電壓調整模塊(VRM)拓撲綜述
1引言 電壓調整模塊(VoltageRegulatorModule,VRM)是分布式電源系統(DistributedPowerSystem,DPS)(圖1)中的核心部件,它緊靠在需要供電的負載旁,可根據不同負載需要獨立調節輸出電壓,實現具有低電壓、大電流、高穩定度輸出,高功率密度,快速響應等優良性能的高質量電源系統。 根據輸入電壓的不同,VRM可分為5V、12V、48V輸入等不同種類,其相應的電路拓撲有許多不同之處;根據輸出和輸入間是否隔離,VRM又可分成非隔離型和隔離型兩種。目前,VRM較多地采用5V輸入電壓,但隨著芯片負載電流越來越大,今后分布式電源系統中將較多地采用12V或48V總線電壓的VRM,經變換輸出1V左右電壓供給工作站或服務器CPU芯片。 本文對近幾年提出的VRM拓撲作一綜述,對每一種拓撲的結構、原理和主要特點進行簡要介紹,同時介紹了交錯并聯和內置輸入濾波器等新的概念和技術。 2非隔離型VRM的主要拓撲 2?15V輸入的VRM拓撲 非隔離型VRM的拓撲基本上是在傳統的Buck電路基礎上變化或改進得到。圖2所示為低壓VRM中廣泛采用的同步整流Buck電路。由于用低壓MOSFET(其通態電阻很小,mΩ級)代替了肖特基(Schottky)整流管,因此可大大降低通態損耗,從而提高低壓VRM的效率和功率密度。 同步整流Buck電路中,濾波電感L一般取得較大,以確保負載變化時Buck電路始終工作于電流連續狀態,減小輸出電流紋波,從而減小濾波電容值,縮小體積,提高電源的功率密度。但在負載瞬態變化過
圖1分布式電源系統的一種典型結構[2]
圖2同步整流Buck電路
圖3QSW工作波形
圖4交錯連接QSW和消紋波原理 (a)交錯連接原理圖(b)紋波抵消示意圖 程中,過大的濾波電感限制了能量的傳輸速度,負載瞬態變化所需要(或產生)的能量幾乎全部由濾波電容提供(或吸收)。特別在大電流負載情況下,必須增加濾波電容(一般采用多電容并聯以減小ESR和ESL),使電源的體積增大,功率密度降低,也增加了產品的制造成本。由此可見,同步整流Buck電路難以滿足今后芯片發展對電源的要求。 為了克服同步整流Buck電路在瞬態響應等方面存在的不足,文獻[3]提出了一種準方波(Quasi?Square? Wave,QSW)工作方式的拓撲結構。該電路結構與同步整流Buck電路相同,但其輸出濾波電感L遠遠小于同步整流Buck電路中的L值,使QSW電路的瞬態響應時間很短。從工作波形(圖3)可見,開關Q1和Q2均可以實現接近零電壓開通,使MOSFET的密勒(Miller)效應影響減小,開關損耗和柵極驅動功耗亦減小[1]。但QSW電路也存在著許多問題,首先由于IL的紋波增大,使流過開關管的電流有效值增大,通態損耗增加;其次需要很大的輸出濾波電容濾除紋波;再次大的紋波電流亦使磁性元件的損耗增加,使應用QSW拓撲的VRM總體效率低于同步整流Buck電路[1][3]。 為了減少QSW電路輸出電流的紋波,同時又能滿足快速瞬態響應的要求,文獻[3]提出了一種交錯并聯技術,將多個QSW電路交錯并聯起來,達到減小輸出紋波電流的目的。圖4所示為其原理圖和紋波抵消原理示意圖。圖5所示為多相交錯并聯QSW的消紋波效果比較。 從圖5可以看到,多相QSW電路交錯并聯,并合理地選取同步整流開關控制脈沖占空比,可以明顯減小輸出電流紋波,因此可以用比單相QSW電路中小得多的濾波電容,使電路同時滿足靜態和瞬態變化的要求;交錯并聯QSW電路不僅可以減小輸出電流紋波,同時也減小了輸入電流紋波,使輸入濾波電容減小,電容所占體積減小,加上整個電路的效率提高,使VRM功率密度提高成為可能。 2?212V輸入的VRM電路拓撲對Buck電路而言,其電壓轉換比M==D,在輸出電壓一定的條件下,輸入電壓越高,則D越小。圖6所示為同步整流開關控制脈沖占空比D與輸出電壓VO之間的關系曲線,可見,當輸入電壓Vin=12V,輸出電壓VO=1.0V時,占空比D已小于0.1,過小的占空比將給電路工作和性能帶來許多問題[1][4]: (1)引起不對稱瞬態響應,卸載(Stepdown)響應性能遠差于加載(Stepup)響應性能,如圖7所示。在這種不對稱工作情況下,只能根據卸載瞬態響應設計輸出濾波器等電路參數,給參數的優化帶來很大困難。 (2)引起變換器整體效率下降。整流開關管Q1為硬關斷工作方式,在相等的輸出平均電流條件下,12V輸入電壓時的電流紋波比5V輸入電壓時大許多
