:50:00
。轉(zhuǎn)換器通常整合基本濾波電路來降低輸出紋波(模擬設(shè)備提供)。開關(guān)電容變換器具有明顯的優(yōu)勢,在基于電感的開關(guān)穩(wěn)壓器。除了消除磁設(shè)計問題,開關(guān)電容的典型特征是低噪聲和EMI性能。一個典型的應(yīng)用電路需要
2016-03-07 18:23:20
系統(tǒng)的發(fā)展和負(fù)載功率的擴大,促使人們研究和應(yīng)用開關(guān)轉(zhuǎn)換器模塊的并聯(lián)冗余技術(shù)?! 〈蠊β实墓╇婋娫聪到y(tǒng),需要用若干臺AC/DC或DC/DC轉(zhuǎn)換器并聯(lián)工作以滿足負(fù)載功率的要求。例如,通信用輸出為48 V
2011-11-10 11:29:25
摘要Type II 補償器通常用于電流模式控制的開關(guān)轉(zhuǎn)換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負(fù)載調(diào)節(jié)及瞬時響應(yīng)。然而當(dāng)工作點(如輸入電壓或負(fù)載電流)改變,原設(shè)計的補償器可能會有穩(wěn)定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
在開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器中,如何充分利用SiC器件的性能優(yōu)勢?
2021-02-22 07:16:36
設(shè)計工程師的追捧。但是… 這種拓?fù)鋮s對功率器件提出了新的要求?! ?. LLC 電路的特點 LLC 拓?fù)涞囊韵绿攸c使其廣泛的應(yīng)用于各種開關(guān)電源之中: LLC 轉(zhuǎn)換器可以在寬負(fù)載范圍內(nèi)實現(xiàn)零電壓開關(guān)
2018-10-22 15:23:49
描述PMP10698是一款同步 4 開關(guān)升降壓轉(zhuǎn)換器,其將 LM5175 控制器用于 USB type C應(yīng)用。利用跳線或漏極開路控制開關(guān)可在 5 A 時選擇 5 V、12 V 或 20 V 的輸出
2022-09-20 07:23:53
非線性。3. DA轉(zhuǎn)換器DA 轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部電路構(gòu)成無太大差異,一般按輸出是電流還是電壓、能否作乘法運算等進行分類。大多數(shù)DA轉(zhuǎn)換器由電阻陣列和n個電流開關(guān)(或電壓開關(guān))構(gòu)成。按數(shù)字輸入值切換開關(guān),產(chǎn)生
2011-10-31 09:43:45
電路構(gòu)成無太大差異,一般按輸出是電流還是電壓、能否作乘法運算等進行分類.大多數(shù)DA轉(zhuǎn)換器由電阻陣列和n個電流開關(guān)(或電壓開關(guān))構(gòu)成.按數(shù)字輸入值切換開關(guān),產(chǎn)生比例于輸入的電流(或電壓).此外,也有
2012-08-11 17:08:20
篩選包。AV系列通孔/單輸出高壓轉(zhuǎn)換器輸出諧波失真是根據(jù)輸出端的470pF、6KV電容器檢測的。在輸出端子之間增加額外的電容器,以進一步降低諧波失真。
2023-12-06 14:07:00
CMOS 開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器TL7660的介紹及應(yīng)用TL7660 是一款 CMOS 開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器,可執(zhí)行從正極到負(fù)極的電源電壓轉(zhuǎn)換。其可將范圍介于 1.5 V 至 10 V 之間的輸入電壓
2009-10-28 14:46:23
* DC-DC轉(zhuǎn)換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路。DC-DC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器僅需要幾只外接電感器和濾波電容器。但是
2021-10-28 06:41:15
我之前的問題是關(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器還不夠?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,因為開關(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
儲存在電容(感)里,當(dāng)開關(guān)斷開時,電能再釋放給負(fù)載,提供能量。其輸出的功率或電壓的能力與占空比(由開關(guān)導(dǎo)通時間與整個開關(guān)的周期的比值)有關(guān)。開關(guān)電源可以用于升壓和降壓。中文名DC/DC轉(zhuǎn)換器屬于開...
