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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>軟開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的輸出電容設(shè)計(jì)

軟開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的輸出電容設(shè)計(jì)

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開(kāi)關(guān)LLC諧振電路特點(diǎn)與LLC諧振轉(zhuǎn)換器工作原理

設(shè)計(jì)工程師的追捧。但是… 這種拓?fù)鋮s對(duì)功率器件提出了新的要求。  2. LLC 電路的特點(diǎn)  LLC 拓?fù)涞囊韵绿攸c(diǎn)使其廣泛的應(yīng)用于各種開(kāi)關(guān)電源之中:  LLC 轉(zhuǎn)換器可以在寬負(fù)載范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)零電壓開(kāi)關(guān)
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AD轉(zhuǎn)換器的分類

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做DA轉(zhuǎn)換器選擇模擬開(kāi)關(guān)時(shí)沒(méi)找到集成類的模擬開(kāi)關(guān)

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

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單片式轉(zhuǎn)換器可提供高輸出電壓

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2018-08-23 14:22:18

反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局方式概述

轉(zhuǎn)換器和降壓變換的切換電流流動(dòng)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(kāi)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

反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的布局

降壓轉(zhuǎn)換器和反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器開(kāi)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(kāi)關(guān)QH和同步整流QL,傳導(dǎo)高di / dt的切換電流。輸出回路,包括同步整流QL、電感L1和輸出電容Cout,具有相對(duì)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

可讓中間總線轉(zhuǎn)換器的尺寸減小達(dá)50%的72 V混合式DC-DC轉(zhuǎn)換器

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(kāi)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(shì)包括更低的開(kāi)關(guān)損耗、更低的MOSFET電壓應(yīng)力,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">開(kāi)關(guān)電容前端轉(zhuǎn)換器具有內(nèi)在的開(kāi)關(guān)特性
2018-10-23 11:46:22

同步降壓轉(zhuǎn)換器中的輸入和輸出電容需考量的因素

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

同步降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中輸入和輸出電容參數(shù)的考慮

使用電容組合使阻抗曲線“變平”,以在推高降壓轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)頻率的同時(shí),使其仍處于電容區(qū)域內(nèi)。電容阻抗因技術(shù)和開(kāi)關(guān)頻率而異。 圖2:電容阻抗與開(kāi)關(guān)頻率之比 那么,如何選擇輸入和輸出濾波選擇電容呢? 對(duì)于
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四路輸出開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器為大型TFT LCD面板提供電源

DN349- 四路輸出開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器為大型TFT LCD面板提供電源
2019-07-18 16:58:10

圖文并茂!講解自制升降壓轉(zhuǎn)換器

考慮EMC,輸入和輸出線纜是頻率范圍高達(dá)1GHz的主要天線。由于現(xiàn)代四開(kāi)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(duì)輸入和輸出進(jìn)行濾波。這可以防止由于MOSFET快速開(kāi)關(guān)導(dǎo)致
2020-09-01 14:07:07

基于4開(kāi)關(guān)降壓升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

。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(lái)提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)4開(kāi)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

基于LTC7821設(shè)計(jì)可使DC-DC轉(zhuǎn)換器解決方案的尺寸減小50%

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(kāi)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(shì)包括更低的開(kāi)關(guān)損耗、更低的MOSFET電壓應(yīng)力,因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">開(kāi)關(guān)電容前端轉(zhuǎn)換器具有內(nèi)在的
2018-12-03 10:58:08

基于UCC24624的LLC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)解決方案

LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡(jiǎn)單、高效的優(yōu)點(diǎn)而成為廣泛用于PC、服務(wù)和電視電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其諧振操作可實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍的開(kāi)關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計(jì)的理想選擇。此外,LLC轉(zhuǎn)換器采用電容濾波,無(wú)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

如何為降壓轉(zhuǎn)換器選擇正確的電容
2021-06-08 07:18:43

如何使用轉(zhuǎn)換器

asdasdsadasd降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器是一種非常受歡迎的開(kāi)關(guān)DC / DC穩(wěn)壓拓?fù)洌瑥V泛應(yīng)用于許多電氣和電子,從云基礎(chǔ)設(shè)施到個(gè)人電子產(chǎn)品,再到工廠和樓宇自動(dòng)化。它們占據(jù)了當(dāng)今所有非隔離開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓拓?fù)?5%以上的份額。
2019-10-11 08:15:25

如何使用UCC24624提高LLC諧振轉(zhuǎn)換器的效率

LLC轉(zhuǎn)換器憑借簡(jiǎn)單、高效的優(yōu)點(diǎn)而成為廣泛用于PC、服務(wù)和電視電源的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其諧振操作可實(shí)現(xiàn)全負(fù)載范圍的開(kāi)關(guān),從而成為高頻和高功率密度設(shè)計(jì)的理想選擇。此外,LLC轉(zhuǎn)換器采用電容濾波,無(wú)需輸出
2022-11-10 06:45:30

如何影響降壓開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器的直流傳輸功能

開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無(wú)源器件,如電阻、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開(kāi)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(kāi)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
2020-10-28 07:28:36

如何排除LLC諧振轉(zhuǎn)換器中出現(xiàn)的MOSFET故障?

