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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>通過改進(jìn)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)提高能量轉(zhuǎn)換的效率和降低熱能損耗

通過改進(jìn)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)提高能量轉(zhuǎn)換的效率和降低熱能損耗

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2022-11-10 06:45:30

如何借助LDO提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕負(fù)載效率

輕負(fù)載狀態(tài),使用LDO來調(diào)節(jié)電壓能夠極大地改進(jìn)總體系統(tǒng)效率。執(zhí)行圖1中的電路要求轉(zhuǎn)換器輸出電壓被設(shè)定為高于最大LDO輸出電壓。在正常運(yùn)行時(shí),當(dāng)轉(zhuǎn)換器被啟用,轉(zhuǎn)換器將調(diào)節(jié)輸出電壓并將電流提供給負(fù)載
2018-09-12 14:34:48

如何利用電感式轉(zhuǎn)換器去提升LED轉(zhuǎn)換效率?

有沒有人解答該如何利用電感式轉(zhuǎn)換器去提升LED轉(zhuǎn)換效率
2021-04-12 07:14:58

如何去提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率?

如何利用采樣保持提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19

如何對(duì)反向轉(zhuǎn)換器的FET關(guān)斷電壓進(jìn)行緩沖

反向轉(zhuǎn)換器輸出功率相關(guān)。這種情況下,電感為漏極電感。該表達(dá)式稍稍令人有些吃驚,因?yàn)槠渲械墓β?b class="flag-6" style="color: red">損耗不僅僅是存儲(chǔ)于漏極中的能量。它始終都較大,但卻依賴于鉗位電壓。圖3顯示了這種關(guān)系。該圖繪出了漏極電感能量
2019-05-15 10:57:06

定制設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換器與RECOM R1SX 的對(duì)比

時(shí),可以達(dá)到最高能效。負(fù)載越低,則能效越低。但設(shè)計(jì)精良的轉(zhuǎn)換器具有穩(wěn)定的高能效,尤其在重要的中到低負(fù)載范圍內(nèi)。對(duì)指甲大小的新型 R1SX-0505 1 W 轉(zhuǎn)換器進(jìn)行測試,并與相同額定功率的定制轉(zhuǎn)換器比較
2018-07-04 09:41:50

怎樣去提高開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率

8、同步整流技術(shù)極大提高了開關(guān)電源的轉(zhuǎn)換效率同步整流技術(shù)通過使用導(dǎo)通電阻極低(不大于3mΩ)的MOSFET,替代傳統(tǒng)的二極管作為逆變后的整流器件,通過控制產(chǎn)生與整流電壓相位同步的柵極驅(qū)動(dòng)信號(hào)控制
2021-11-15 06:31:14

怎樣才能設(shè)計(jì)出最接近要求規(guī)格的DC/DC轉(zhuǎn)換器電路

本資料為DC/DC轉(zhuǎn)換器電路的設(shè)計(jì)提供一些提示,盡量用具體事例說明在各種制約條件下,怎樣才能設(shè)計(jì)出最接近要求規(guī)格的DC/DC轉(zhuǎn)換器電路。DC/DC轉(zhuǎn)換器電路的各種特性(效率、紋波、負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)等
2021-11-16 06:04:59

無橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器

`描述此設(shè)計(jì)是一種數(shù)字控制的無橋 300W 功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器。無橋 PFC 轉(zhuǎn)換器的明顯特征是輸入端不再需要二極管電橋。這降低了二極管電橋通常發(fā)生的功率損失,從而改進(jìn)了總體系統(tǒng)效率。對(duì)于
2015-04-08 15:10:13

深度剖析升壓轉(zhuǎn)換器

只有85.5%。一定有一個(gè)耗能更低的好方法來生成這個(gè)3.3V電壓。使用TPS63025 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器系列可以在這些情況下提供更高效率。通過效率大于95%的降壓轉(zhuǎn)換器效率在90%以上的升壓轉(zhuǎn)換器
2022-11-17 06:46:15

