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電壓調(diào)整模塊(VRM)拓撲綜述

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2021-08-21 06:30:00

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,而且同時作為變壓器和電感。 ■輸出可以為正或為負,由線圈和二極管的極性決定。 ■輸出電壓可以大于或小于輸入電壓,由變壓器的匝數(shù)比決定。 ■這是隔離拓撲結(jié)構(gòu)中最簡單的 ■增加次級繞組和電路可以得到多個輸出
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調(diào)整測量數(shù)據(jù)以優(yōu)化測量窗口的方法

在設(shè)計或優(yōu)化VRM電壓調(diào)節(jié)模塊)時,我們需要其輸出阻抗數(shù)據(jù)及濾波電感和電容的阻抗數(shù)據(jù),以便掌握完整的仿真模型。
2018-05-25 11:41:003607

什么是主板的電壓調(diào)節(jié)模組VRM

電壓調(diào)節(jié)模組(Voltage Regulator Module,簡稱:VRM)是為微處理器提供合適的供應(yīng)電壓的一項裝置,它可以直接焊接在主板上,也可以用模組子卡的方式來安裝,由于它可以變換調(diào)節(jié)供應(yīng)電壓,因此可以讓同一片主板換裝使用不同種供應(yīng)電壓的處理器。
2018-12-27 15:11:358741

無橋PFC變換器拓撲合成方案綜述

理論上,經(jīng)過整流橋后的饅頭波電壓,后接任何DC/DC變換器均可以實現(xiàn)PFC功能。由于Boost、Sepic、Cuk等基本變換器的輸入電流連續(xù),所以廣泛應(yīng)用在PFC變換器拓撲中。本節(jié)就以這些變換器為主線,探討了無橋PFC變換器拓撲的發(fā)展歷程,從而總結(jié)出實現(xiàn)無橋PFC變換器拓撲的合成方案-2。
2019-01-24 17:16:327320

諧振變換器拓撲結(jié)構(gòu)的綜合敘述

1.1諧振變換器拓撲綜述
2019-02-27 06:04:004369

開關(guān)電源中什么是電壓調(diào)整率和負載調(diào)整率?

電源調(diào)整率的定義為電源供應(yīng)器於輸入電壓變化時提供其穩(wěn)定輸出電壓的能力。此項測試系用來驗證電源供應(yīng)器在最惡劣之電源電壓環(huán)境下,如夏天之中午(因氣溫高,用電需求量最大)其電源電壓最低;又如冬天之晚上
2019-07-04 08:57:0742295

電壓調(diào)整的主要方法

電壓調(diào)整,調(diào)節(jié)電力系統(tǒng)的電壓,使其變化不超過規(guī)定的允許范圍,以保證電力系統(tǒng)的穩(wěn)定水平及各種電力設(shè)備和電器的安全、經(jīng)濟運行。電壓是衡量電能質(zhì)量的基本指標之一,是反映電力系統(tǒng)無功功率平衡和合理分布的標志
2019-07-18 17:34:2828334

你應(yīng)該什么時候在PCB中使用VRM散熱器嗎?

眾所周知, CPU 需要散熱片才能保持在安全的溫度下,但是 VR M 卻沒有得到應(yīng)有的重視,這是其中一個支持組件。您的 VRM ,無論是單級還是多級,都可能需要一個散熱器才能保持在正確的工作溫度
2020-09-16 20:45:564108

PCB設(shè)計電壓調(diào)節(jié)模塊關(guān)于電磁干擾布局

通信設(shè)備中的電場和磁場會干擾通信信號,從而引起電磁干擾(EMI),并通過注入噪聲來降低系統(tǒng)性能。在便攜式電子設(shè)備中,調(diào)壓模塊VRM)會同時產(chǎn)生傳導和輻射EMI。VRM通常是開關(guān)模式電源,利用調(diào)制
2020-12-11 11:58:361135