圖5多相并聯QSW的消紋波效果
圖6Buck電路占空比與電壓間的關系 D1:Vin=5VD2:Vin=12V
圖7不對稱瞬態響應
圖8濾波電感電流紋波
圖9抽頭電感Buck電路
圖10抽頭電感Buck等效電路
圖11抽頭電感Buck的工作波形
圖12不同電路占空比比較 M1:n=1M2:n=2M3:n=3 (圖8),因此關斷時的峰值電流也很大;同時,加在Q1兩端的關斷電壓(Vin-Vout)較大,所以輸入電壓升高,關斷損耗增大,使變換器整體效率下降;對同步整流管Q2而言,起決定作用的是通態損耗。在很小的占空比條件下,電流紋波增大,使流過Q2的電流有效值較大,同時由于Q2導通時間很長,所以Q2的通態損耗增大,也使變換器整體效率下降。 (3)由于開關管控制脈沖占空比很小,因此多相交錯并聯所產生的消紋波效果不顯著。當輸入電壓Vin=12V,輸出電壓VO=1.5V時,占空比D=0.125,從圖5可以看到,四相交錯并聯后的紋波只消除了大約40%。若輸出電壓進一步降低,則消紋波效果還要差。消紋波的效果越差,意味著為滿足瞬態響應性能指標所加的輸出濾波電容越大,這是我們所不希望的。 存在以上這些問題的主要原因是在輸入電壓為12V或更高時Buck電路的占空比D過小,因此解決問題的思路就是如何設法增大D。文獻[1]和[4]中介紹了一種稱為抽頭電感Buck電路,其電路、等效電路及其工作波形分別如圖9、圖10及圖11所示。抽頭電感Buck電路的電壓轉換比M==,通過設計抽頭電感的匝比“n”,可將開關脈沖占空比D擴展至一個較合理的值。圖12為抽頭電感Buck電路和傳統Buck電路(n=1)的比較,從圖中可見,當輸入電壓Vin=12V,VO=1.5V時,中間抽頭電感(n=2)Buck電路的開關脈沖占空比D已擴展至0.222,接近傳統Buck電路的2倍。 由于開關脈沖占空比D的擴展,使抽頭電感Buck電路的許多性能優于傳統Buck電路: ①適當選取匝比n(n在2與3之間),可獲得對
圖13開關電壓應力與匝比的關系
圖14開關電流應力與匝比的關系
圖15有源箝位耦合Buck電路及工作波形 (a)有源箝位耦合Buck電路(b)工作波形 稱的瞬態響應性能,有利于效率的優化。 ②抽頭電感Buck電路中,開關Q1的主要損耗仍是其關斷損耗,但比傳統Buck電路中Q1的損耗小,從而改善了電路的效率。這是因為,Q1電流的紋波較小,在相同的平均輸入電流時,Q1的峰值電流較傳統Buck電路時小得多,因此減少了Q1的關斷損耗。 ③由于Q1脈沖占空比D的擴展,使交錯并聯的消紋波效果更加顯著。對n=2的抽頭電感Buck電路,從圖12可見其Q1脈沖占空比D從0.125擴展至0.222,從圖5可以讀出其紋波消除已達85%,可使輸出濾波器更小,損耗更低。 當然,抽頭電感Buck電路也有其不足之處: ①開關Q1的電壓應力隨n的增大而增大,如圖13所示(Vin=12V,VO=1.5V);由于耦合電感存在漏感,使Q1關斷時承受很大的電壓尖峰(圖11)。因此必須選用較高耐壓的MOSFET,而高壓MOSFET的通態電阻往往較大,使Q1的通態損耗增大。 ②開關Q2的電流應力隨n的增大而增大,如圖14所示(Vin=12V,VO=1.5V,IO=50A),因此不希望取很大的n。 從上面分析可以看到,抽頭電感Buck電路是12V輸入VRM的一個較好的拓撲結構,但由于存在很高的尖峰電壓使它難以被實際采用。文獻[1][4]提出了一種有源箝位耦合Buck電路,可以解決上述尖峰電壓問題,其電路拓撲和工作波形如圖15所示。 