2021-11-16 08:28:48
的是鋁電解,可以在原來的基礎(chǔ)上加一顆10uF的磁片電容或鉭電容。 (2)在輸出端再加一顆電容和一顆電容對原來的電源做一個LC濾波,會得到一個紋波更小的電源。 總之,DC-DC轉(zhuǎn)換器為整個系統(tǒng)中的各個電路供電
2018-09-29 15:30:43
一、正確理解DC/DC轉(zhuǎn)換器
DC/DC轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換 器。DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類:升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器
2023-12-19 07:09:16
和電容器的選型方法進行說明,其選型對性能和特性將產(chǎn)生極大影響。首先,確認(rèn)降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本工作及其電流的流向。選擇電感和輸入輸出電容器時,需要了解電路中的電流流向及其波形。在電感的選型部分,將介紹
2018-11-29 14:22:55
相同以上關(guān)鍵要點:?DC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計中,電感和輸入輸出電容器的選型特別重要。?必須了解電路工作、電流路徑、各零件的作用。?根據(jù)設(shè)計手冊進行計算,根據(jù)實際測量進行優(yōu)化。< 相關(guān)產(chǎn)品信息 >開關(guān)穩(wěn)壓器
2018-11-29 14:21:58
DN198- 使用LTC1435A優(yōu)化DC / DC轉(zhuǎn)換器的輸出電容
2019-06-06 10:56:42
轉(zhuǎn)換器電感器,用以創(chuàng)建隔離式輸出以及非隔離式降壓輸出。每個隔離式輸出只需一個繞組、一個整流器二極管和一個輸出電容器。可使用這種拓?fù)湟缘统杀镜暮唵畏绞缴啥鄠€半穩(wěn)壓隔離式或非隔離式輸出。 降壓轉(zhuǎn)換器
2018-09-14 15:36:45
。每個隔離式輸出只需一個繞組、一個整流器二極管和一個輸出電容器。可使用這種拓?fù)湟缘统杀镜暮唵畏绞缴啥鄠€半穩(wěn)壓隔離式或非隔離式輸出。 降壓轉(zhuǎn)換器和 Fly-Buck 轉(zhuǎn)換器中存在一些主要電流差別。我們
2022-11-22 07:18:07
PICOCAP的測量原理是什么? PCAP01芯片具有哪些特點?PCAP01革新電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器單芯片方案
2021-04-13 07:01:02
用于電壓轉(zhuǎn)換的每個開關(guān)模式穩(wěn)壓器都會引起干擾。在電壓轉(zhuǎn)換器的輸入端和輸出端,有一部分是通過線傳輸?shù)模灿幸徊糠质禽椛涞?。這些干擾主要是由快速開關(guān)的邊緣引起的。
2019-08-02 07:14:00
LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡單、高效的優(yōu)點而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其諧振操作可實現(xiàn)全負(fù)載范圍的軟開關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計的理想選擇。此外,LLC轉(zhuǎn)換器采用電容濾波器,無需輸出
2019-08-07 08:10:47
轉(zhuǎn)換器.具體是指通過自激振蕩電路把輸入的直流電轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟?,再通過變壓器改變電壓之后再轉(zhuǎn)換為直流電輸出,或者通過倍壓整流電路將交流電轉(zhuǎn)換為高壓直流電輸出。dc/dc轉(zhuǎn)換器是一種新研制的小型化電源開關(guān)模塊
2018-07-28 14:21:01
總線轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中,eGaN場效應(yīng)晶體管可以顯著提高軟開關(guān)/諧振轉(zhuǎn)換器的性能。一方面減少輸出電容可以降低實現(xiàn)零電壓開關(guān)(ZVS)所需的循環(huán)能量和換向時間,從而提高有效功率輸送間隔,提高整體效率。另一方面
2019-04-04 06:20:39
設(shè)計、降低成本和電路板空間要求。對于高輸入/輸出電壓應(yīng)用 (48 V 至 12 V),傳統(tǒng)降壓型轉(zhuǎn)換器所需元件通常尺寸更大,因此并非理想的解決方案。也就是說,降壓型轉(zhuǎn)換器必須在低開關(guān)頻率 (例如,100 kHz
