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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>無(wú)電感DC-DC升壓式轉(zhuǎn)換器AS1302可同時(shí)實(shí)現(xiàn)低輸入紋波和低輸出紋波

無(wú)電感DC-DC升壓式轉(zhuǎn)換器AS1302可同時(shí)實(shí)現(xiàn)低輸入紋波和低輸出紋波

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2022-05-27 10:50:28

為什么DC-DC轉(zhuǎn)換器的功率電感器會(huì)發(fā)出“嘰”的嘯叫呢?

功率電感器的嘯叫現(xiàn)象是什么?為什么DC-DC轉(zhuǎn)換器的功率電感器會(huì)發(fā)出“嘰”的嘯叫呢?如何去解決呢?
2021-07-12 06:33:09

為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)盡可能靠近負(fù)載的負(fù)載點(diǎn)(POL)電源?

問(wèn)題:為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)盡可能靠近負(fù)載的負(fù)載點(diǎn)(POL)電源?答案:效率和精度是兩大優(yōu)勢(shì),但實(shí)現(xiàn)POL轉(zhuǎn)換需要特別注意穩(wěn)壓設(shè)計(jì)。接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動(dòng)態(tài)響應(yīng)的最佳
2021-12-01 09:38:22

代理OC6801 升壓、升降壓型,寬輸入電壓范圍DC-DC

外圍僅需3 個(gè)元件,即可實(shí)現(xiàn)輸入的電池電壓轉(zhuǎn)換到所需要的工作電壓。OC6811 采用專利的控制技術(shù),具有超低待機(jī)功耗和輕載高效的特點(diǎn)。OC6811能夠在保持輸出電壓升壓穩(wěn)壓條件下實(shí)現(xiàn)輸入電流僅
2020-04-01 10:03:38

使用DC / DC轉(zhuǎn)換器為ADC供電

過(guò)渡期間。驅(qū)動(dòng)輸出金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管(MOSFET)。在MOSFET中由于內(nèi)部串聯(lián)電阻。在用于平均輸出電壓的電感器中產(chǎn)生直流電壓。圖1顯示了DC-DC轉(zhuǎn)換器的效率曲線。 圖1:(a
2018-07-24 17:34:16

關(guān)于DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)的技巧

來(lái)源 網(wǎng)絡(luò)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 。DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類:升壓DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC
2018-03-27 17:17:04

分享一個(gè)高效低功耗 PFM DC-DC同步升壓IC

` QX2304是一款高效率、低功耗、紋波、高工作頻率的PFM同步升壓DC-DC變換。 QX2304僅需要三個(gè)外圍元件,就可完成將輸入的電池電壓變換升壓到所需的工作電壓。 QX2304的輸出
2018-06-05 10:20:57

初學(xué)者需要學(xué)習(xí)的升壓DC-DC變換電路,你會(huì)嗎?

的增加,這個(gè)比率跟電感因素有關(guān),隨著電感電流增加,電感里儲(chǔ)存了一些能量。這里我們以最基礎(chǔ)的升壓DC-DC變換作為對(duì)象進(jìn)行分析,以便于大家理解。在正常工作的前提下,該種轉(zhuǎn)換器的工作電路主要由升壓
2020-11-22 01:00:00

初學(xué)者需要學(xué)習(xí)的升壓DC-DC變換電路,你會(huì)嗎?

的增加,這個(gè)比率跟電感因素有關(guān),隨著電感電流增加,電感里儲(chǔ)存了一些能量。這里我們以最基礎(chǔ)的升壓DC-DC變換作為對(duì)象進(jìn)行分析,以便于大家理解。在正常工作的前提下,該種轉(zhuǎn)換器的工作電路主要由升壓
2021-01-02 09:00:00

即使在輸入電壓下,同步升壓轉(zhuǎn)換器也能為大電流LED供電

異步DC-DC轉(zhuǎn)換器中箝位二極管的正向壓降通常會(huì)產(chǎn)生的損耗。這一效率提升使LT3762能夠提供比類似異步升壓型LED驅(qū)動(dòng)更高的輸出電流,特別是在輸入電壓時(shí)。為了改善輸入電壓時(shí)的工作性能,通過(guò)配置一
2019-03-30 09:36:59

雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與分析

DC-DC轉(zhuǎn)換器中能實(shí)現(xiàn)電池充電和母線接口功能,就能獲得極大的成本及尺寸優(yōu)勢(shì)。圖1:現(xiàn)有的隔離雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)鋱D1是廣泛使用的現(xiàn)有隔離雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)洹?b class="flag-6" style="color: red">可首先將輸入DC電壓逆變成AC電壓
2021-11-20 08:00:00

雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與分析

DC-DC轉(zhuǎn)換器中能實(shí)現(xiàn)電池充電和母線接口功能,就能獲得極大的成本及尺寸優(yōu)勢(shì)。圖1:現(xiàn)有的隔離雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)鋱D1是廣泛使用的現(xiàn)有隔離雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)洹?b class="flag-6" style="color: red">可首先將輸入DC電壓逆變成AC電壓
2021-11-23 06:30:00

在系統(tǒng)中成功運(yùn)用DC-DC降壓/升壓調(diào)節(jié)

高效率、600 mA和1000 mA靜態(tài)電流、降壓/升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,工作時(shí)的輸入電壓高于、低于或等于穩(wěn)壓輸出電壓。電源開(kāi)關(guān)采用內(nèi)置形式,最大限度地減少了外部元件的數(shù)量和印刷電路板(PCB
2018-11-01 11:34:48

如何為隔離Buck DC-DC轉(zhuǎn)換器選擇變壓?

(青色)是三角波,就像非隔離BUCK轉(zhuǎn)換器中的電感器一樣。因此,可以很容易地計(jì)算出變壓的初級(jí)側(cè)ΔI:通常,我們將負(fù)載電流紋波分配為直流輸出電流的0.2倍。因此,可以將K分配為匝數(shù)比乘以0.2。同時(shí),初級(jí)
2022-06-29 14:23:39

如何選擇輸出段元件最大化DC-DC同步降壓轉(zhuǎn)換器性能

,建議選擇帶DCR的電感電感值較低的電感DCR也較低,但在電感紋波電流之間有折衷;電感,流過(guò)電感紋波電流越大。必須達(dá)到最低電感,以符合特定應(yīng)用電路的紋波電流要求。  輸出電容直接影響轉(zhuǎn)換器
2018-09-30 16:04:12

嵌入DC-DC轉(zhuǎn)換器怎么選擇?

許多工業(yè)系統(tǒng),如測(cè)試測(cè)量設(shè)備,都需要嵌入DC-DC轉(zhuǎn)換器,是因?yàn)檫@些應(yīng)用所需的計(jì)算能力日益增加。這種計(jì)算能力由DSP 、FPGA 、數(shù)字ASIC 和微控制 提供,而得益于工藝幾何尺寸的日益縮小
2019-08-21 06:02:07

工作頻率高的 PFM 同步升壓 DC-DC 變換

`AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升壓芯片概述AP8106 系列產(chǎn)品是一種低功耗、效率高、紋波、工作頻率高的 PFM 同步升壓 DC-DC 變換。AP8106 系列產(chǎn)品僅需要
2021-07-08 11:22:03

常見(jiàn)的DC-DC轉(zhuǎn)換器問(wèn)題有哪些

),或者因?yàn)椴僮鲉T出錯(cuò)導(dǎo)致出現(xiàn)反向電池電壓(電壓變化范圍相當(dāng)廣泛)。從SEPIC到4開(kāi)關(guān)拓?fù)?,有好幾種DC-DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)淇梢詧?zhí)行升壓和降壓操作,但這些解決方案中沒(méi)有任何一個(gè)能夠在主動(dòng)激活開(kāi)關(guān)的情況,直接將輸入電壓輸入輸出,現(xiàn)在依然是這樣。
2020-10-30 10:52:50

