固定比率的高效率降壓及升降壓轉(zhuǎn)換器增大工作范圍、延長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間并提高有效負(fù)載。 可通過對(duì)供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 的優(yōu)化設(shè)計(jì),提高移動(dòng)機(jī)器人的工作范圍、生產(chǎn)力和靈活性。由于電池電源電壓的變化以及各種各樣
2021-05-06 17:40:522894 % 使用 PoE 供電,93.6% 使用適配器供電)12V 5A 輸出帶同步整流器的隔離正激使用 TPS2379 與 UCC2897A 結(jié)合實(shí)現(xiàn)高效有源正激轉(zhuǎn)換器允許外部熱插拔 FET 以提高效率此電路設(shè)計(jì)經(jīng)過全功能測(cè)試,推薦用于新設(shè)計(jì)
2022-09-23 07:36:17
電路圖顯示LT3724,24V升壓轉(zhuǎn)換器在50W時(shí)的轉(zhuǎn)換效率超過95%,組件少于20個(gè)。 LT3724采用200kHz固定頻率電流模式架構(gòu)。內(nèi)部高壓偏置穩(wěn)壓器允許簡(jiǎn)單的啟動(dòng)和偏置,并且可以通過輸出反向驅(qū)動(dòng),以提高IC的供電效率和降低功耗
2019-04-25 09:08:38
,效率現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水平了吧。用于電子設(shè)備等的DC/DC轉(zhuǎn)換器中,效率高達(dá)95%左右的產(chǎn)品并不罕見,所以可以說的確已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。但是,關(guān)于AC適配器等AC/DC轉(zhuǎn)換器的話,隨著開關(guān)方式
2018-12-03 15:13:01
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。根據(jù)需求
2010-04-19 11:43:53
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。根據(jù)需求
2010-03-09 14:20:40
DC-DC轉(zhuǎn)換器是什么及其參數(shù)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
2009-11-14 11:11:14
DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(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。本文描述了電源內(nèi)阻的對(duì)效率的影響,介紹了如何計(jì)算效率
2021-12-28 08:08:07
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。根據(jù)需求可采用三類控制。PWM控制
2021-11-16 07:05:30
因此提高了效率,所以一個(gè)首選的連接方式?,F(xiàn)在讓我們?cè)倩氐綗o負(fù)載輸入電流。你有時(shí)在數(shù)據(jù)表中找不到這個(gè)輸入電流,或者它未在你所需要的條件下被指定。在這個(gè)情況下,你可以使用方程式1來估算出一個(gè)降壓穩(wěn)壓器的無負(fù)載輸入電流:由于這個(gè)方程式?jīng)]有將轉(zhuǎn)換器中的損耗算在內(nèi)…
2022-11-16 06:43:54
低噪聲 LDO(低壓差)穩(wěn)壓器為 GSPS(或 RF 采樣)ADC 供電,以便達(dá)到最高性能。然而,這種方式的輸電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 效率不高。設(shè)計(jì)人員對(duì)于使用開關(guān)穩(wěn)壓器直接為GSPS ADC 供電且不
2018-05-28 10:31:11
達(dá)到最高性能。然而,這種方式的輸電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 效率不高。設(shè)計(jì)人員對(duì)于使用開關(guān)穩(wěn)壓器直接為GSPS ADC 供電且不會(huì)大幅降低 ADC 性能的方法呼聲漸高。解決方案是謹(jǐn)慎地進(jìn)行 PDN 部署和布局
2018-10-29 16:53:14
,系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員不斷嘗試降低總功耗。一般而言,ADC 制造商建議采用低噪聲 LDO(低壓差)穩(wěn)壓器為 GSPS(或 RF 采樣)ADC 供電,以便達(dá)到最高性能。然而,這種方式的輸電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 效率不高