 在啟動(dòng)期間,由于反向恢復(fù)dv/dt,零電壓開(kāi)關(guān)運(yùn)行可能會(huì)丟失并且MOSFET可能發(fā)生故障。 在啟動(dòng)之前諧振電容輸出電容完全放電。這些空電容導(dǎo)致Q2體二極管進(jìn)一步導(dǎo)通并且在Q1導(dǎo)通前不會(huì)完全恢復(fù)
2019-01-15 17:31:58

如何選擇輸出段元件最大化DC-DC同步降壓轉(zhuǎn)換器性能

是0.1至0.2。  設(shè)計(jì)平臺(tái)正轉(zhuǎn)向更高開(kāi)關(guān)頻率,能夠減小轉(zhuǎn)換器尺寸及外形因數(shù)。同時(shí),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(duì)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)換器是什么

數(shù)模轉(zhuǎn)換器,又稱D/A轉(zhuǎn)換器,簡(jiǎn)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(gè)部分組成,即權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)算放大器、基準(zhǔn)電源和模擬開(kāi)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

模擬開(kāi)關(guān)充當(dāng)DC / DC轉(zhuǎn)換器

,也需要兩個(gè)電荷存儲(chǔ)電容器。與傳統(tǒng)的獨(dú)立DC / DC轉(zhuǎn)換器方法不同,該電路需要單個(gè)外部時(shí)鐘輸入來(lái)對(duì)開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通和關(guān)斷進(jìn)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

混合轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)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

往往更大。也就是說(shuō),降壓轉(zhuǎn)換器必須以低開(kāi)關(guān)頻率(例如,100kHz至200kHz)運(yùn)行,以在高輸入/輸出電壓下實(shí)現(xiàn)高效率。降壓轉(zhuǎn)換器的功率密度受到無(wú)源元件尺寸的限制,特別是大電感。可以通過(guò)增加開(kāi)關(guān)頻率
2019-04-16 18:27:07

電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能?

您可能會(huì)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(shí)際轉(zhuǎn)換器本身。但其實(shí)轉(zhuǎn)換器周圍的電壓參考才是真正的罪魁禍?zhǔn)住N覀儗@電壓參考如何改變轉(zhuǎn)換器性能作介紹?
2021-04-07 06:33:14

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)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(kāi)關(guān)頻率,k(n
2018-12-03 11:26:43

簡(jiǎn)易的AD轉(zhuǎn)換器的采樣保持電路的模擬開(kāi)關(guān)如何實(shí)際

設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)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(shí)歸零。該如何設(shè)計(jì)模擬開(kāi)關(guān)呢?
2023-10-25 12:07:38

絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)的輸出整流和Cout

開(kāi)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(jì)中則是轉(zhuǎn)換成12VDC。關(guān)于整體電路請(qǐng)參照“絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)
2018-11-27 16:59:10

絕緣型反激式轉(zhuǎn)換器的基礎(chǔ):反激式轉(zhuǎn)換器的特征

,在二次側(cè)進(jìn)行整流、平滑,成為需要的DC電壓。不過(guò),實(shí)際的電路會(huì)監(jiān)控輸出,并增加控制開(kāi)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(shí)支持絕緣和非絕緣,優(yōu)點(diǎn)是確保大輸入電壓范圍,但
2018-11-27 17:01:04

設(shè)計(jì)開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器補(bǔ)償部分的各種方法

/直流反激我選擇了一個(gè)交流/直流適配器項(xiàng)目來(lái)說(shuō)明如何應(yīng)用上述線路。我們想要穩(wěn)定的轉(zhuǎn)換器通過(guò)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(guò)二極管電橋和大容量電容供電。考慮到采用
2021-04-11 07:00:00

設(shè)計(jì)同步降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)需考慮輸入和輸出電容的參數(shù)

曲線“變平”,以在推高降壓轉(zhuǎn)換器開(kāi)關(guān)頻率的同時(shí),使其仍處于電容區(qū)域內(nèi)。電容阻抗因技術(shù)和開(kāi)關(guān)頻率而異。圖2:電容阻抗與開(kāi)關(guān)頻率之比那么,如何選擇輸入和輸出濾波選擇電容呢?對(duì)于輸入濾波,你需要選擇一
2017-04-18 13:36:18