混合轉(zhuǎn)換器簡化了數(shù)據(jù)中心和電信系統(tǒng)中的48 V / 54 V降壓轉(zhuǎn)換

來減小電感尺寸,但是這會(huì)降低轉(zhuǎn)換器效率,因?yàn)榕c開關(guān)相關(guān)的損耗會(huì)導(dǎo)致不可接受的熱應(yīng)力。與傳統(tǒng)的基于電感的降壓轉(zhuǎn)換器相比,開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器(電荷泵)可顯著提高效率并縮小解決方案尺寸。在電荷泵中,使用飛跨
2019-04-16 18:27:07

現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率與尺寸

是晶體管和二極管等,對(duì)于這些元器件,與其說“進(jìn)一步提高效率”,不如用“減小損耗”的表達(dá)更恰當(dāng),還有進(jìn)步空間。-現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器效率水平是?這無法一概而論,例如以AC適配器為例,現(xiàn)有開關(guān)方式的效率
2018-12-03 14:40:31

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實(shí)用方法

曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時(shí),LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費(fèi)大量時(shí)間,使用LDO來調(diào)節(jié)電壓可以顯著提高系統(tǒng)總效率。 圖2 :低IQ效率
2022-06-27 09:13:27

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實(shí)用方法

曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器效率曲線繪制,用于更高的電壓轉(zhuǎn)換(即12 V至1 V)。在輕負(fù)載時(shí),LDO更有效。如果系統(tǒng)在輕負(fù)載下花費(fèi)大量時(shí)間,使用LDO來調(diào)節(jié)電壓可以顯著提高系統(tǒng)總效率。圖2 :低IQ效率
2019-04-05 08:30:00

電力電子的效率怎么更上一層樓

提高了20%左右。一個(gè)普通的現(xiàn)代2MW 風(fēng)能發(fā)電廠每年全功率運(yùn)行1000小時(shí),由于電力電子取代機(jī)械轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)的效率提升,增加的能量采集可達(dá)到 400,000kWh。2013 年德國可再生能源產(chǎn)生的發(fā)電量
2018-10-09 11:35:50

碳化硅如何改進(jìn)開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)?

需要花時(shí)間了解它們的特性,以充分利用這一變化,同時(shí)還要了解它們的不同限制和故障模式。CoolSiC? 器件中體二極管的正向電壓是硅 MOSFET 的四倍。因此,LLC轉(zhuǎn)換器在輕負(fù)載下的效率可能會(huì)
2023-02-23 17:11:32

綠色POL DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

的方法。與傳統(tǒng)線性穩(wěn)壓相比,同步降壓型轉(zhuǎn)換器在電池工作時(shí)間上有極大改進(jìn),因?yàn)樗?b class="flag-6" style="color: red">提高了轉(zhuǎn)換效率。這類轉(zhuǎn)換器一般具有 95% 的轉(zhuǎn)換效率,而且?guī)缀鯚o需任何散熱措施。然而,這種高效率是以占用更多電路板空間為
2019-05-13 14:11:41

請問如何提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?

嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理及應(yīng)用請問如何提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?
2021-04-21 06:12:05

請問如何使用UCC24624同步整流控制提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率

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

超低功耗升壓轉(zhuǎn)換器方便獲取能量

指導(dǎo)。同樣,LTC3105經(jīng)營超過225 mV極寬的輸入范圍為5 V,使其適用于高阻抗替代能源中獲取能量,包括光伏電池、熱電發(fā)電機(jī)(TEG),和燃料電池。升壓轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部400毫安同步開關(guān)效率最大化而
2016-03-02 17:11:56

針對(duì)高輸出阻抗能源的低損耗全波橋和高效率降壓轉(zhuǎn)換器

演示電路DC1459B-A是一款采用LTC3588-1的能量收集電源。 LTC3588-1集成了低損耗全波橋和高效率降壓轉(zhuǎn)換器,形成完整的能量收集解決方案,針對(duì)高輸出阻抗能源(如壓電傳感)進(jìn)行了優(yōu)化
2020-05-08 10:33:18