2020-10-27 07:58:39
,使用開關(guān)穩(wěn)壓器的DCDC轉(zhuǎn)換器可以由一個電阻、幾個電容和一個線圈制作而成。當(dāng)12V電壓施加到所完成的電路時,輸出電壓為5V。電路中的反饋機制可以使輸出電壓保持不變,因此即使外部電壓發(fā)生波動,電路也始終輸出
2022-07-27 11:20:39
減小?! ?b class="flag-6" style="color: red">輸出紋波電壓 輸出濾波器級中的紋波電流抵消可帶來比單相轉(zhuǎn)換器更低的輸出電容器紋波電壓。這就是多相轉(zhuǎn)換器為什么是首選的原因。方程式 1 和方程式 2 計算出了每個電感中所抵消的紋波電流百分比
2018-11-26 16:52:21
應(yīng)用示例?! D3:HFB轉(zhuǎn)換器應(yīng)用電路圖混合反激式轉(zhuǎn)換器的組成部件,包括:高端開關(guān)和低端開關(guān)、變壓器、諧振槽(Llk和Cr)以及整流器輸出級和電容器。這種拓?fù)湟嗍芤嬗诠β?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)的軟開關(guān)操作,能夠?qū)崿F(xiàn)高
2022-04-12 11:07:51
應(yīng)用示例?! D3:HFB轉(zhuǎn)換器應(yīng)用電路圖混合反激式轉(zhuǎn)換器的組成部件,包括:高端開關(guān)和低端開關(guān)、變壓器、諧振槽(Llk和Cr)以及整流器輸出級和電容器。這種拓?fù)湟嗍芤嬗诠β?b class="flag-6" style="color: red">開關(guān)的軟開關(guān)操作,能夠?qū)崿F(xiàn)高
2022-06-14 10:14:18
自己做一個DA轉(zhuǎn)換器 選擇模擬開關(guān)時沒找到集成類的模擬開關(guān)有沒有推薦的 型號? (二選一DA 轉(zhuǎn)換我用的是倒T型電阻網(wǎng)絡(luò)的原理)
2018-12-08 16:17:16
10uF的磁片電容或鉭電容。(2)在輸出端再加一顆電容和一顆電容對原來的電源做一個LC濾波,會得到一個紋波更小的電源??傊珼C-DC轉(zhuǎn)換器為整個系統(tǒng)中的各個電路供電。只有掌握DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計的技巧,把所有要考慮的因素考慮全面,才能提高系統(tǒng)的整體性能,達到各個電路的性能效果的體現(xiàn)。
2018-03-27 17:17:04
LTC1514-3.3 / LTC1514-5的典型應(yīng)用是微功率開關(guān)電容DC / DC轉(zhuǎn)換器,通過升壓或降壓輸入電壓產(chǎn)生穩(wěn)定的輸出電壓
2019-06-04 08:56:53
LTC1144的典型應(yīng)用是單片CMOS開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器。它在2V至18V的輸入范圍內(nèi)執(zhí)行從正到負(fù)的電源電壓轉(zhuǎn)換,從而實現(xiàn)-2V至-18V的互補輸出電壓
2020-03-05 09:34:08
電容器和一個二極管實現(xiàn)了開關(guān)電壓的充分利用,以產(chǎn)生一個負(fù)輸出。一個耦合電容器 C5 在停機期間增添了輸入至輸出斷接功能,這與 CUK 轉(zhuǎn)換器是相似的。圖 2:–120V 負(fù)輸出轉(zhuǎn)換器圖 3 示出了一個
2018-08-23 14:22:18
轉(zhuǎn)換器和降壓變換器的切換電流流動路徑的差異——雖然至關(guān)重要——不容易理解。圖1顯示了降壓轉(zhuǎn)換器和反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)并流的差異。在降壓轉(zhuǎn)換器(圖1a和1b)中,輸入回路——包括輸入電容CIN、高側(cè)
2019-08-12 04:45:09
降壓轉(zhuǎn)換器和反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)并流的差異。在降壓轉(zhuǎn)換器(圖1a和1b)中,輸入回路——包括輸入電容CIN、高側(cè)開關(guān)QH和同步整流器QL,傳導(dǎo)高di / dt的切換電流。輸出回路,包括同步整流器QL、電感器L1和輸出電容Cout,具有相對連續(xù)的電流。因此,雖然優(yōu)化輸入電流回路區(qū)域至關(guān)重要…
2022-11-15 06:00:03