2018-10-30 11:52:25
演示電路1754A采用LTC3104,這是一款高效率的單片同步降壓轉(zhuǎn)換器,采用電流模式架構(gòu),能夠提供300mA的輸出電流。該IC采用1.2MHz的固定頻率振蕩器工作
2020-05-28 11:51:07
LTC3526LEDC-2固定頻率1節(jié)至2.85V低噪聲升壓轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。 LTC3526是一款具有輸出斷接功能的同步固定頻率升壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封裝中實(shí)現(xiàn)高效率
2020-07-16 09:51:38
降壓型轉(zhuǎn)換器的電氣原理圖LTC7803如何提高效率和EMI標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性
2021-03-11 06:25:16
MAX1674和MAX1675升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器,具有高達(dá)94%的轉(zhuǎn)換效率,靜態(tài)電流僅16uA。其內(nèi)部含有同步整流器,一方面提高了變換效率,另一方面省卻了外接肖特基二極管,使得其外圍元件非常簡(jiǎn)潔。
2021-04-28 07:53:28
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(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低輸出整流器的損耗。
2019-08-07 08:10:47
采集與電池供電應(yīng)用,以及 9 V 與 12 V 線路供電系統(tǒng)。TPS62120同步轉(zhuǎn)換器可支援省電模式,可在整個(gè)電流負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效率,在負(fù)載低至 100 uA 時(shí)效率也可達(dá)到 75%。該裝置在輕
2010-10-12 21:03:17
,提高效率并降低成本。IBA在當(dāng)今許多分布式電力系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用,與傳統(tǒng)架構(gòu)相比,產(chǎn)生了改進(jìn)的性能和較低的整體系統(tǒng)成本。圖1:(a)傳統(tǒng)分布式電源架構(gòu) ,(b)中級(jí)總線架構(gòu)不受監(jiān)管的總線轉(zhuǎn)換器(也稱為DCX
2019-04-04 06:20:39
和 3.3V/5A 的固定輸出。我制作這個(gè) PCB 是因?yàn)槲蚁敫煜る娫春?b class="flag-6" style="color: red">轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)。除了牢記效率和添加額外組件以提高效率外,還考慮了熱效率,通過使用熱通孔和技術(shù)來改善散熱。這種設(shè)計(jì)是為雙層 PCB
2022-07-07 06:47:57
描述該 TIDA-01247 TI 設(shè)計(jì)展示了一款可為 ADC32RFxx 供電的經(jīng)簡(jiǎn)化的高效網(wǎng)絡(luò)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的全部三個(gè)電源域均使用一個(gè)開關(guān)穩(wěn)壓器提供,從而在不使用低壓降 (LDO
2018-09-29 09:47:23
什么是DC/DC轉(zhuǎn)換器?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
2021-10-28 09:08:03
描述此參考設(shè)計(jì)詳細(xì)說明了如何使用 DP83849 評(píng)估板將 10/100BASE-TX 實(shí)施到 10/100BASE-FX 介質(zhì)轉(zhuǎn)換器中,從而使銅基傳統(tǒng)設(shè)備輕松連接到光纖網(wǎng)絡(luò)。銅基以太網(wǎng) (10
2018-09-18 08:49:55
,非常常見且更高效的提高功率效率的電路解決方案是產(chǎn)生一個(gè)中間電壓。圖2顯示了一個(gè)使用兩個(gè)高效率降壓調(diào)節(jié)器的級(jí)聯(lián)設(shè)置。第一步是將48 V電壓轉(zhuǎn)換為12 V,然后在第二轉(zhuǎn)換步驟中將該電壓轉(zhuǎn)換為3.3 V
2018-12-03 10:44:45
從NRZ到AMI轉(zhuǎn)換器為何要使用單電源供電?