有源箝位耦合Buck電路的電壓轉換比M==,當Vin=12V,VO=1.5V,n=2時,D=0.285,比中間抽頭電感(n=2)Buck電路(D=0.222)還大,可以進一步改善電路的工作狀況;由于箝位電容作用,開關的電壓應力被箝位在2(Vin-VO),不隨n變化,在12V輸入時約為20V,因此可以選用廣泛使用的耐壓30V的MOSFET作為開關管,使成本和損耗降低;此外,變換器的輸入電流是連續的,因此可減小輸入濾波器的尺寸。 有源箝位耦合Buck電路可以解決抽頭電感Buck電路中由于漏電感所產生的尖峰電壓問題,同時改善或保持了抽頭電感Buck電路的優點,是12V輸入VRM較好的一種拓撲,將它與交錯并聯技術和集成磁(IntegratedMagnetics)技術結合起來,可以實現具有高效率,快速瞬態響應性能的12V輸入VRM。但該電路拓撲仍有不足之處,從圖15的工作波形可以看到,有源箝位耦合Buck電路的輸入電流存在較嚴重的突變,即某些時段的di/dt較大。因此,必須在有源箝位耦合Buck電路的輸入端加濾波電路;同時,該拓撲的輸出端也存在電流突變問題,使輸出濾波電容的電流有效值增加,效率降低,使用壽命縮短;由于濾波電容等效串聯電感(ESL)的存在,輸出電流的突變還會引起輸出電壓的開關噪聲。
圖16內置輸入濾波器的有源箝位耦合Buck電路
圖17傳統推挽變換器及其主要工作波形 (a)傳統推挽變換器電路(b)工作波形 為了解決上述電流突變問題,文獻[5]將內置輸入濾波器概念[6]引入至上述有源箝位耦合Buck電路中,提出了改進的有源箝位耦合Buck電路,如圖16所示。 由于箝位耦合電容CS與漏感所形成的輸入濾波器作用,使輸入電流和輸出電流的變化比較平緩,因此可大大減小外加輸入濾波器的尺寸,甚至可以不要外加濾波器而直接利用內置濾波器,從而減少元件的數目。 3隔離型VRM的主要拓撲及性能比較 隨著計算機芯片對電源容量和瞬態響應要求的不斷提高,現在被廣泛采用的低壓(如5V)分布式電源系統將難以滿足要求,會逐漸被高壓(如48V)分布式電源系統所取代。與低壓分布式電源系統相比較,高壓分布式電源系統有許多顯著優點[7]。 從前面的討論我們知道,低壓VRM的電路拓撲很難被應用到高壓VRM中。因此高壓VRM一般采用具有降壓變壓器的隔離型電路拓撲,降壓變壓器起著降壓和隔離雙重作用。 對低壓大電流輸出VRM而言,副邊變換器的功率損耗對整個電路的效率起著主要作用,因此,為提高電路的轉換效率,必須努力降低副邊變換器的損耗,特別是整流器損耗和變壓器的繞組損耗。用同步整流器(低壓MOSFET)替換肖特基整流器可以減少整流器損耗;而降低變壓器的繞組損耗必須努力減小副邊繞組電阻和流過的電流有效值。合理選擇繞組和變壓器結構可以減小繞組電阻,采用倍流器(Current?Doubler)拓撲可以減小副邊電流的有效值[8]。與倍流器輸出相適應,變壓器原邊一般采用具有對稱工作方式的推挽變換器、半橋變換器和全橋變換器。 圖17所示為倍流整流電路(CurrentDoublerRectifier)輸出的傳統推挽變換器及其主要工作波形。 傳統推挽變換器的最主要問題是當開關管關斷(對Q1而言,t=ton)時,變壓器的漏感產生很大的尖峰電壓加在管子兩端,這與反激變換器的工況相同。為了解決這一問題,文獻[7]提出一種新型的推挽正激(Push?PullForward)變換器,其原理圖和主要工作波形如圖18所示。
圖18推挽正激變換器及其主要工作波形 (a)推挽正激變換器電路(b)工作波形
圖19改進型推挽正激變換器電路 與傳統推挽變換器電路相比較,推挽正激變換器電路中引入了一個箝位電容C。在t=0~ton期間,Q1導通,Q2截止,輸入電壓Vin通過Q1加在繞組1上,而電容C上的電壓VC(等于Vin)則加在繞組2上,這時電路就象是兩個正激電路并聯工作。當Q1關斷后,漏感電流使Q2的反并二極管導通續流,而電容C將開關管Q1的端電壓箝位在2Vin,因此可以選用額定電壓較低的開關管以降低通態損耗。 該推挽正激變換器為一個二階系統,其控制較簡單,瞬態響應快;它具有較高的轉換效率,而且變壓器和電感可以很容易集成在一起[9],從而大大提高變換器的功率密度。 最近,文獻[10]將內置輸入濾波器概念[6]引入至推挽正激變換器中,提出了改進型推挽正激變換器,如圖19所示。