鈺泰ETA3409,6V/2A 3MHz 同步降壓轉(zhuǎn)換器

10mV。1uH的電感的內(nèi)阻和體積更小,使得使用了ETA3409后,降低電感損耗,提高能量轉(zhuǎn)換效率的同時(shí),系統(tǒng)的整機(jī)占板面積更小。同時(shí)ETA3409在輸出輕載時(shí),進(jìn)入調(diào)頻模式,維持了輕載時(shí)的高轉(zhuǎn)換效率
2021-08-26 15:02:47

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能量搜集更靈活

對(duì)于具有高度可變的能量來源的能量收集應(yīng)用,工程師們可以發(fā)現(xiàn)自己處理的輸出電壓,可以范圍高于或低于所需的一個(gè)典型的能量儲(chǔ)存電池充電。在過去,設(shè)計(jì)師處理這種情況,通過以下的升壓階段,一個(gè)單獨(dú)的降壓轉(zhuǎn)換器
2016-03-10 17:16:15

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

轉(zhuǎn)換器有幾種降壓方式,本案例中的降壓轉(zhuǎn)換器是前述的二極管整流式。降壓轉(zhuǎn)換器的工作下面使用基本的降壓轉(zhuǎn)換器范例,來說明其工作。通過了解基本工作以及電流路徑和各節(jié)點(diǎn)的性質(zhì),來逐步掌握外圍元器件的選型標(biāo)準(zhǔn)
2018-11-30 11:39:11

降壓轉(zhuǎn)換器的直流傳遞函數(shù)是怎樣的?

開關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無源器件,如電阻、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(gè)功率轉(zhuǎn)換器時(shí),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(shí),它們不會(huì)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

降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)過程的擊穿現(xiàn)象是什么意思

負(fù)載點(diǎn)電源供應(yīng)系統(tǒng) (POL) 或使用點(diǎn)電源供應(yīng)系統(tǒng) (PUPS) 等供電系統(tǒng)都廣泛采用同步降壓轉(zhuǎn)換器。這種同步降壓轉(zhuǎn)換器采用高端及低端的 MOSFET 取代傳統(tǒng)降壓轉(zhuǎn)換器的箝位二極管,以便降低負(fù)載
2022-01-03 07:30:24

效率AC/DC轉(zhuǎn)換器IC的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)介紹

轉(zhuǎn)換器IC的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn):?內(nèi)置ROHM獨(dú)有的650V超級(jí)結(jié)MOSFET→高效率和小型化?電流模式PWM控制、逐周期過電流限制功能→提高負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)的速度?開關(guān)頻率 65kHz→開關(guān)損耗與外圍元器件尺寸
2019-07-11 04:20:12

高壓控制系列降低了DC-DC轉(zhuǎn)換器的成本和尺寸

到第二個(gè)通道的相應(yīng)引腳。為了使柵極損耗最小,通過將電阻RG設(shè)置在DRVSET引腳上,將DRVCC的柵極電壓選擇為9V。圖4給出了單輸出轉(zhuǎn)換器效率。DC2493A用于評(píng)估。圖4:單路輸出DC-DC轉(zhuǎn)換器
2019-10-25 09:59:35

高頻諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

低(施加大號(hào)?值從在閉環(huán)LLC-SRC設(shè)計(jì)中為4至10)。當(dāng)諧振轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)(例如總線轉(zhuǎn)換器)需要高轉(zhuǎn)換器效率時(shí),最大化L m會(huì)降低初級(jí)RMS電流,從而降低傳導(dǎo)損耗。在這種情況下,L m值將接近等式2
2022-05-11 10:17:28