輸入電壓減小一半,然后降至目標(biāo)輸出電壓,支持高得多的開關(guān)頻率,因而能提高效率或大幅減小解決方案的尺寸。其他優(yōu)勢包括更低的開關(guān)損耗、更低的MOSFET電壓應(yīng)力,因為開關(guān)電容前端轉(zhuǎn)換器具有內(nèi)在的軟開關(guān)特性
2018-10-23 11:46:22
圖1:同步降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器 電力電容的選擇參數(shù)如下文表1所示: 降壓轉(zhuǎn)換器性能特性需考慮的電容參數(shù)功耗有效串聯(lián)電阻(ESR)電壓紋波性能有效串聯(lián)電阻(ESR)負(fù)載瞬態(tài)(交流)性能有效串聯(lián)電感
2022-11-14 06:55:51
使用電容組合使阻抗曲線“變平”,以在推高降壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率的同時,使其仍處于電容區(qū)域內(nèi)。電容阻抗因技術(shù)和開關(guān)頻率而異。 圖2:電容阻抗與開關(guān)頻率之比 那么,如何選擇輸入和輸出濾波器選擇電容呢? 對于
2019-03-06 06:45:03
DN349- 四路輸出開關(guān)轉(zhuǎn)換器為大型TFT LCD面板提供電源
2019-07-18 16:58:10
考慮EMC,輸入和輸出線纜是頻率范圍高達1GHz的主要天線。由于現(xiàn)代四開關(guān)升降壓轉(zhuǎn)換器在輸入和輸出端都具有高頻電流環(huán)路,因此必須根據(jù)工作模式對輸入和輸出進行濾波。這可以防止由于MOSFET快速開關(guān)導(dǎo)致
2020-09-01 14:07:07
。新供電要求中的一項獨特挑戰(zhàn)是如何使用一個4.5V-32V輸入電壓來提供一個5V-20V直流總線。一個4開關(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)計人員和客戶所需的寬電壓
2019-07-16 06:44:27
技術(shù)先將輸入電壓減小一半,然后降至目標(biāo)輸出電壓,支持高得多的開關(guān)頻率,因而能提高效率或大幅減小解決方案的尺寸。其他優(yōu)勢包括更低的開關(guān)損耗、更低的MOSFET電壓應(yīng)力,因為開關(guān)電容前端轉(zhuǎn)換器具有內(nèi)在的軟
2018-12-03 10:58:08
LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡單、高效的優(yōu)點而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其諧振操作可實現(xiàn)全負(fù)載范圍的軟開關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計的理想選擇。此外,LLC轉(zhuǎn)換器采用電容濾波器,無需輸出
2020-10-30 06:57:21
如何為降壓轉(zhuǎn)換器選擇正確的電容?
2021-06-08 07:18:43
asdasdsadasd降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器是一種非常受歡迎的開關(guān)DC / DC穩(wěn)壓器拓?fù)?,廣泛應(yīng)用于許多電氣和電子,從云基礎(chǔ)設(shè)施到個人電子產(chǎn)品,再到工廠和樓宇自動化。它們占據(jù)了當(dāng)今所有非隔離開關(guān)穩(wěn)壓器拓?fù)?5%以上的份額。
2019-10-11 08:15:25
LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡單、高效的優(yōu)點而成為廣泛用于PC、服務(wù)器和電視電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其諧振操作可實現(xiàn)全負(fù)載范圍的軟開關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計的理想選擇。此外,LLC轉(zhuǎn)換器采用電容濾波器,無需輸出
2022-11-10 06:45:30
開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻器、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個功率轉(zhuǎn)換器時,這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,它們不會降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2020-10-28 07:28:36