2021-05-21 07:04:02
由于其高功率效率而成為大多數(shù)(如果不是全部)供電方案的一部分。DC / DC轉(zhuǎn)換器的效率可以達(dá)到90%左右,為需要提供電源的解決方案提供最節(jié)能的解決方案。DC-DC轉(zhuǎn)換器的內(nèi)部功耗有兩個(gè)主要組成部分
2018-07-24 17:34:16
的特定組件,仍然需要為他們提供穩(wěn)壓電壓,以便在關(guān)斷狀態(tài)期間實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)塊的通信(即汽車應(yīng)用中的CAN總線收發(fā)器)。不是專門針對(duì)輕負(fù)載效率而設(shè)計(jì)的DC/DC轉(zhuǎn)換器在沒有負(fù)載的時(shí)候流耗為幾毫安…
2022-11-21 06:14:09
漏感能量損耗,限制了QR反激式轉(zhuǎn)換器的最大開關(guān)頻率,從而限制了功率密度。在QR反激式轉(zhuǎn)換器中采用GaN HEMT和平面變壓器,有助于提高開關(guān)頻率和功率密度。然而,為了在超薄充電器和適配器設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)更高
2022-04-12 11:07:51
漏感能量損耗,限制了QR反激式轉(zhuǎn)換器的最大開關(guān)頻率,從而限制了功率密度。在QR反激式轉(zhuǎn)換器中采用GaN HEMT和平面變壓器,有助于提高開關(guān)頻率和功率密度。然而,為了在超薄充電器和適配器設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)更高
2022-06-14 10:14:18
伏逆變器是光伏陣列系統(tǒng)中重要的系統(tǒng)平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供電的設(shè)備使用。
光伏逆變器的轉(zhuǎn)換率是指逆變器將太陽能面板發(fā)出的電轉(zhuǎn)換成符合電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)電力的效率。在光伏發(fā)電系統(tǒng)中,逆變器
2024-02-22 15:15:01
LTC3526LEDC-2 1節(jié)至3.3V升壓轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用電路。 LTC3526是一款具有輸出斷接功能的同步固定頻率升壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器。同步整流可在低剖面2mm + 2mm DFN封裝中實(shí)現(xiàn)高效率
2020-07-16 09:51:37
Frederik Dostal問:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答:對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V
2018-10-30 11:44:08
問題:如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?答案:對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)
2018-10-30 11:52:49
組網(wǎng)方案中一個(gè)異軍突起的新型增長(zhǎng)點(diǎn)。相對(duì)于傳統(tǒng)方案,智能匯聚型轉(zhuǎn)換器憑借在提高集成度、降低設(shè)備成本、降低運(yùn)維成本以及降低功耗和空間占用的明顯優(yōu)勢(shì),贏得了運(yùn)營(yíng)商和大客戶的熱烈歡迎。面對(duì)這一細(xì)分市場(chǎng)需求
2014-06-23 15:40:58
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與分析。這項(xiàng)全新的拓?fù)浼捌淇刂撇呗詮氐捉鉀Q了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問題。該轉(zhuǎn)換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且
2021-11-20 08:00:00
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與分析。這項(xiàng)全新的拓?fù)浼捌淇刂撇呗詮氐捉鉀Q了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問題。該轉(zhuǎn)換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且
2021-11-23 06:30:00
望嘗試運(yùn)行SiC元器件的各位、希望提高開發(fā)效率的各位使用我公司的評(píng)估板。請(qǐng)參考ROHM官網(wǎng)的“SiC支持頁面”。SCT2H12NZ:1700V高耐壓SiC-MOSFET 重點(diǎn)必看< 相關(guān)產(chǎn)品信息 >SiC-MOSFETAC/DC轉(zhuǎn)換器全SiC功率模塊
2018-12-04 10:11:25
低。此外,可以使用板載定時(shí)器設(shè)置適當(dāng)?shù)闹貑?重試時(shí)間。LTC7821的EXTVCC引腳可接入轉(zhuǎn)換器的較低電壓輸出或其他可用電源(最高40 V)進(jìn)行供電,從而降低功耗并提高效率。其他特性包括:整個(gè)溫度
2018-10-23 11:46:22
。新供電要求中的一項(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)是如何使用一個(gè)4.5V-32V輸入電壓來提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)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(jì)人員和客戶所需的寬電壓
2019-07-16 06:44:27
。新供電要求中的一項(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)是如何使用一個(gè)4.5V-32V輸入電壓來提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)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(jì)人員和客戶所需的寬電壓
2020-10-30 09:04:18