開(kāi)關(guān)型的DC/DC電源輸入輸出電源的紋波測(cè)試

很多人很迷惑。這篇文章提供了一個(gè)簡(jiǎn)單可靠的電源紋波的測(cè)試方法,這種測(cè)試方法的復(fù)現(xiàn)性很好,并且不需要帶寬很高的示波器和探頭這篇文章適合用于測(cè)量開(kāi)關(guān)型DC/DC轉(zhuǎn)換器輸入以及輸出紋波,包括電荷泵,但是
2021-07-29 09:21:41

怎樣去測(cè)量DC-DC轉(zhuǎn)換器輸出紋波

簡(jiǎn)介現(xiàn)代電子產(chǎn)品應(yīng)用通常包含嵌入運(yùn)算處理和無(wú)線連接功能,這些電路經(jīng)常具有高的脈動(dòng)和重型負(fù)載性能,同時(shí)需要輸入電壓波紋。因此要求新一代DC-DC轉(zhuǎn)換器具有更快的瞬態(tài)響應(yīng),并在快速波動(dòng)負(fù)載條件下
2021-11-16 06:19:45

揭開(kāi)DC/DC轉(zhuǎn)換器在當(dāng)下市場(chǎng)的應(yīng)用前景

`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。根據(jù)需求可采用三類控制。PWM
2019-03-25 16:49:15

搞定DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)的六個(gè)技巧

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
2018-10-09 14:24:39

正激和反激DC-DC轉(zhuǎn)換器介紹

DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)  正激轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單,通過(guò)變壓實(shí)現(xiàn)了對(duì)輸入輸出電壓的隔離,實(shí)現(xiàn)多路輸出,可應(yīng)用在中小功率的變換場(chǎng)合?! ?.反激DC-DC轉(zhuǎn)換器    圖5反激DC-DC
2020-12-09 15:25:24

正確理解DC/DC轉(zhuǎn)換器

 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
2021-11-16 06:32:19

淺析降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的工作原理及選型指標(biāo)

的裝置。如通過(guò)一個(gè)轉(zhuǎn)換器能將一個(gè)直流電壓(12V)轉(zhuǎn)換成其他的直流電壓(3.3V),我們稱這個(gè)轉(zhuǎn)換器為降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器?! ∠聢D是Buck基礎(chǔ)拓?fù)潆娐罚骸 〗祲?b class="flag-6" style="color: red">式(Buck)變換是一種輸出電壓小于
2023-04-04 14:58:34

玩具用DC-DC升壓IC資料

概述AP8105 系列產(chǎn)品是一種高效率、紋波、工作頻率高的 PFM 升壓 DC-DC 變換。AP8105 系列產(chǎn)品僅需要四個(gè)外圍元器件,就可完成將輸入的電池電壓變換升壓到所需的工作電壓,非常
2023-03-27 10:42:55

玩具用AP8106 高效低功耗DC-DC同步升壓芯片

概述AP8106 系列產(chǎn)品是一種低功耗、高效率、紋波、工作頻率高的 PFM 同步升壓 DC-DC 變換。AP8106 系列產(chǎn)品僅需要三個(gè)元,就可完成將輸入的電池電壓變換升壓到所需的工作電壓
2023-03-27 10:39:10

電子書:DC-DC 轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用與設(shè)計(jì)方案

原理DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器的作用匯總記住這十一條,輕松搞定DC DC電源轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)如何使用一個(gè)DCDC轉(zhuǎn)換器來(lái)實(shí)現(xiàn)多路電壓輸出的電源方案dcdc隔離電源電路圖大全(全橋變換/推挽/開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源電路圖詳解
2019-03-14 16:52:46

電源人必看!三類DC/DC轉(zhuǎn)換器的電路設(shè)計(jì)及實(shí)用技巧

分類上屬于斬波電路。二、DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)原理DC-DC就是直流-直流變換,一般有升壓(BOOST)、降壓(BUCK型)兩種。降壓DC/DC變換輸出電流較大,多為數(shù)百毫安至幾安,因此適用于
2019-11-24 08:00:00

