引入交錯并聯(lián)技術(shù),構(gòu)成一種新的結(jié)構(gòu),稱為并聯(lián)低壓大電流DC-DC變換器,可以進(jìn)一步減小輸出電流紋波。
2012-02-10 10:58:112920 筆者提出了一種交錯并聯(lián)的低壓大電流DC-DC變換器,它的一次側(cè)采用對稱半橋結(jié)構(gòu),而二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構(gòu)。
2012-02-10 10:26:114522 DC-DC變換器的基本原理及應(yīng)用電路
2022-09-26 14:57:221402 DC-DC變換器的基本電路
2022-10-18 10:12:001247 一.基本DC-DC變換器開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記0 — 初識開關(guān)電源開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記1 — Buck變換器的基本原理開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記2 — Boost變換器的基本原理開關(guān)電源學(xué)習(xí)筆記3
2021-10-29 07:53:45
雙向DC-DC變換器
2015-08-12 10:30:49
請問各位大神,目前單臺DC-DC變換器能做到多大功率?限制功率的因素有哪些?
2016-12-28 09:27:45
上一節(jié)提到的開關(guān)電源的系統(tǒng)框圖中,DC-DC變換器是其中一個重要的組成部分DC-DC變換器最基礎(chǔ)的主要有三種:Buck變換器,Boost變換器和Buck-Boost變換器Buck變換器:即降壓變換器
2021-10-29 06:52:05
就DC-DC變換器的產(chǎn)品推廣來說,同一款封裝常常會面臨功率不同的情況,因此選擇最合適的變換器模塊電源封裝就顯得至關(guān)重要。那么,在進(jìn)行DC-DC變換器的模塊電源封裝挑選時應(yīng)該注意哪些事項才能起到最佳
2016-09-17 16:48:10
DC-DC是英語直流變直流的縮寫,所以DC-DC電路是某直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌妷褐档碾娐贰?b class="flag-6" style="color: red">DC-DC變換器的基本電路有升壓變換器、降壓變換器、升降壓變換器三種。在同一電路中會有升壓反向、降壓升壓等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC變換器的應(yīng)用場景為:移動電子設(shè)備供電。其中包括,DC/DC開關(guān)電源與LDO線性電源。高興LED電源。功率優(yōu)化器。如功率跟蹤器。與高頻變壓器結(jié)合。分類主要分為隔離性與非隔離型,其中從
2021-11-17 06:54:16
某些DC-DC變換器的輸入電壓為一定范圍內(nèi)直流,例如MAX16824的輸入電壓為6.5~28V,可以直接降壓整流濾波供電嗎,還是需要做個開關(guān)電源給它供電呢?如果可以直接降壓整流濾波供電,那么什么時候場合才要求最好開關(guān)電源呢
2014-04-24 23:27:17
變壓器,可為公司的 SCALE-iDriver?系列門極驅(qū)動器提供正確電壓和功率。二者結(jié)合可提供簡單穩(wěn)定且具有成本效益的DC-DC變換器解決方案,無需進(jìn)行額外電壓調(diào)整,可降低系統(tǒng)成本并減少開發(fā)時間。此款...
2021-11-16 08:36:05
℃~+75℃● 阻燃封裝,滿足UL94-V0 要求● 溫度特性好● 可直接焊在PCB 上產(chǎn)品應(yīng)用GRB系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:4.5...