在啟動期間,由于反向恢復(fù)dv/dt,零電壓開關(guān)運行可能會丟失并且MOSFET可能發(fā)生故障?!≡趩又爸C振電容和輸出電容完全放電。這些空電容導(dǎo)致Q2體二極管進一步導(dǎo)通并且在Q1導(dǎo)通前不會完全恢復(fù)
2019-01-15 17:31:58
是0.1至0.2?! ≡O(shè)計平臺正轉(zhuǎn)向更高開關(guān)頻率,能夠減小轉(zhuǎn)換器尺寸及外形因數(shù)。同時,轉(zhuǎn)換器必須提供更高性能及更高能效。輸出段性能大幅影響降壓轉(zhuǎn)換器整體性能。因此,重要的是針對特定應(yīng)用優(yōu)化電感及電容選擇
2018-09-30 16:04:12
數(shù)模轉(zhuǎn)換器,又稱D/A轉(zhuǎn)換器,簡稱DAC,它是把數(shù)字量轉(zhuǎn)變成模擬的器件。D/A轉(zhuǎn)換器基本上由4個部分組成,即權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)、運算放大器、基準(zhǔn)電源和模擬開關(guān)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器中一般都要用到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2021-07-26 06:44:38
,也需要兩個電荷存儲電容器。與傳統(tǒng)的獨立DC / DC轉(zhuǎn)換器方法不同,該電路需要單個外部時鐘輸入來對開關(guān)的導(dǎo)通和關(guān)斷進行排序,并且電路板空間的數(shù)量大致相同。您可以從任何5V邏輯門輸出中以連續(xù),規(guī)則的5
2020-06-03 13:57:17
往往更大。也就是說,降壓轉(zhuǎn)換器必須以低開關(guān)頻率(例如,100kHz至200kHz)運行,以在高輸入/輸出電壓下實現(xiàn)高效率。降壓轉(zhuǎn)換器的功率密度受到無源元件尺寸的限制,特別是大電感??梢酝ㄟ^增加開關(guān)頻率
2019-04-16 18:27:07
您可能會把模數(shù)轉(zhuǎn)換器或者數(shù)模轉(zhuǎn)換器缺少輸出穩(wěn)定性的原因歸咎于實際轉(zhuǎn)換器本身。但其實轉(zhuǎn)換器周圍的電壓參考才是真正的罪魁禍?zhǔn)?。我們將圍繞電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能作介紹?
2021-04-07 06:33:14
RMS(50%占空比)。圖2:同相和異相配置三相DC轉(zhuǎn)換器對比。如上文所述,使用相移技術(shù)可顯著減小輸入和輸出電容要求。RMS輸入電流由公式1規(guī)定:其中,n為相數(shù),L為輸出電感,F(xiàn)s為開關(guān)頻率,k(n
2018-12-03 11:26:43
設(shè)計一個簡易的AD轉(zhuǎn)換器的采樣保持電路,要求采樣方波的上升沿采樣,高電平保持,低電平時歸零。該如何設(shè)計模擬開關(guān)呢?
2023-10-25 12:07:38
由開關(guān)電源IC所控制的MOSFET,只切分(斬波)出必要的功率,成為AC電壓,接著經(jīng)由整流該輸出段和平滑電路,轉(zhuǎn)換成想要的DC電,本設(shè)計中則是轉(zhuǎn)換成12VDC。關(guān)于整體電路請參照“絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計
2018-11-27 16:59:10
,在二次側(cè)進行整流、平滑,成為需要的DC電壓。不過,實際的電路會監(jiān)控輸出,并增加控制開關(guān)晶體管的反饋電路、控制電路。反激式轉(zhuǎn)換器,可組成降壓和升壓,且同時支持絕緣和非絕緣,優(yōu)點是確保大輸入電壓范圍,但
2018-11-27 17:01:04
/直流反激我選擇了一個交流/直流適配器項目來說明如何應(yīng)用上述線路。我們想要穩(wěn)定的轉(zhuǎn)換器通過19.5 V輸出提供2.8 A電源,其原理圖如圖19所示。它由整流電源通過二極管電橋和大容量電容供電??紤]到采用
2021-04-11 07:00:00
曲線“變平”,以在推高降壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率的同時,使其仍處于電容區(qū)域內(nèi)。電容阻抗因技術(shù)和開關(guān)頻率而異。圖2:電容阻抗與開關(guān)頻率之比那么,如何選擇輸入和輸出濾波器選擇電容呢?對于輸入濾波器,你需要選擇一
2017-04-18 13:36:18
請問電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器有哪些?