LTC3738:采用有源電壓定位的英特爾VRM9/VRM10三相降壓控制器數(shù)據(jù)表

LTC3738:采用有源電壓定位的英特爾VRM9/VRM10三相降壓控制器數(shù)據(jù)表
2021-05-21 11:37:431

FBP接口模塊S500綜述

FBP接口模塊S500綜述說明。
2021-05-24 10:25:355

LED驅(qū)動電源的拓撲結(jié)構(gòu)選擇綜述

LED驅(qū)動電源的拓撲結(jié)構(gòu)選擇綜述
2021-07-18 09:29:5931

433MHz LoRa擴頻模塊在PDA中的應(yīng)用綜述

433MHz LoRa擴頻模塊在PDA中的應(yīng)用綜述
2021-07-29 15:56:0712

大功率LED正向電壓與溫度變化研究綜述

大功率LED正向電壓與溫度變化研究綜述
2021-08-23 15:41:385

低功耗藍牙BLE5.0模塊及透傳協(xié)議綜述

低功耗藍牙BLE5.0模塊及透傳協(xié)議綜述
2021-08-31 16:00:317

海爾空調(diào)故障代碼之功率模塊保護綜述

海爾空調(diào)故障代碼之功率模塊保護綜述
2021-09-10 14:48:159

labview視覺中不同模塊的使用綜述

labview視覺中不同模塊的使用綜述
2021-09-10 16:16:2232

電壓偏差和電壓調(diào)整

電壓偏差和電壓調(diào)整
2021-10-28 11:35:077

運放的失調(diào)電壓調(diào)整引腳

Envelope”的文章。在這篇文章里,他討論了各種常見的將運放的失調(diào)電壓調(diào)整或適配到一個極小值的技術(shù),這讓我想起了運放的失調(diào)電壓調(diào)整引腳——他們?nèi)ツ牧耍? 大多數(shù)較新的運放沒有失調(diào)電壓調(diào)整引腳
2021-11-19 16:58:042465

ZigBee模塊通信協(xié)議的樹形拓撲組網(wǎng)結(jié)構(gòu)

Zigbee無線通信協(xié)議的樹形拓撲包括Co-ordinator(zigbee模塊-協(xié)調(diào)器)節(jié)點、多個Router(zigbee模塊-路由器)和Enddevice(zigbee模塊-協(xié)調(diào)器)節(jié)點。
2022-06-10 17:37:182340

Zigbee模塊Mesh組網(wǎng)絡(luò)拓撲的簡單說明

Zigbee模塊Mesh組網(wǎng)絡(luò)拓撲包括Co-ordinator(zigbee協(xié)調(diào)器)節(jié)點和多個Router(zigbee模塊無線路由)節(jié)點和Enddevice(zigbee終端)節(jié)點。網(wǎng)絡(luò)拓撲形式
2022-06-12 10:33:31975

不改平面不加層,微調(diào)走線抬電平

在電源路徑壓降不變的條件下,調(diào)整電壓反饋點會拉高電源模塊VRM的輸出電壓;電源通道本身的優(yōu)化可以減小DCR,進而改善壓降。兩種方法都可以提高用電芯片的電壓值。
2022-10-20 11:56:09345

如何動態(tài)調(diào)整正確的輸出電壓

電壓轉(zhuǎn)換器的輸出電壓通常通過電阻分壓器設(shè)置。這對于固定電壓非常有效。但是,如果要改變輸出電壓,則必須調(diào)整分壓器的電阻值之一。這可以通過電位計動態(tài)完成。圖1所示為一種如此簡單的電路,其開關(guān)穩(wěn)壓器IC采用降壓或降壓拓撲結(jié)構(gòu)。
2022-12-14 15:45:072105

采用LTC8的VRM5.3720設(shè)計實現(xiàn)了小尺寸和快速瞬態(tài)響應(yīng)

LTC3720 單相 PWM 控制器專為消耗高達 20A 電流的 CPU 而設(shè)計。它具有谷值電流控制架構(gòu),可加快電壓調(diào)節(jié)模塊對階躍負載變化的響應(yīng),兩個用于 N 溝道功率 MOSFET 的片內(nèi)高電流
2023-03-10 11:24:46388

用于英特爾VRM3/VRM9的三相降壓控制器,具有有源電壓定位

每一代新一代 CPU 對電源的要求都比上一代更高:更高的功率、更嚴格的電壓調(diào)節(jié)和更快的瞬態(tài)響應(yīng)。滿足所有新要求是一個困難的命題,但 LTC3738 可幫助電源設(shè)計人員做到這一點。它是一個具有有源電壓定位功能的三相降壓控制器,專為英特爾 VRM3 和 VRM9 設(shè)計(圖 10)。
2023-03-17 11:37:28875

了解基準電壓源:并聯(lián)還是串聯(lián)拓撲

有兩種類型的基準電壓源:并聯(lián)基準電壓源和串聯(lián)基準電壓源。 每個都有自己的使用條款,因此如果您在兩者之間進行選擇,該過程的復(fù)雜性可能會令人生畏。 比較表是存在的,但通常不提供有關(guān)如何為特定應(yīng)用程序選擇
2023-04-10 10:48:021727