這一新拓撲中的開關電流和繞組電流與推挽正激變換器中的相同,但輸入電流卻幾乎是平坦的,這是由于輸入電流同時流過兩個繞組且有紋波抵消作用,這正是內置輸入濾波器的作用[6]。改進型推挽正激變換器的輸入濾波器尺寸可以大大減小,或直接利用變壓器的漏感作為輸入濾波器,且可與其它磁元件集成在一起,使變換器的效率得到大大提高[10][11]。 4結語 VRM拓撲有許許多多,每種拓撲有其特點和適用的工況。將準方波工作方式的同步整流Buck電路交錯并聯,可大大降低輸出電流紋波,從而減小輸出濾波器的尺寸,同時滿足快速動態響應和高效率、高功率密度的要求;通過自耦合電感,可以拓展整流開關管的占空比,改善電路的瞬態響應性能,提高變換器整體轉換效率;有源箝位電路可以抑制漏感引起的尖峰電壓,減少開關器件的電壓應力,同時亦可降低電路損耗;將內置輸入濾波器概念引入VRM拓撲中,并利用集成磁技術,可進一步改善電路工況,減小濾波器尺寸。 目前VRM拓撲結構改進或新拓撲結構的提出,其基本思想是如何滿足VRM高效率、高密度和快速瞬態響應的要求,同時非常重視包括磁集成技術在內的集成封裝技術的運用,并將能否采用集成技術作為判斷拓撲結構性能優劣的一個重要因素,因此這應成為我們今后研究VRM技術的努力方向。 |
電壓調整模塊(VRM)拓撲綜述
- 電壓(114263)
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主板復位電路及VRM電路原理分析 VRM (Voltage Regulator Module)是電壓調節模塊,它的功能是提供給 CPU 用的核心工作電壓.它的Power source 是12V,經過VRM 的調節轉化出CPU 的core voltage.而Core voltage 是
2011-11-11 17:34:38136
48V電壓調節模塊的現狀及未來
本文分析48V輸入VRM設計的難點,系統地分析在主電路拓撲選擇、同步整流器選擇、輸入輸出濾波器的設計應遵循的原則。同時簡要討論VRM設計時在電路布局、控制環設計變壓器設計時應注意的問題。
2016-05-10 13:45:286
消失的運放失調電壓調整引腳,去哪了?
翻譯: TI信號鏈工程師 Tom Wang (王中南) 我的同事Soufiane最近發表了一篇名為Pushing the Precision 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電壓調整或適配到一個極小值的技術,這讓我想起了運放的失調電壓的調整引腳他們去哪了?
2017-04-08 05:44:117894
FlatPAC系列產品輸出電壓調整計算的說明
本文介紹了Vicor公司的FlatPAC系列產品輸出電壓調整的幾種方式,如標準值的調整方法,輸出電壓的上調整,輸出電壓的下調整,固定電壓的上調,固定電壓的下調等,以及幾種調節方式的舉例計算。目的是讓客戶在使用中更好的滿足設計要求。
2017-09-12 10:41:396
人類互作網絡拓撲模塊分析
方法(如BCLL、非負矩陣分解(NMF)等聚類算法)對基因關系網絡進行了劃分;再次,對劃分出來的模塊進行了GO富集分析,通過對高致病拓撲模塊和低致病拓撲模塊的CO富集分析的比較,發現了疾病分類和蛋白模塊功能特性在生物過程、細胞組分、分子
2017-12-13 16:11:5611
三相固態變壓器拓撲及其在電網電壓不平衡下的控制
作為智能電網應用中的關鍵設備,固態變壓器( SST)在未來電力系統中占有重要地位。為解決三相模塊級聯型固態變壓器拓撲復雜、控制困難、需要解決模塊間均壓均功率等問題,采用簡單的基于高壓碳化硅( SiC
2017-12-28 14:41:320
單元耦合與矩陣組合的陣列式集成電感
集成電感對多相電壓調節模塊( VRM)穩態和動態特性有重要影響,合理的耦合度可以提高VRM的輸出動態響應,并能夠降低每一通道的穩態紋波。提出一種利用小電感單元進行矩陣組合的陣列式集成電感,分析電感
2018-01-16 11:02:250
電壓模式、遲滯或基于遲滯三種控制拓撲怎樣選擇?