2017-04-15 19:58:21
開關(guān)電容器轉(zhuǎn)換器,提供高達 50mA 的輸出電流。在輸入電壓超過輸出電壓兩倍的應(yīng)用中,充電泵的效率將近等效線性穩(wěn)壓器的兩倍,提供了一種節(jié)省空間的無電感器型解決方案,可替代開關(guān) DC/DC 穩(wěn)壓器
2018-10-18 16:15:23
無法啟動。輸出濾波器設(shè)計不當(dāng)引起的輸出浪涌電流及其影響,可以通過增加軟啟動時間、提高開關(guān)頻率或減小輸出電容來降低。本文介紹一些實用設(shè)計考慮事項,以防止輸出浪涌過大引發(fā)啟動問題。簡介許多開關(guān)轉(zhuǎn)換器設(shè)計是由
2018-10-23 11:46:36
阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?典型阻抗分析系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)是怎樣的?電容測量轉(zhuǎn)換器的原理是什么?電容測量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
基本工作和電流路徑的說明開始。降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作以下是降壓轉(zhuǎn)換器的基本電路和工作,以及電流的流向。Fig. 1表示開關(guān)元件Q1為ON的狀態(tài)。Q1為ON時,電流將從輸入VIN通過線圈L充電輸出平滑
2018-12-05 10:06:24
開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻器、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開關(guān)。當(dāng)您研究一個功率轉(zhuǎn)換器時,這大多數(shù)器件都被認(rèn)為是理想的:當(dāng)開關(guān)關(guān)斷時,它們不會降低兩端的電壓,電感不具有電阻損耗等特性
2019-08-07 08:19:32
型轉(zhuǎn)換器工作時的電流路徑開關(guān)節(jié)點的振鈴輸入電容器和二極管的配置散熱孔的配置電感的配置輸出電容器的配置反饋路徑的布線接地銅箔的電阻和電感Figure 1-a. 開關(guān)元件Q1ON時的電流路徑Figure
2018-12-05 10:07:52
結(jié)構(gòu),輸出電壓均低于輸入電壓,從而稱之為降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器?! ?.升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器 升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器中所用的電路元件與降壓型結(jié)構(gòu)相同,有著相似的結(jié)構(gòu),只是將開關(guān)和電感的位置進行互換
2020-12-09 15:28:06
為了減小輸出電容和電感的尺寸以節(jié)省印刷電路板(PCB)空間,越來越多的高輸入電壓DC/DC轉(zhuǎn)換器在更高的開關(guān)頻率下工作。然而,隨著輸出電壓降至5V和更低,設(shè)計更快的開關(guān)高輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 23:54:06
基于混沌帳篷映射和開關(guān)電容(SC)技術(shù)設(shè)計了A/D 轉(zhuǎn)換器,該轉(zhuǎn)換器具有非線性放大、便于實現(xiàn)集成、成本低、工作可靠等優(yōu)點。用該A/D 轉(zhuǎn)換器設(shè)計了模擬式陣列觸覺傳感器信號
2009-09-07 16:17:139 模擬開關(guān)與多路轉(zhuǎn)換器
問:ADI公司不給出ADG系列模擬開關(guān)和多路轉(zhuǎn)換器的帶寬,這是為什么?答:ADG系列模擬開關(guān)和多路轉(zhuǎn)換器的輸入帶寬雖然
2010-01-04 17:43:132445 描述/訂購信息 LT1054是雙極開關(guān)電容帶穩(wěn)壓器的電壓轉(zhuǎn)換器。它提供了更高的輸出電流和電壓顯著降低比以前可用的轉(zhuǎn)換器的損失。一個自適應(yīng)開關(guān)驅(qū)動方案優(yōu)化輸出電流范圍寬的效率。100毫安輸出電流
2017-06-14 08:56:1513 在要求降低輸出噪聲的應(yīng)用中,由于輸出浪涌過大,開關(guān)轉(zhuǎn)換器可能會遇到延遲啟動的問題,或者可能根本無法啟動。輸出濾波器設(shè)計不當(dāng)引起的輸出浪涌電流及其影響,可以通過增加軟啟動時間、提高開關(guān)頻率或減小輸出電容來降低。本文介紹一些實用設(shè)計考慮事項,以防止輸出浪涌過大引發(fā)啟動問題。