電源內(nèi)阻對(duì)DC-DC轉(zhuǎn)換器效率的影響

 DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜及其它高效系統(tǒng),在對(duì)電源電壓進(jìn)行升壓、降壓或反相時(shí),其效率高于95%。電源內(nèi)阻是限制效率的一個(gè)重要因素。  立深鑫電子為大家描述了電源內(nèi)阻的對(duì)效率
2021-11-16 08:52:21

電源芯片選擇DC-DC還是LDO看了就知道

較低?! ∪绻?b class="flag-6" style="color: red">輸入電壓和輸出電壓不是很接近,就要考慮用開(kāi)關(guān)型的DC-DC了,LDO的輸入電流基本上是等于輸出電流的,如果壓降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高?! ?b class="flag-6" style="color: red">DC-DC轉(zhuǎn)換器包括升壓、降壓、升
2020-12-09 14:34:16

相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?

RMS(50%占空比)。圖2:同相和異相配置三相DC轉(zhuǎn)換器對(duì)比。如上文所述,使用相移技術(shù)顯著減小輸入輸出電容要求。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(kāi)關(guān)頻率,k(n
2018-12-03 11:26:43

細(xì)說(shuō)DC-DC轉(zhuǎn)換器的抗干擾性

時(shí),開(kāi)關(guān)管輸出高電流,而兩端電壓為零! 由于從電感器過(guò)來(lái)的電壓和電流存在90度相位差 (也沒(méi)有DC壓降),因此開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓可以達(dá)到極高的能效水平。下面,以升壓轉(zhuǎn)換器為例,簡(jiǎn)要介紹步升開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓的功能。圖1
2014-04-08 14:50:51

綠色POL DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

轉(zhuǎn)換器的同步 4 相架構(gòu)在寬負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)了高效率,同時(shí)允許使用扁平的組件。最后,由于輸出紋波電流以 4:1 的比例降低,因此用小尺寸和較低成本的陶瓷電容器就可實(shí)現(xiàn)非常輸出電壓紋波??偨Y(jié)由于在給
2019-05-13 14:11:41

螺旋線圈輸出電感在低壓大電流DC-DC轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用

`螺旋線圈輸出電感在低壓大電流DC-DC轉(zhuǎn)換器中的應(yīng)用`
2012-08-20 15:57:51

負(fù)載點(diǎn)DC-DC轉(zhuǎn)換器解決電壓精度、效率和延遲問(wèn)題

的電流受其時(shí)間常數(shù)限制,瞬態(tài)響應(yīng)劣化。寄生電感導(dǎo)致的結(jié)果是電壓下降,如圖4中的仿真圖所示。圖4.DC-DC輸出電壓突降和瞬態(tài)電流將轉(zhuǎn)換器放在負(fù)載附近可使PCB電阻和寄生電感的影響最小。DC-DC轉(zhuǎn)換器IC
2021-12-14 07:00:00

降低dc-dc變換輸出電壓紋波的電路

開(kāi)關(guān)dc-dc變換器具有效率高的優(yōu)點(diǎn),但是由于開(kāi)關(guān)的存在,輸出紋波較大,本文介紹一種降低紋波的有源電路,圖1給出的是電路圖。圖中V1是dc-dc變換輸出的電壓,5V,但是存在紋波。R4是負(fù)載電阻
2022-04-02 15:51:25

集成DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)及工作原理

。??DC/DC轉(zhuǎn)換器??隨著應(yīng)用的日漸廣泛,從電池供電的便攜系統(tǒng)到電視衛(wèi)星接收機(jī),智能卡接口必須高效處理大的輸入電壓范圍并具有高效率?;旧?,只要能為卡提供所需的電源,它能以任何類型的結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)。如可以
2021-08-16 09:20:31

非隔離DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

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DC-DC轉(zhuǎn)換器  升壓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(kāi)關(guān)和電感的位置進(jìn)行互換
2020-12-09 15:28:06