幾乎所有的電源均是專為提供一個穩定的輸出電壓或電流而設計的。提供這種輸出調節功能需要一個閉環系統和即將被調節的輸出電壓或電流的反饋。盡管有很多種用于對可用反饋環路進行補償的不同控制拓撲,但它們通常
2018-01-30 11:28:024486
MMC-HVDC混合阻斷拓撲直流故障抑制
如何處理直流側短路故障是電壓源換流器型直流輸電面臨的一個技術難題。首先根據模塊化多電平換流器的直流故障抑制機理對改進型子模塊拓撲特點進行總結概括,針對其存在問題設計了額外功率損耗為零的反向阻斷
2018-02-07 15:08:251
新型MMC子模塊及其混合拓撲
小、開關損耗低等優點,在高壓大容量直流輸電領域具有廣闊的應用前景。 當前構成MMC的基本子模塊按拓撲結構分類有:半橋型子模塊(Half Bridge Sub-Module, HBSM)、全橋型子模塊
2018-04-10 14:36:3311
PT5071V電壓調整記錄
PT5070系列有兩種調節特性。一個特性允許輸出電壓被調整到除了預設電壓之外的其他東西。第二特征允許對欠電壓鎖定(UVLO)設置點進行調整,其中,初始內部參考電壓到輸入電壓電平啟動了上電序列電平。
2018-05-24 10:45:316
什么是主板的電壓調節模組VRM
電壓調節模組(Voltage Regulator Module,簡稱:VRM)是為微處理器提供合適的供應電壓的一項裝置,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,由于它可以變換調節供應電壓,因此可以讓同一片主板換裝使用不同種供應電壓的處理器。
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PFC功能。由于Boost、Sepic、Cuk等基本變換器的輸入電流連續,所以廣泛應用在PFC變換器拓撲中。本節就以這些變換器為主線,探討了無橋PFC變換器拓撲的發展歷程,從而總結出實現無橋PFC變換器拓撲的合成方案-2。
2019-01-24 17:16:327320
開關電源中什么是電壓調整率和負載調整率?
電源調整率的定義為電源供應器於輸入電壓變化時提供其穩定輸出電壓的能力。此項測試系用來驗證電源供應器在最惡劣之電源電壓環境下,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
電壓調整的主要方法
電壓調整,調節電力系統的電壓,使其變化不超過規定的允許范圍,以保證電力系統的穩定水平及各種電力設備和電器的安全、經濟運行。電壓是衡量電能質量的基本指標之一,是反映電力系統無功功率平衡和合理分布的標志
2019-07-18 17:34:2828334
你應該什么時候在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設計電壓調節模塊關于電磁干擾布局
通信設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性能。在便攜式電子設備中,調壓模塊(VRM)會同時產生傳導和輻射EMI。VRM通常是開關模式電源,利用調制
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據表
LTC3738:采用有源電壓定位的英特爾VRM9/VRM10三相降壓控制器數據表
2021-05-21 11:37:431
運放的失調電壓的調整引腳
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電壓調整或適配到一個極小值的技術,這讓我想起了運放的失調電壓的調整引腳——他們去哪了?