請(qǐng)問(wèn)電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器有哪些

請(qǐng)問(wèn)電容數(shù)字轉(zhuǎn)換器有哪些?
2017-04-15 19:58:21

通用高壓降壓型開(kāi)關(guān)電容轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

開(kāi)關(guān)電容轉(zhuǎn)換器,提供高達(dá) 50mA 的輸出電流。在輸入電壓超過(guò)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)壓的兩倍,提供了一種節(jié)省空間的無(wú)電感型解決方案,可替代開(kāi)關(guān) DC/DC 穩(wěn)壓
2018-10-18 16:15:23

防止開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器輸出浪涌引發(fā)的啟動(dòng)問(wèn)題

無(wú)法啟動(dòng)。輸出濾波設(shè)計(jì)不當(dāng)引起的輸出浪涌電流及其影響,可以通過(guò)增加軟啟動(dòng)時(shí)間、提高開(kāi)關(guān)頻率或減小輸出電容來(lái)降低。本文介紹一些實(shí)用設(shè)計(jì)考慮事項(xiàng),以防止輸出浪涌過(guò)大引發(fā)啟動(dòng)問(wèn)題。簡(jiǎn)介許多開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)是由
2018-10-23 11:46:36

阻抗轉(zhuǎn)換器的定義是什么?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?

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(cè)量轉(zhuǎn)換器的原理是什么?電容測(cè)量轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用有哪些?
2021-04-20 06:56:49

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作

基本工作和電流路徑的說(shuō)明開(kāi)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(kāi)關(guān)元件Q1為ON的狀態(tài)。Q1為ON時(shí),電流將從輸入VIN通過(guò)線圈L充電輸出平滑
2018-12-05 10:06:24

降壓轉(zhuǎn)換器的直流傳遞函數(shù)是怎樣的?

開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器包括無(wú)源器件,如電阻、電感、電容器,也包括有源器件,如功率開(kāi)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(kāi)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

降壓型轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑

轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)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(kāi)關(guān)元件Q1ON時(shí)的電流路徑Figure
2018-12-05 10:07:52

非隔離式的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。  2.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(kāi)關(guān)和電感的位置進(jìn)行互換
2020-12-09 15:28:06

高頻率下切換高輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的利弊探討

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(lái)越多的高輸入電壓DC/DC轉(zhuǎn)換器在更高的開(kāi)關(guān)頻率下工作。然而,隨著輸出電壓降至5V和更低,設(shè)計(jì)更快的開(kāi)關(guān)高輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 23:54:06

141. DA轉(zhuǎn)換器輸出方式#DA轉(zhuǎn)換器

元器件DA轉(zhuǎn)換器
電路設(shè)計(jì)快學(xué)發(fā)布于 2022-07-29 17:21:32

混沌開(kāi)關(guān)電容AD轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

基于混沌帳篷映射和開(kāi)關(guān)電容(SC)技術(shù)設(shè)計(jì)了A/D 轉(zhuǎn)換器,該轉(zhuǎn)換器具有非線性放大、便于實(shí)現(xiàn)集成、成本低、工作可靠等優(yōu)點(diǎn)。用該A/D 轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)了模擬式陣列觸覺(jué)傳感器信號(hào)
2009-09-07 16:17:139

模擬開(kāi)關(guān)與多路轉(zhuǎn)換器

模擬開(kāi)關(guān)與多路轉(zhuǎn)換器 問(wèn):ADI公司不給出ADG系列模擬開(kāi)關(guān)和多路轉(zhuǎn)換器的帶寬,這是為什么?答:ADG系列模擬開(kāi)關(guān)和多路轉(zhuǎn)換器的輸入帶寬雖然
2010-01-04 17:43:132445

LT1054開(kāi)關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器與監(jiān)管機(jī)構(gòu)

描述/訂購(gòu)信息 LT1054是雙極開(kāi)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(gè)自適應(yīng)開(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)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

關(guān)于開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器輸出浪涌的啟動(dòng)問(wèn)題

在要求降低輸出噪聲的應(yīng)用中,由于輸出浪涌過(guò)大,開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器可能會(huì)遇到延遲啟動(dòng)的問(wèn)題,或者可能根本無(wú)法啟動(dòng)。輸出濾波器設(shè)計(jì)不當(dāng)引起的輸出浪涌電流及其影響,可以通過(guò)增加軟啟動(dòng)時(shí)間、提高開(kāi)關(guān)頻率或減小輸出電容來(lái)降低。本文介紹一些實(shí)用設(shè)計(jì)考慮事項(xiàng),以防止輸出浪涌過(guò)大引發(fā)啟動(dòng)問(wèn)題。
2018-03-09 09:28:0010263