2021-12-31 06:02:44
倍流同步整流在DC TO DC 變換器中工作原理分析
2012-08-20 16:10:00
來源:【EUP3408】 作者:平網(wǎng) 電話:0755-83307717EUP3408 是一款恒定頻率,采用電流模脈寬調(diào)制(PWM)架構(gòu)的降壓型DC-DC變換器,集成了主開關(guān)和同步整流開關(guān),可以獲得
2011-08-29 00:04:54
FS4056系列產(chǎn)品是一種低功耗、高效率、低紋波、工作頻率高的PFM同步升壓DC-DC變換器。FS4056系列產(chǎn)品僅需要2個元器,就可完成將低輸入的電池電壓變換升壓到所需的工作電壓。特性最高
2021-12-30 06:20:05
ZVS-PWM正反激組合變換以及同步整流技術(shù),可使DC-DC變換模塊的效率達(dá)90%?! ?b class="flag-6" style="color: red">低壓輸出:例如現(xiàn)代微處置器的VRM電壓將為1.1-1.8V,便攜式電子設(shè)備的DC-DC變換器輸出電壓為1.2V,特性
2013-05-01 15:48:44
申請理由:對該開發(fā)板充滿了濃厚的興趣項目描述:設(shè)計并制作用于電池儲能裝置的雙向 DC-DC 變換器, 實現(xiàn)電池的充放電功能, 功能可由按鍵設(shè)定,亦可自動轉(zhuǎn)換。電池組由 5 節(jié) 18650 型、容量 2000~3000mAh 的鋰離子電池串聯(lián)組成。
2015-09-22 09:53:22
=30±0.5V, 此時變換器效率?2 ? 95% 。( 2) 接通 S1、 S2, 斷開 S3, 調(diào)整直流穩(wěn)壓電源輸出電壓,使 Us 在 32~38V 范圍內(nèi)變化時, 雙向 DC-DC 電路能夠自動轉(zhuǎn)換
2015-08-16 14:41:30
DC-DC變換器,正向?qū)?0V直流電源經(jīng)變換器,恒流輸出給電池組充電,恒流范圍為1-2A,電流步進(jìn)可調(diào);反向電池組經(jīng)變換器,升壓為30V,恒壓輸入,給負(fù)載供電。方案為BUCK和BOOST電路結(jié)合,主控器用DSP控制PWM輸出,實現(xiàn)數(shù)控
2015-09-10 11:08:07
申請理由:欲了解PCB上的熱量分布情況,以便于分散熱量優(yōu)化設(shè)計。項目描述:欲了解PCB上的DC-DC變換器中主要器件(變壓器、開關(guān)管、整流管)以及銅鉑走線的溫度值,與溫度分布情況。
2015-12-11 15:36:51
、根據(jù)評估版原理圖,分析SIC MOS的驅(qū)動和保護(hù)方案。2、搭建一個非隔離的半橋結(jié)構(gòu)的雙向DC-DC變換器樣機(jī)。預(yù)期參數(shù):高壓端400V,低壓端200V,開關(guān)頻率250KHZ,電流10A。3、對DSP
2020-04-24 18:08:05
`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、低紋波、工作頻率高的 PFM 同步升壓 DC-DC 變換器。AP8106 系列產(chǎn)品僅需要
2021-07-06 11:24:11
PW2330開發(fā)了一種高效率的同步降壓DC-DC變換器3A輸出電流。PW2330在4.5V到30V的寬輸入電壓范圍內(nèi)工作集成主開關(guān)和同步開關(guān),具有非常低的RDS(ON)以最小化傳導(dǎo)損失。PW2330
2021-11-15 08:03:05
PW2330開發(fā)了一種高效率的同步降壓DC-DC變換器3A輸出電流。PW2330在4.5V到30V的寬輸入電壓范圍內(nèi)工作集成主開關(guān)和同步開關(guān),具有非常低的RDS(ON)以最小化傳導(dǎo)損失。PW2330
2021-11-17 06:29:04
不對稱半橋同步整流DC TO DC變換器
2012-08-20 16:11:02
如何做一個光伏、儲能接入直流母線的多端口DC-DC變換器,需要從哪些方面切入,學(xué)習(xí)哪些方面的內(nèi)容?研一新生剛接觸這些東西,不知道怎么去做,還煩請大家能多多指點。
2021-11-17 17:37:17
如何做一個光伏、儲能接入直流母線的多端口DC-DC變換器,需要從哪些方面切入,學(xué)習(xí)哪些方面的內(nèi)容?研一新生剛接觸這些東西,不知道怎么去做,還煩請大家能多多指點。
2022-01-04 14:05:24
本文的理論參考了《模擬對話第41卷第2期》Jeff Barrow的文章減少DC-DC變換器中接地反彈,并且引用了其中文字和插圖,對Jeff Barrow表示感謝。DC-DC電源是電子硬件設(shè)計中常
2021-11-17 06:38:52
的增加,這個比率跟電感因素有關(guān),隨著電感電流增加,電感里儲存了一些能量。這里我們以最基礎(chǔ)的升壓式DC-DC變換器作為對象進(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電路
2020-11-22 01:00:00
的增加,這個比率跟電感因素有關(guān),隨著電感電流增加,電感里儲存了一些能量。這里我們以最基礎(chǔ)的升壓式DC-DC變換器作為對象進(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電路
2021-01-02 09:00:00
,而電流則是額定電流,所以, 推挽電路一般用在輸入電壓較低的中小功率場合?! D1 推挽逆變-高頻變壓-全橋整流DC-DC變換器的基本電路拓?fù)洹 ‘?dāng)S1開通時,其漏源電壓 uDS1只是一個開關(guān)管
2018-09-29 16:43:21
升壓式DC_DC變換器LM2623(資料下載)升壓式DC_DC變換器LM2623(資料下載)
2017-10-26 11:51:05
600W的DC-DC變換器,并采用AP法設(shè)計了一種高頻推挽變壓器。實驗結(jié)果表明,本方案使輸出電壓穩(wěn)定在220V并具有一定的輸出硬度,效率達(dá)到80%,特別適用于低壓大電流輸入的中小功率場合。
2018-09-29 16:55:57
基于Matlab/Simulink 交錯并聯(lián)DC-DC變換器仿真與分析
2022-01-14 14:04:59
導(dǎo)通電流本來只能在一個象限工作變成了兩個。這樣 的處理方法好處是不用改變輸入和輸出電壓的極性卻能控制電流的流 雙向 DC - DC 變換器( Bidireconal DC - DC
2018-10-18 16:50:16
精品STM32系列項目資料,帶你解鎖晉級之路,登上人生高峰。1、基于STM32的雙向DC-DC變換器根據(jù)15年電賽題設(shè)計的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充...