Vicor公司日前宣布,推出其母線轉(zhuǎn)換器模塊(BCM)系列的隔離式、固定轉(zhuǎn)換率DC-DC轉(zhuǎn)換器的擴(kuò)展產(chǎn)品系列。新的轉(zhuǎn)換器結(jié)合了Vicor的正弦振幅DC-DC轉(zhuǎn)換技術(shù)與Vicor的獨(dú)創(chuàng)的熱適應(yīng)轉(zhuǎn)換器
2018-11-30 16:47:33
拉低。此外,可以使用板載定時(shí)器設(shè)置適當(dāng)?shù)闹貑?重試時(shí)間。LTC7821的EXTVCC引腳可接入轉(zhuǎn)換器的較低電壓輸出或其他可用電源(最高40 V)進(jìn)行供電,從而降低功耗并提高效率。其他特性包括:整個(gè)溫度
2018-12-03 10:58:08
多相 DC/DC 轉(zhuǎn)換器在整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)提供高效率
2019-06-12 12:56:12
處理器供電的理想選擇。對(duì)相位的增加或遮蔽能力可在寬范圍的負(fù)載條件下實(shí)現(xiàn)高效率。LP8758 就是業(yè)內(nèi)最先進(jìn)多相位轉(zhuǎn)換器的最好示例,它是手機(jī)處理器電源的理想選擇。它具有低IQ,小總體解決方案尺寸,16A
2018-09-06 15:55:29
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(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低
2019-08-08 09:00:00
,其規(guī)格定義了它們的穩(wěn)定工作范圍。這些穩(wěn)壓器的供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 的復(fù)雜性可能會(huì)因負(fù)載的數(shù)量和類型、整體系統(tǒng)架構(gòu)、負(fù)載功率級(jí)、電壓等級(jí)(轉(zhuǎn)換級(jí))以及隔離和穩(wěn)壓要求的不同而不同。許多電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員將
2020-10-29 06:12:02
轉(zhuǎn)換交流電壓的動(dòng)機(jī),這些轉(zhuǎn)換器通過中頻變壓器提供電流絕緣。這種固態(tài)變壓器被討論用于電網(wǎng)和鐵路應(yīng)用?! 〈送?,大功率 DC/DC 轉(zhuǎn)換器本身在電動(dòng)汽車充電場(chǎng)、電池儲(chǔ)能系統(tǒng)以及光伏、直流能量分配系統(tǒng)或鐵路
2023-02-20 15:32:06
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(shì),可進(jìn)一步提高效率,降低
2022-11-10 06:45:30
設(shè)計(jì)一個(gè)空負(fù)載時(shí)流耗僅有幾微安的DC/DC轉(zhuǎn)換器可以被看作是用打火機(jī)油為大排量汽車補(bǔ)充燃料 – 你也許能讓他運(yùn)轉(zhuǎn),但是并不容易!在大多數(shù)新式DC/DC轉(zhuǎn)換器中,滿負(fù)載時(shí)的高效率已司空見慣,然而,在
2018-09-12 14:34:48
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
如何利用采樣保持器去提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率?
2021-04-22 06:07:19
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,通過控制器產(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
的控制算法,并具有數(shù)據(jù)總線能力,因而能夠更有力地解決這些問題。下面我們將把該技術(shù)應(yīng)用于一個(gè)雙相交錯(cuò)式雙開關(guān)正向轉(zhuǎn)換器,以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)優(yōu)化?! ?b class="flag-6" style="color: red">提高效率 A. 輕載與重載 開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器的總能量損耗等于導(dǎo)
2011-07-14 08:52:28
。目前,還沒有針對(duì)配電網(wǎng)需求的全面解決方案。由于功率轉(zhuǎn)換器分布廣泛,智能電網(wǎng)的研究趨勢(shì)是向分散式場(chǎng)景發(fā)展,這導(dǎo)致了許多系統(tǒng)控制解決方案,如圖1(a)所示。這些解決方案包括STACOM、儲(chǔ)能、直流
2023-04-07 09:36:20
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
2021-11-16 06:32:19
固定比率 DC-DC 轉(zhuǎn)換器,其可為整體 PDN 性能帶來顯著的優(yōu)勢(shì)。PDN 性能通常以功耗、瞬態(tài)響應(yīng)、物理尺寸、重量及成本來衡量。影響 PDN 性能的一個(gè)主要設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)是網(wǎng)絡(luò)需要電壓轉(zhuǎn)換及嚴(yán)格線路/負(fù)載
2022-10-25 08:00:00
組合在一起,基于不同的電池電壓,轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到95%或90%以上(請(qǐng)見圖1)。降壓-升壓轉(zhuǎn)換器不會(huì)對(duì)電源進(jìn)行雙轉(zhuǎn)換,而是按照需要,運(yùn)行為降壓或升壓轉(zhuǎn)換器。隨著效率的提高,溫度上升下降,并且增加了電池的運(yùn)行時(shí)間。圖1:TPS6…
2022-11-17 06:46:15
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)換器的效率水平是?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
組合在一起,基于不同的電池電壓,轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到95%或90%以上(請(qǐng)見圖1)。降壓-升壓轉(zhuǎn)換器不會(huì)對(duì)電源進(jìn)行雙轉(zhuǎn)換,而是按照需要,運(yùn)行為降壓或升壓轉(zhuǎn)換器。隨著效率的提高,溫度上升下降,并且增加了電池
2018-09-03 15:17:17
曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器的效率曲線繪制,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