147. AD轉(zhuǎn)換器的主要技術(shù)指標(biāo)#AD轉(zhuǎn)換器

元器件AD轉(zhuǎn)換器AD轉(zhuǎn)換
電路設(shè)計(jì)快學(xué)發(fā)布于 2022-07-29 17:29:02

半導(dǎo)體能量轉(zhuǎn)換器

半導(dǎo)體能量轉(zhuǎn)換器件 將一種形式的能量轉(zhuǎn)換成另一種形式的能量的半導(dǎo)體器
2009-11-09 10:25:18450

應(yīng)用非隔離直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)提高轉(zhuǎn)換效率

應(yīng)用非隔離直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)提高轉(zhuǎn)換效率 在直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中,當(dāng)輸入等于輸出時(shí),如果仍然采用輸入與輸出不等時(shí)的轉(zhuǎn)換方法,轉(zhuǎn)換
2009-12-26 14:37:10881

提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度和降低系統(tǒng)的成本

提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度和降低系統(tǒng)的成本 前言     在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器是其中至關(guān)重要的環(huán)節(jié),模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度以及系統(tǒng)的成本直接影響到系統(tǒng)
2009-12-28 09:07:551005

效率升壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用技巧

效率升壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用技巧 為便攜式電子設(shè)備開發(fā)電源電路要求設(shè)計(jì)工程師通過最大程度地提高功率和降低整個(gè)系統(tǒng)的功耗來延
2010-03-20 14:13:13842

TLM系列高能量鋰電池

TLM系列高能量鋰電池
2011-02-12 17:37:441546

利用電感型轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)提高LED轉(zhuǎn)換效率

電感型轉(zhuǎn)換器LED驅(qū)動(dòng)器是可選的解決方案,可以實(shí)現(xiàn)良好控制的LED和最佳的總發(fā)光效率
2011-05-23 12:07:45556

怎樣用非耗散鉗位技術(shù)來回收泄漏能量提高效率

在標(biāo)準(zhǔn)反激式電源轉(zhuǎn)換器中,變壓器的漏電感會(huì)在初級(jí)側(cè)FET的漏極上產(chǎn)生電壓尖峰。為防止這種尖峰,F(xiàn)ET通常需要一個(gè)鉗位保護(hù),如圖1所示。但鉗位保護(hù)中的功率損耗限制了反激轉(zhuǎn)換器效率。在本電源技巧中,我們將研究反激式電源轉(zhuǎn)換器的兩種不同結(jié)構(gòu),它們使用非耗散鉗位技術(shù)來回收泄漏能量提高效率
2019-10-05 15:50:00701

反激式電源轉(zhuǎn)換器的兩種不同結(jié)構(gòu)解析

在標(biāo)準(zhǔn)反激式電源轉(zhuǎn)換器中,變壓器的漏電感會(huì)在初級(jí)側(cè)FET的漏極上產(chǎn)生電壓尖峰。為防止這種尖峰,F(xiàn)ET通常需要一個(gè)鉗位保護(hù),如圖1所示。但鉗位保護(hù)中的功率損耗限制了反激轉(zhuǎn)換器效率。在本電源技巧中,我們將研究反激式電源轉(zhuǎn)換器的兩種不同結(jié)構(gòu),它們使用非耗散鉗位技術(shù)來回收泄漏能量提高效率。
2020-01-21 16:39:003096

曝特斯拉即將公布Maxwell干電極技術(shù) 成本降低提高能量密度和續(xù)航里程

4月8日消息,被特斯拉收購的Maxwell前高管透露,特斯拉或?qū)⒃?月中舉行的特斯拉“電池日”上主推Maxwell的干電極技術(shù),在降低電池成本的同時(shí)提高能量密度和續(xù)航里程。該前高管同時(shí)表示,作為Maxwell多年合作伙伴的新宙邦延續(xù)為特斯拉供貨“問題不大”。
2020-04-08 16:02:231107

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)換器的功率損耗提高效率對(duì)于電源設(shè)計(jì)人員來說非常重要。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 16:52:023763