2021-08-04 06:26:00
型號:DC-DC降壓變換器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降壓變換器
2021-08-19 11:38:04
本科畢業(yè)要設(shè)計什么樣的小功率DC/DC變換器才能過關(guān)啊,一u沒有大佬指點一下
2022-04-04 21:23:07
描述小型逆變器120W dc-dc升壓變換器迷你逆變器120W或dc-dc變換器這可用于緊急情況,此網(wǎng)絡(luò)可用于打開大批量燈、lhe燈、led燈、電視led、接收器進(jìn)行焊接,模擬視頻生產(chǎn)模式。PCB
2022-08-01 07:06:31
`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、低紋波、工作頻率高的 PFM 同步升壓 DC-DC 變換器。AP8106 系列產(chǎn)品僅需要
2021-07-08 11:22:03
請教大牛怎么用LM3478設(shè)計50W DC-DC升降壓變換器了?
2021-04-14 06:20:55
本文從大功率DC/DC變換器主要電磁干擾源及抑制措施、控制電路板的信號隔離以及軟件程序的抗干擾設(shè)計三個方面對FCEV用大功率DC/DC變換器的電磁兼容性進(jìn)行了研究,有效的解決了FCEV用大功率DC/DC變換器電磁干擾問題。
2021-05-17 06:29:50
求pwm式DC-DC降壓變換器 輸入48v輸出5v
2013-07-02 15:17:01
自動調(diào)整兩個輸入電容上的電壓,使變壓器在工作周期的正、負(fù)半周伏-秒平衡,因此在中大功率范圍內(nèi)受到青睞。 電壓型全橋DC-DC變換器 在實際的應(yīng)用過程中,這種變換器具有開關(guān)管器件電壓應(yīng)力、電流應(yīng)力
2023-03-03 11:32:05
雙向 DC-DC 變換器(A 題 本科組)-- 2015 年全國大學(xué)生電子設(shè)計競賽試題一、任務(wù)二、要求1.基本要求2.發(fā)揮部分三、說明四、評分標(biāo)準(zhǔn)一、任務(wù)設(shè)計并制作用于電池儲能裝置的雙向 DC-DC
2021-11-17 06:44:54
設(shè)計的雙向DC-DC變換器,裝置采用PID控制,主要功能是恒流充充電和恒壓輸出。充電模式下,直流電源對電池組恒流充電,1A~2A步進(jìn)可調(diào),步進(jìn)值0.1A,控制精度小于1%,充電效率大于90%;放電
2021-11-17 08:23:47
請大神指教一下迷津,萬分感謝!這個DC-DC變換電路是正激式還是反激式。誠信求教,零電流準(zhǔn)諧振半橋式變換器是屬于正激式變換器還是反激式變換器?
2016-05-28 09:54:29
如何有效完成DC-DC變換器的通訊電路設(shè)計?