了解基準電壓源:分流與串聯(lián),哪種拓撲結(jié)構(gòu)適合您

有兩種類型的基準電壓源:并聯(lián)基準電壓源和串聯(lián)基準電壓源。每種類型都有自己的使用條件,在兩者之間進行選擇的過程可能會令人生畏。比較表確實存在,但它們通常很少提供有關(guān)如何為特定應(yīng)用程序選擇一種參考拓撲
2023-04-11 09:21:00914

低輸出電壓紋波Zeta DC/DC轉(zhuǎn)換器拓撲

在開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域,Zeta拓撲是SEPIC拓撲中鮮為人知的相對拓撲。兩個轉(zhuǎn)換器均提供可大于、等于或小于 V 的正輸出電壓在同時避免了降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的復(fù)雜性和成本。然而,Zeta轉(zhuǎn)換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優(yōu)點。
2023-04-19 11:17:281546

反激拓撲結(jié)構(gòu)原理是什么 反激拓撲輸出紋波太大的原因

反激拓撲電路是一種用于轉(zhuǎn)換電源的拓撲結(jié)構(gòu),主要用于將直流電壓轉(zhuǎn)換為需要的輸出電壓。然而,反激拓撲電路在輸出電壓上可能存在紋波(ripple)問題,即輸出電壓的波動。
2023-08-11 17:17:472345

電源模塊測試用例之開關(guān)電源電壓調(diào)整率的測試方法

電壓調(diào)整率是指變壓器某個繞組的空載電壓和指定負載和功率因數(shù)下同一繞組的電壓之差和繞組的空載電壓的比值。簡單來說,是輸入電壓的變化引起輸出電壓的相對變化量。那么要如何測試開關(guān)電源電壓調(diào)整率呢?
2023-10-17 15:58:44416

為什么要動態(tài)調(diào)整DC-DC的輸出電壓?

為什么要動態(tài)調(diào)整DC-DC的輸出電壓? DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種能夠?qū)⒅绷麟娫?b class="flag-6" style="color: red">電壓轉(zhuǎn)換為另一種電壓的電子裝置。它廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中,如計算機、手機、汽車、醫(yī)療設(shè)備、通訊設(shè)備、航空、軍事等。其中
2023-10-23 10:34:43427

如何實現(xiàn)電源輸出電壓的動態(tài)調(diào)整?

如何實現(xiàn)電源輸出電壓的動態(tài)調(diào)整? 電源輸出電壓的動態(tài)調(diào)整指的是在電源輸出固定電壓的基礎(chǔ)上,能夠根據(jù)輸入信號或者其他控制信號實現(xiàn)電壓的調(diào)節(jié),這種方式被廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備中。在本篇文章中,我們將詳細介紹
2023-10-24 11:13:481146

電壓調(diào)整率是什么?電壓調(diào)整率測試方法

電壓調(diào)整率是什么?電壓調(diào)整率測試方法 電壓調(diào)整率是指電源在負載突變時,輸出電壓由不穩(wěn)定狀態(tài)恢復(fù)到穩(wěn)定狀態(tài)所需的時間。電源的電壓調(diào)整率是評估其響應(yīng)速度和穩(wěn)定性的重要指標,對于保證電源的正常工作和負載
2023-11-10 15:26:201585

如何改善高壓非隔離架構(gòu)的輸出電壓調(diào)整率?

如何改善高壓非隔離架構(gòu)的輸出電壓調(diào)整率? 高壓非隔離架構(gòu)是一種廣泛應(yīng)用于電子產(chǎn)品中的電源拓撲結(jié)構(gòu)。然而,其輸出電壓調(diào)整率可能存在一些問題,這可能導致電源的性能不穩(wěn)定或不可靠。為了改善這種情況,可以
2023-11-24 14:20:30189

如何改善原邊反饋反激架構(gòu)的輸出電壓調(diào)整率?

如何改善原邊反饋反激架構(gòu)的輸出電壓調(diào)整率? 原邊反饋反激架構(gòu)是一種常用于開關(guān)電源的控制方式,它具有高效率、精準的輸出電壓調(diào)節(jié)等優(yōu)點。然而,由于其固有的響應(yīng)時間限制,導致輸出電壓調(diào)整率比較低。本文
2023-11-24 14:20:33588

什么是走線的拓撲架構(gòu)?怎樣調(diào)整走線的拓撲架構(gòu)來提高信號的完整性?

什么是走線的拓撲架構(gòu)?怎樣調(diào)整走線的拓撲架構(gòu)來提高信號的完整性? 走線的拓撲架構(gòu)是指電子設(shè)備內(nèi)部的信號線路布局方式。它對信號傳輸?shù)耐暾院头€(wěn)定性有著重要影響。正確的走線拓撲架構(gòu)可以降低信號傳輸
2023-11-24 14:44:40271

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