大多數較新的運放沒有失調電壓調整引腳
2021-11-19 16:58:042465
ZigBee模塊通信協議的樹形拓撲組網結構
Zigbee無線通信協議的樹形拓撲包括Co-ordinator(zigbee模塊-協調器)節點、多個Router(zigbee模塊-路由器)和Enddevice(zigbee模塊-協調器)節點。
2022-06-10 17:37:182340
Zigbee模塊Mesh組網絡拓撲的簡單說明
Zigbee模塊Mesh組網絡拓撲包括Co-ordinator(zigbee協調器)節點和多個Router(zigbee模塊無線路由)節點和Enddevice(zigbee終端)節點。網絡拓撲形式
2022-06-12 10:33:31975
不改平面不加層,微調走線抬電平
在電源路徑壓降不變的條件下,調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
如何動態調整正確的輸出電壓
電壓轉換器的輸出電壓通常通過電阻分壓器設置。這對于固定電壓非常有效。但是,如果要改變輸出電壓,則必須調整分壓器的電阻值之一。這可以通過電位計動態完成。圖1所示為一種如此簡單的電路,其開關穩壓器IC采用降壓或降壓拓撲結構。
2022-12-14 15:45:072105
采用LTC8的VRM5.3720設計實現了小尺寸和快速瞬態響應
LTC3720 單相 PWM 控制器專為消耗高達 20A 電流的 CPU 而設計。它具有谷值電流控制架構,可加快電壓調節模塊對階躍負載變化的響應,兩個用于 N 溝道功率 MOSFET 的片內高電流
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、更嚴格的電壓調節和更快的瞬態響應。滿足所有新要求是一個困難的命題,但 LTC3738 可幫助電源設計人員做到這一點。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 設計(圖 10)。
2023-03-17 11:37:28875
了解基準電壓源:并聯還是串聯拓撲
有兩種類型的基準電壓源:并聯基準電壓源和串聯基準電壓源。 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,該過程的復雜性可能會令人生畏。 比較表是存在的,但通常不提供有關如何為特定應用程序選擇
2023-04-10 10:48:021727
了解基準電壓源:分流與串聯,哪種拓撲結構適合您
有兩種類型的基準電壓源:并聯基準電壓源和串聯基準電壓源。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如何為特定應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轉換器拓撲
在開關DC/DC轉換器領域,Zeta拓撲是SEPIC拓撲中鮮為人知的相對拓撲。兩個轉換器均提供可大于、等于或小于 V 的正輸出電壓在同時避免了降壓-升壓轉換器的復雜性和成本。然而,Zeta轉換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優點。
2023-04-19 11:17:281546
反激拓撲結構原理是什么 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換電源的拓撲結構,主要用于將直流電壓轉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電源電壓調整率的測試方法
電壓調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電源電壓調整率呢?
2023-10-17 15:58:44416
為什么要動態調整DC-DC的輸出電壓?
為什么要動態調整DC-DC的輸出電壓? DC-DC轉換器是一種能夠將直流電源電壓轉換為另一種電壓的電子裝置。它廣泛應用于各種電子設備中,如計算機、手機、汽車、醫療設備、通訊設備、航空、軍事等。其中
2023-10-23 10:34:43427
如何實現電源輸出電壓的動態調整?
如何實現電源輸出電壓的動態調整? 電源輸出電壓的動態調整指的是在電源輸出固定電壓的基礎上,能夠根據輸入信號或者其他控制信號實現電壓的調節,這種方式被廣泛應用于電子設備中。在本篇文章中,我們將詳細介紹
2023-10-24 11:13:481146
電壓調整率是什么?電壓調整率測試方法
電壓調整率是什么?電壓調整率測試方法 電壓調整率是指電源在負載突變時,輸出電壓由不穩定狀態恢復到穩定狀態所需的時間。電源的電壓調整率是評估其響應速度和穩定性的重要指標,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的輸出電壓調整率?
如何改善高壓非隔離架構的輸出電壓調整率? 高壓非隔離架構是一種廣泛應用于電子產品中的電源拓撲結構。然而,其輸出電壓調整率可能存在一些問題,這可能導致電源的性能不穩定或不可靠。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的輸出電壓調整率?
如何改善原邊反饋反激架構的輸出電壓調整率? 原邊反饋反激架構是一種常用于開關電源的控制方式,它具有高效率、精準的輸出電壓調節等優點。然而,由于其固有的響應時間限制,導致輸出電壓調整率比較低。本文
2023-11-24 14:20:33588
什么是走線的拓撲架構?怎樣調整走線的拓撲架構來提高信號的完整性?
什么是走線的拓撲架構?怎樣調整走線的拓撲架構來提高信號的完整性? 走線的拓撲架構是指電子設備內部的信號線路布局方式。它對信號傳輸的完整性和穩定性有著重要影響。正確的走線拓撲架構可以降低信號傳輸
2023-11-24 14:44:40271
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