2021-05-20 06:05:15
DC-DC電源變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術(shù)被應(yīng)用于更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。DC-DC變換器是通信設(shè)備中最常用的功能電路之一,其質(zhì)量和效率直接影響通信設(shè)備的正常運(yùn)行。一、元器件
2014-06-05 15:15:32
導(dǎo)讀: DC-DC電源變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術(shù)被應(yīng)用于更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。DC-DC變換器是通信設(shè)備中最常用的功能電路之一,其質(zhì)量和效率直接影響通信設(shè)備的正常運(yùn)行
2018-09-28 16:03:17
開關(guān)式dc-dc變換器具有效率高的優(yōu)點,但是由于開關(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變換器輸出的電壓,5V,但是存在紋波。R4是負(fù)載電阻
2022-04-02 15:51:25
`降壓式DC-DC變換器資料下載]`
2009-10-31 09:23:29
DC-DC正激變換器設(shè)計指南:單端正激變換器拓?fù)浼夹g(shù)作為最佳方案,廣泛地應(yīng)用于工業(yè)控制、電信中心局設(shè)備、數(shù)字電話及使用分布式配電系統(tǒng)等DC-DC應(yīng)用當(dāng)中。在DC-DC單端正激
2009-10-10 11:52:4662 對反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動方式及其優(yōu)缺點,選擇出適合于自驅(qū)動同步整流的反激電路拓?fù)洌⑼ㄟ^樣機(jī)試驗
2009-10-19 09:17:3258 本文介紹了一種適合于高低壓變換的軟開關(guān)雙向 DC-DC 變換器。提出一端穩(wěn)壓和一端穩(wěn)流的控制策略,可實現(xiàn)能量雙向流動的自由轉(zhuǎn)換。采用一種啟動電路,可抑制 Boost 模式啟動時
2009-10-19 12:00:2531 DirectFET技術(shù)徹底創(chuàng)新大電流DC-DC變換器的設(shè)計方案
現(xiàn)代電子設(shè)備在很大程度上依靠DC-DC變換器為其提供電源。在很多計算機(jī),網(wǎng)絡(luò)和電信應(yīng)用中,對電流的要求
2010-03-19 12:06:2423 對反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動方式及其優(yōu)缺點,選擇出適合于自驅(qū)動同步整流的反激電路拓?fù)洌⑼ㄟ^樣機(jī)試
2006-03-11 13:00:262135
反轉(zhuǎn)式DC-DC變換器典型電路圖
2009-05-06 12:53:07828
降壓式DC-DC變換器電路圖
2009-05-13 15:25:012073
無變壓器的DC-DC變換器電路圖
2009-05-13 15:28:33726
與PFC電路相接的DC-DC變換器電路圖
2009-05-13 15:30:351003 同步整流技術(shù)及其在DC/DC變換器中的應(yīng)用
摘要:同步整流技術(shù)是采用通態(tài)電阻極低的功率MOSFET來取代整流二極管,因此能大大降低整流器的損耗,提高DC/DC變換器
2009-07-04 10:38:511332 不對稱半橋同步整流DC/DC變換器
0 引言
目前,對低壓大電流輸出變換器的研究已經(jīng)成為重要的課題之一,如何提高這類變換器的效率
2009-07-04 11:34:361264
隔離式低壓/大電流輸出DC/DC變換器中幾種副邊整流電路的比較
1引言
隨著計算機(jī)通信設(shè)備及新的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品市場需求的
2009-07-09 11:08:312124 無需散熱的3A dc-dc變換器
該電壓
2009-09-12 17:42:31657 倍流同步整流在DC/DC變換器中工作原理分析
在低壓大電流變換器中倍流同步整流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)已經(jīng)被廣泛采用。就其工作原理進(jìn)行了詳細(xì)的分析說明,并給出了相應(yīng)的實驗
2009-10-29 17:36:062568 電流模式控制倍流整流器ZVS PWM全橋DC-DC變換器的研究
1、引言 傳統(tǒng)的PWM DC/DC 移相全橋零電壓軟開關(guān)(ZVS)變換器利用變壓器的漏感或/和原邊串聯(lián)電感和開關(guān)管
2009-11-10 10:17:341902 全數(shù)字DC-DC變換器研究
引 言 移相全橋ZVS DC-DC變換器是目前應(yīng)用最廣泛的軟開關(guān)電路之一。作為一種具有優(yōu)良性能的移相全橋變換器,其兩個橋臂的開