2018-03-09 09:28:0010263 白板向?qū)?選擇用于DC-DC轉(zhuǎn)換器輸出的電容,電感視頻教程
2018-06-26 03:01:008495 降壓轉(zhuǎn)換器 圖1是降壓轉(zhuǎn)換器的基本電路。當(dāng)開關(guān)元件Q1導(dǎo)通時,電流從Vin流過線圈L并對輸出平滑電容器Co充電,輸出電流Io被提供給Vin。此時流入線圈L的電流產(chǎn)生磁場,電能轉(zhuǎn)化為磁能并蓄積
2021-06-15 11:37:532488 ADP3603:開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器,帶穩(wěn)壓輸出-高達50 mA數(shù)據(jù)表
2021-04-16 17:15:084 ADP3604:開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器,帶穩(wěn)壓輸出-高達120 mA數(shù)據(jù)表
2021-04-26 15:20:290 LTC1044:開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-05-22 13:27:180 DC_DC轉(zhuǎn)換器對電池和超級電容的控制(開關(guān)電源技術(shù)論文)-?DC_DC轉(zhuǎn)換器對電池和超級電容的控制,共同滿足負(fù)載的要求
2021-09-28 10:12:1028 電容對于同步降壓轉(zhuǎn)換器而言,是個至關(guān)重要的組件。由于有著各種各樣的電容技術(shù),因此,如圖1所示,在設(shè)計同步降壓轉(zhuǎn)換器時需考慮輸入和輸出電容的參數(shù)。
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圖1:同步降壓直流/直流轉(zhuǎn)換器
2021-12-20 14:46:461173 同步降壓轉(zhuǎn)換器中的輸入和輸出電容考量因素
2022-11-02 08:16:010 在要求降低輸出噪聲的應(yīng)用中,開關(guān)轉(zhuǎn)換器可能會因輸出浪涌過大而遇到啟動延遲或根本無法啟動。輸出浪涌電流是由于輸出濾波器設(shè)計不當(dāng)及其影響造成的,可以通過增加軟啟動時間、提高開關(guān)頻率或降低輸出電容來最小化。本文將介紹防止由于輸出浪涌過大而導(dǎo)致的啟動問題的實際設(shè)計考慮因素。
2023-01-03 15:07:20798 電容對于同步降壓轉(zhuǎn)換器而言,是個至關(guān)重要的組件。由于有著各種各樣的電容技術(shù),因此,如圖1所示,在設(shè)計同步降壓轉(zhuǎn)換器時需考慮輸入和輸出電容的參數(shù)。
2023-04-08 09:12:20565 LTC1261L 是一款開關(guān)電容器電壓負(fù)輸出轉(zhuǎn)換器,專為采用單個正電源提供一個穩(wěn)定的負(fù)電壓而設(shè)計。LTC1261L 依靠單個 2.7V 至 5.25V 電源運作,并提供一個 -1.23V 至 -5V
2023-04-11 15:19:00481 LT1054器件是一種帶調(diào)節(jié)器的雙極開關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器。它提供了比以前可用的轉(zhuǎn)換器更高的輸出電流和顯著更低的電壓損耗。自適應(yīng)開關(guān)驅(qū)動方案在寬范圍的輸出電流上優(yōu)化效率。
2023-04-19 13:03:05915 開關(guān)轉(zhuǎn)換器輸出端的電容可分為兩種,一種是大容值的儲能電容,一種是小容值的濾波電容。
2023-06-26 11:33:37707 升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、優(yōu)點和應(yīng)用? 升壓轉(zhuǎn)換器是一種電力電子器件,用于將輸入電壓提升到較高的輸出電壓。其工作原理基于電感儲能和開關(guān)控制,是一種非常常見和重要的電源轉(zhuǎn)換器。 升壓轉(zhuǎn)換器的簡化原理圖
2024-02-01 14:08:17331 在降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器(也稱為步降或降壓轉(zhuǎn)換器)的設(shè)計中,輸出電容器的選擇對整個系統(tǒng)的性能、穩(wěn)定性和效率都有著至關(guān)重要的影響。輸出電容器主要用于平滑輸出電壓,減少電壓紋波,并提供負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)所需
2024-02-26 11:20:35200
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