TOREX升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器簡介

升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器是經(jīng)常使用的能量轉(zhuǎn)換器。 升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器可以將較低的直流電壓轉(zhuǎn)換為較高的直流電壓,例如將1.5V或3.7V電壓轉(zhuǎn)換為12V或5V電壓。降壓轉(zhuǎn)換器損耗低,效率高。它主要
2022-05-09 11:58:41625

量熱法降低了 EV 轉(zhuǎn)換器的功率損耗

通過使用高效電源轉(zhuǎn)換器來減少二氧化碳排放的電動(dòng)汽車的全球趨勢,隨著使用量熱法對(duì)電氣測量進(jìn)行量化而得到推動(dòng)。鑒于對(duì)電動(dòng)汽車中的功率損耗進(jìn)行準(zhǔn)確、近乎完美的測量至關(guān)重要,因此使用量熱裝置提供了一種無需
2022-08-05 10:23:18812

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

如何通過降低振蕩器頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器效率

本設(shè)計(jì)筆記展示了如何通過降低振蕩器頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個(gè)振蕩器電容可降低振蕩器頻率,從而在降低IO值時(shí)提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-01-14 11:03:11882

DC/DC轉(zhuǎn)換器評(píng)估篇 損耗探討-小結(jié)

DC/DC轉(zhuǎn)換器評(píng)估篇“損耗探討”共分10篇文章進(jìn)行介紹,本文是最后一篇。對(duì)于同步整流式降壓轉(zhuǎn)換器,給出了如何區(qū)分損耗位置、計(jì)算每種損耗、并通過它們相加導(dǎo)出總損耗的方法。
2023-03-01 18:18:18762

使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器效率

濾波電感。有了電容濾波器,LLC轉(zhuǎn)換器還可以使用額定電壓較低的整流器,從而降低系統(tǒng)成本。此外,次級(jí)側(cè)整流器可實(shí)現(xiàn)零電流轉(zhuǎn)換,大大減少了反向恢復(fù)損耗。利用LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的各項(xiàng)優(yōu)勢,可進(jìn)一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
2023-03-30 10:12:021014

開關(guān)模式DC-DC轉(zhuǎn)換器電源的效率入門

為了在SMPS中實(shí)現(xiàn)最大的轉(zhuǎn)換效率,了解這些轉(zhuǎn)換器的基本功率損耗機(jī)制,以及可以采取哪些措施來減輕其影響,是很有幫助的。此外,熟悉有助于提高效率的SMPS IC功能使工程師能夠做出明智的選擇。將解釋
2023-04-08 11:34:492339

科達(dá)嘉車規(guī)級(jí)電感器車載DC/DC轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用

DC/DC轉(zhuǎn)換器作為能量傳遞部件,需滿足高轉(zhuǎn)換效率需求,以提高能源利用率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保,助力“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。目前DC/DC轉(zhuǎn)換器效率可高達(dá)98%以上,這與電感、電容、電阻以及開關(guān)管等諸多元器件的損耗有直接的關(guān)系。
2023-06-14 15:34:00213

較低的工作頻率提高了ICL7660電壓轉(zhuǎn)換效率

本設(shè)計(jì)筆記展示了如何通過降低振蕩器頻率來提高電壓轉(zhuǎn)換器效率。在20mA電壓轉(zhuǎn)換器上增加一個(gè)振蕩器電容可降低振蕩器頻率,從而在降低IO值時(shí)提高電壓轉(zhuǎn)換效率。采用 ICL7660 電荷泵。
2023-06-26 09:51:561324

同步整流降壓轉(zhuǎn)換器損耗有哪些

同步整流降壓轉(zhuǎn)換器是一種高效率的DC-DC轉(zhuǎn)換器,它利用低導(dǎo)通電阻的功率MOSFET代替?zhèn)鹘y(tǒng)的二極管作為整流元件,以減少整流過程中的能量損耗。盡管同步整流技術(shù)可以顯著提高轉(zhuǎn)換效率,但在實(shí)際工作
2024-02-26 15:26:41188

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