高效率的Ap1603升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用

Ap1603升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,適用于使用少量單個(gè)NiMH或鋰離子電池的應(yīng)用。只需要四個(gè)外部元件即可提供3.3V的固定輸出電壓
2020-06-18 07:34:17

MDT7727中文資料,DC/DC 升壓轉(zhuǎn)換器

MDT7727是DC/DC 升壓轉(zhuǎn)換器,低啟動(dòng)電壓,輸出紋波的精確電壓 .
2010-03-20 22:08:5588

DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器原理!#電路原理

電路分析升壓轉(zhuǎn)換器DC-DC升壓DC-行業(yè)資訊
學(xué)習(xí)電子知識(shí)發(fā)布于 2022-10-20 23:12:35

計(jì)算電感值以維持所需紋波電流的方法

升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在功率電子領(lǐng)域非常重要,但是電感值的選擇并不總是像通常假設(shè)的那樣簡(jiǎn)單。在 dc - dc 升壓轉(zhuǎn)換器中,所選電感值會(huì)影響輸入電流紋波、輸出電容大小和瞬態(tài)響應(yīng)。選擇正確的電感值有助于優(yōu)化
2021-10-13 17:34:408323

DC-DC電源輸出紋波測(cè)量的方法

和LDO設(shè)備的性能。不同的測(cè)量方法可能導(dǎo)致測(cè)量結(jié)果不同。如何獲得準(zhǔn)確的紋波值成為紋波測(cè)量中最重要的部分。本設(shè)計(jì)重點(diǎn)介紹輸出電壓紋波測(cè)量的實(shí)用方法,以檢驗(yàn)DC-DC電源轉(zhuǎn)換器的...
2021-11-06 20:06:0114

DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器如何選擇電感值?

升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在功率電子領(lǐng)域非常重要,但是電感值的選擇并不總是像通常假設(shè)的那樣簡(jiǎn)單。在 dc - dc 升壓轉(zhuǎn)換器中,所選電感值會(huì)影響輸入電流紋波、輸出電容大小和瞬態(tài)響應(yīng)。選擇正確的電感值有助于優(yōu)化
2023-03-21 10:19:34581

輸出電壓紋波Zeta DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/a>

DC-DC升壓轉(zhuǎn)換器如何選擇電感值?

升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在功率電子領(lǐng)域非常重要,但是電感值的選擇并不總是像通常假設(shè)的那樣簡(jiǎn)單。在 dc - dc 升壓轉(zhuǎn)換器中,所選電感值會(huì)影響輸入電流紋波輸出電容大小和瞬態(tài)響應(yīng)。選擇正確的電感值有助于優(yōu)化
2023-04-28 09:07:02666

在一般情況下,DC-DC電源轉(zhuǎn)換紋波在一個(gè)什么范圍內(nèi)是正常的?

在一般情況下,DC-DC電源轉(zhuǎn)換紋波在一個(gè)什么范圍內(nèi)可以認(rèn)為是正常的? DC-DC電源轉(zhuǎn)換器通常用于將直流電源電壓轉(zhuǎn)換為其他特定電壓級(jí)別,這在許多電子設(shè)備中都是必要的。在DC-DC電源轉(zhuǎn)換中,頻率
2023-11-29 10:55:59910

DC-DC轉(zhuǎn)換器電路圖 Boost升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理

DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路圖主要包括輸入電壓、電感、開(kāi)關(guān)管、二極管和輸出電壓等部分。具體電路圖如下: (請(qǐng)?jiān)诖颂幉迦隑oost升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器電路圖) 二、Boost升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器
2024-01-19 18:28:42852

如何降低DC-DC轉(zhuǎn)換器紋波噪聲

DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種將直流電壓轉(zhuǎn)換為另一種直流電壓的電源轉(zhuǎn)換器,常見(jiàn)于各種電子設(shè)備中。在DC-DC轉(zhuǎn)換器中,紋波噪聲是一個(gè)重要的考慮因素。要降低DC-DC轉(zhuǎn)換器紋波噪聲可以采取以下幾種方法:
2024-03-13 12:44:0586

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