曲線用DC/DC轉(zhuǎn)換器的效率曲線繪制,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
DC-DC轉(zhuǎn)換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統(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
降低效率為代價(jià)。優(yōu)化配電網(wǎng)絡(luò)可以改善這些參數(shù),同時(shí)將噪聲降低到必要的水平。本文在闡述高性能信號(hào)鏈中電源紋波的影響的基礎(chǔ)上進(jìn)一步分析。我們將深入探討如何優(yōu)化高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的配電網(wǎng)絡(luò)。我們將對(duì)標(biāo)準(zhǔn)PDN
2021-07-17 07:00:01
的方法。與傳統(tǒng)線性穩(wěn)壓器相比,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
線性穩(wěn)壓器可能無法達(dá)到開關(guān)轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器的整體效率,但其仍具有自身的優(yōu)勢(shì),在輸入和輸出電壓差降低時(shí),穩(wěn)壓器能效就會(huì)升高。當(dāng)輸入電壓剛剛高于輸出電壓值時(shí),線性穩(wěn)壓器的能效接近 95% 至 99%。這種
2018-11-28 15:45:53
設(shè)備運(yùn)行對(duì)電網(wǎng)供電質(zhì)量的影響和測(cè)量開關(guān)電源和可控硅器件的大量應(yīng)用,一方面提高了人們對(duì)電能的利用效率;另一方面,非線性的電能轉(zhuǎn)換又在電網(wǎng)中引入了大量諧波電流。它不僅使同一電網(wǎng)中其他用電設(shè)備受到干擾
2009-10-13 10:09:36
嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的原理及應(yīng)用請(qǐng)問如何提高嵌入式模數(shù)轉(zhuǎn)換器的精度?
2021-04-21 06:12:05
如何使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率?
2021-06-17 11:21:32
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?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)壓器設(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)的最佳方法之一。負(fù)載
2021-12-14 07:00:00
轉(zhuǎn)換器。這些微型DC-DC單元的附加優(yōu)勢(shì)包括允許設(shè)計(jì)人員靈活地重新評(píng)估其電源樹拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),對(duì)電路板布局的影響,減少約束,提高性能和效率,同時(shí)節(jié)省整體空間。本文將在介紹樣品器件之前討論超小型DC-DC轉(zhuǎn)換器
2018-12-24 19:42:43
RF 采樣)ADC 供電,以便達(dá)到最高性能。然而,這種方式的輸電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 效率不高。設(shè)計(jì)人員對(duì)于使用開關(guān)穩(wěn)壓器直接為GSPS ADC 供電且不會(huì)大幅降低 ADC 性能的方法呼聲漸高
2018-11-20 10:50:51
。新供電要求中的一項(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)是如何使用一個(gè)4.5V-32V輸入電壓來提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)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(jì)人員和客戶所需的寬電壓
2018-10-30 09:05:44
電壓的形式存儲(chǔ)能量意味著使用更高的電壓水平,以便從更高的效率中受益。因此,需要功能強(qiáng)大的DC/DC轉(zhuǎn)換器將電壓降低到另一個(gè)水平,以便為控制電子設(shè)備提供輔助電壓(圖1)。另一方面,通往智能電網(wǎng)的道路
2023-04-06 16:26:04
描述此轉(zhuǎn)換器提供 5V/10A 的高功率 PoE 輸出。TPS2379 PD 控制器允許使用外部熱插拔 FET 以提高效率。UCC2897A PWM 控制器用于實(shí)施高效的有源鉗位正向轉(zhuǎn)換器。特性
2022-09-26 06:04:41
PL5900是顆高效率同步整流降壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,工作電壓范圍2.2V--5.5V。寬范圍的工作電壓使得PL5900適合鋰電池供電應(yīng)用,100%占空比,再無負(fù)載的情況下靜態(tài)電流為200uA,并在
2020-11-10 14:10:39
Ap1603升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的典型應(yīng)用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升壓型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
如何提高高電壓輸入、低電壓輸出的電源轉(zhuǎn)換器的效率?對(duì)于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應(yīng)用,有不同的解決方案。一個(gè)有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場(chǎng)的服務(wù)器應(yīng)用中很常見,在電信應(yīng)用中同樣常見。圖1. 通過單一轉(zhuǎn)換步驟將電壓從48 V降至3.3 V
2019-07-18 08:01:00
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器實(shí)現(xiàn)原理是什么?T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器的引腳有哪些?T型電阻網(wǎng)絡(luò)D/A轉(zhuǎn)換器有哪幾種工作模式?