如何選擇DC-DC轉(zhuǎn)換器輸出電容與電感

白板向?qū)?選擇用于DC-DC轉(zhuǎn)換器輸出電容,電感視頻教程
2018-06-26 03:01:008495

淺談降壓轉(zhuǎn)換器IC的電容計(jì)算

降壓轉(zhuǎn)換器 圖1是降壓轉(zhuǎn)換器的基本電路。當(dāng)開(kāi)關(guān)元件Q1導(dǎo)通時(shí),電流從Vin流過(guò)線圈L并對(duì)輸出平滑電容器Co充電,輸出電流Io被提供給Vin。此時(shí)流入線圈L的電流產(chǎn)生磁場(chǎng),電能轉(zhuǎn)化為磁能并蓄積
2021-06-15 11:37:532488

ADP3603:開(kāi)關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器,帶穩(wěn)壓輸出-高達(dá)50 mA數(shù)據(jù)表

ADP3603:開(kāi)關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器,帶穩(wěn)壓輸出-高達(dá)50 mA數(shù)據(jù)表
2021-04-16 17:15:084

ADP3604:開(kāi)關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器,帶穩(wěn)壓輸出-高達(dá)120 mA數(shù)據(jù)表

ADP3604:開(kāi)關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器,帶穩(wěn)壓輸出-高達(dá)120 mA數(shù)據(jù)表
2021-04-26 15:20:290

LTC1044:開(kāi)關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

LTC1044:開(kāi)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(duì)電池和超級(jí)電容的控制

DC_DC轉(zhuǎn)換器對(duì)電池和超級(jí)電容的控制(開(kāi)關(guān)電源技術(shù)論文)-?DC_DC轉(zhuǎn)換器對(duì)電池和超級(jí)電容的控制,共同滿足負(fù)載的要求
2021-09-28 10:12:1028

設(shè)計(jì)同步降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)需考慮輸入和輸出電容的參數(shù)

電容對(duì)于同步降壓轉(zhuǎn)換器而言,是個(gè)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(jì)同步降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)需考慮輸入和輸出電容的參數(shù)。 ?? 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

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

防止開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器中因輸出浪涌引起的啟動(dòng)問(wèn)題

在要求降低輸出噪聲的應(yīng)用中,開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器可能會(huì)因輸出浪涌過(guò)大而遇到啟動(dòng)延遲或根本無(wú)法啟動(dòng)。輸出浪涌電流是由于輸出濾波器設(shè)計(jì)不當(dāng)及其影響造成的,可以通過(guò)增加軟啟動(dòng)時(shí)間、提高開(kāi)關(guān)頻率或降低輸出電容來(lái)最小化。本文將介紹防止由于輸出浪涌過(guò)大而導(dǎo)致的啟動(dòng)問(wèn)題的實(shí)際設(shè)計(jì)考慮因素。
2023-01-03 15:07:20798

同步降壓轉(zhuǎn)換器中的輸入和輸出電容考量因素

電容對(duì)于同步降壓轉(zhuǎn)換器而言,是個(gè)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(jì)同步降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)需考慮輸入和輸出電容的參數(shù)。
2023-04-08 09:12:20565

LTC1261LIS8-4#PBF 開(kāi)關(guān)電容器穩(wěn)壓負(fù)輸出轉(zhuǎn)換器

LTC1261L 是一款開(kāi)關(guān)電容器電壓負(fù)輸出轉(zhuǎn)換器,專為采用單個(gè)正電源提供一個(gè)穩(wěn)定的負(fù)電壓而設(shè)計(jì)。LTC1261L 依靠單個(gè) 2.7V 至 5.25V 電源運(yùn)作,并提供一個(gè) -1.23V 至 -5V
2023-04-11 15:19:00481

帶調(diào)節(jié)器的雙極開(kāi)關(guān)電容電壓轉(zhuǎn)換器——LT1054CP

LT1054器件是一種帶調(diào)節(jié)器的雙極開(kāi)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(kāi)關(guān)驅(qū)動(dòng)方案在寬范圍的輸出電流上優(yōu)化效率。
2023-04-19 13:03:05915

輸出電容的選型

開(kāi)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(chǔ)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(diǎn)和應(yīng)用

升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、優(yōu)點(diǎn)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(chǔ)能和開(kāi)關(guān)控制,是一種非常常見(jiàn)和重要的電源轉(zhuǎn)換器。 升壓轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)化原理圖
2024-02-01 14:08:17331

降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器如何選擇輸出電容

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(jì)中,輸出電容器的選擇對(duì)整個(gè)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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