2010-01-26 11:19:591066 控壓型DC-DC變換器電流環(huán)路補(bǔ)償設(shè)計
O 引言固定頻率峰值電流模式PWM(Pulse WidthModulation) DC-DC變換器同傳統(tǒng)的電壓模式控制相比,具有瞬態(tài)響應(yīng)好,輸出精度高,帶載能
2010-04-13 10:20:57752 倍流整流低壓大電流DC-DC變換器的電路原理圖如圖所示,一次側(cè)采用對稱半橋結(jié)構(gòu),二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構(gòu)。
2012-02-10 10:51:001927 發(fā)現(xiàn)并證明了在設(shè)計多路大電流DC-DC變換器時,如果對每個工作模塊進(jìn)行有效隔離可避免自激情況發(fā)生。這個發(fā)現(xiàn)可更好地指導(dǎo)設(shè)計大電流多路DC-DC變換器。
2012-03-23 11:00:33184 雙向DC/DC變換器廣泛應(yīng)用于電動汽車等領(lǐng)域。本文利用對偶原理從電壓型變換單元得到一系列電流型變換單元,與電壓型變換單元組合成電壓電流饋雙向DC/DC 變換器。以buck/boost電壓型變換單元
2016-05-11 14:54:564 軟開關(guān)雙向DC-DC變換器的研究與運(yùn)用
2017-09-11 11:14:0419 基于DC-DC變換器及演化
2017-09-12 10:20:0511 采用同步整流的有源箝位正激式DC-DC變換器的研究
2017-09-14 11:40:1816 倍流整流低壓大電流DC-DC 變換器的電路原理圖如圖1 所示, 一次側(cè)采用對稱半橋結(jié)構(gòu), 二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構(gòu), 在S1 導(dǎo)通時SR1 必須截止, L1 充電; 在S2 導(dǎo)通時SR2 必須截止, L2 充電,這樣濾波電感電流就會在濾波電容上移項疊加。圖2 給出了開關(guān)控制策略。
2018-07-20 15:26:007357 雙向DC-DC 變換器拓?fù)涞膶Ρ扰c設(shè)計(2) 拓?fù)浔容^
2019-04-08 06:14:004057 本文首先介紹了什么是DC-DC變換器然后說明了變換器的工作原理,最后說明了變換器的應(yīng)用領(lǐng)域。
2019-08-01 16:29:0236674 AN29-關(guān)于DC-DC變換器的幾點思考
2021-04-19 12:39:087 隔離式DC-DC變換器芯片選型資料下載
2021-05-08 09:15:3777 反激同步整流DC TO DC變換器的設(shè)計.pdf(12v 20a電源)-摘 要: 對反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動方式及其優(yōu)缺點,選擇出適合于自驅(qū)動同步整流的反激電路拓?fù)?,并通過樣機(jī)試驗,驗證了該電路的實用性。
2021-07-26 14:43:3734 推挽正激零電流轉(zhuǎn)換DC-DC變換器的研究與實現(xiàn)(電源技術(shù)研討會)-? 推挽正激零電流轉(zhuǎn)換DC-DC變換器的研究與實現(xiàn)? ? ? ? ?
2021-08-04 19:23:4926 推挽正激DC-DC變換器的分析與實現(xiàn)(理士國際電源技術(shù)有限公司)-推挽正激DC-DC變換器的分析與實 現(xiàn)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 10:17:0039 一種新型雙輸入反激DC-DC變換器(通信電源技術(shù)雜志社電話)-一種新型雙輸入反激DC-DC變換器? ? ? ? ? ? ?
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2021-09-17 11:54:342 LED低壓驅(qū)動電源_DC_DC升壓變換器(現(xiàn)代電源技術(shù)基礎(chǔ)下載)-LED低壓驅(qū)動電源_DC_DC升壓變換器
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2021-09-27 13:21:29275 ICL7660/7662變極性DC-DC變換器的原理與應(yīng)用
2021-12-16 17:07:3241 對于DC-DC變換器的效率提升,需要有低電壓、大電流的MOS管來優(yōu)化代換。畢竟同步整流技術(shù)是采用通態(tài)電阻極低的功率MOSFET來取代整流二極管,從而大大降低整流器的損耗,提升產(chǎn)品效率。
2023-12-11 15:36:43344 DC-DC功率變換器的種類很多。按照輸入/輸出電路是否隔離來分,可分為非隔離型和隔離型兩大類。非隔離型的DC-DC變換器又可分為降壓式、升壓式、極性反轉(zhuǎn)式等幾種;隔離型的DC-DC變換器又可分為單端正激式、單端反激式、雙端半橋、雙端全橋等幾種。下面主要討論非隔離型升壓式DC-DC變換器的工作原理。
2024-01-30 11:45:501
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