2021-07-14 09:17:26
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)換效
2009-12-26 14:37:10881 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 設(shè)計(jì)一個(gè)DC / DC轉(zhuǎn)換器,只消耗微安培電流在無負(fù)載可以相比,以增加肌肉車與較輕的流體-你可能會(huì)得到它的工作,但它不會(huì)是容易的。在全負(fù)載電流的高效率在大多數(shù)現(xiàn)代DC / DC轉(zhuǎn)換器是司空見慣的,但是,實(shí)現(xiàn)高效率時(shí),負(fù)載被禁用或斷開仍然是一個(gè)困難和/或昂貴的任務(wù)。
2017-05-11 10:05:554 Vicor 母線轉(zhuǎn)換器模塊 (BCM) 陣營(yíng)新增一款固定比率超高電壓母線轉(zhuǎn)換器(UHV BCM)。最新的 700V K=1/16 BCM 提供 1.75 kW 的輸出功率及 97%的 峰值效率
2018-05-23 15:28:001781 ,其規(guī)格定義了它們的穩(wěn)定工作范圍。這些穩(wěn)壓器的供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 的復(fù)雜性可能會(huì)因負(fù)載的數(shù)量和類型、整體系統(tǒng)架構(gòu)、負(fù)載功率級(jí)、電壓等級(jí)(轉(zhuǎn)換級(jí))以及隔離和穩(wěn)壓要求的不同而不同。 許多電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員將穩(wěn)壓的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器視為整體設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。但將
2020-03-27 09:29:172485 DN493 - 高輸入電壓降壓型控制器的自舉偏置可提高轉(zhuǎn)換器效率
2021-03-19 01:27:1710 AN-1211:使用ADP2114同步降壓式DC/DC穩(wěn)壓器為AD9268雙通道16位、125 MSPS模數(shù)轉(zhuǎn)換器供電以提高效率
2021-04-19 13:41:341 AN-1213:使用ADP2105同步降壓式DC-DC穩(wěn)壓器為AD9788 800 MSPS TxDAC數(shù)模轉(zhuǎn)換器供電以提高效率
2021-04-25 10:45:3410 本文介紹在電路的輸入電壓過高或過低而無法為負(fù)載供電時(shí),配備PassThru(直通)模式的特殊轉(zhuǎn)換器如何發(fā)揮作用。本文將通過示例,說明如何使用配備直通模式的降壓-升壓穩(wěn)壓器和升壓穩(wěn)壓器來提高供電效率和改善EMC性能。
2022-01-01 09:07:003883 使用UCC24624同步整流器控制器提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率
2022-11-01 08:25:272 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 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)換器的效率。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 11:03:11880 Eggtronic 擴(kuò)展了其高密度電源轉(zhuǎn)換解決方案的產(chǎn)品,推出了用于固定輸出 AC/DC 轉(zhuǎn)換器的參考設(shè)計(jì),該轉(zhuǎn)換器具有超高效率、組件數(shù)量少且可在低于 120W 的電壓下工作。新開發(fā)的高性能
2023-11-26 16:32:15766
評(píng)論
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