降壓轉換器電路
- 降壓轉換器(85934)
相關推薦
DC-DC降壓轉換器電路布局與設計和實踐
了解DC-DC降壓轉換器電路的最佳布局規范。在實現DC-DC降壓轉換器時,電路布局與設計同樣重要。布局不良會嚴重降低設計效果。本文將介紹一些最佳布局實踐。
2019-07-11 16:46:479513
小型降壓轉換器電路的設計
微型 DC 到 DC 降壓轉換器板可用于許多應用,特別是如果它可以提供高達 3A 的電流(2A 連續無散熱器)。在本文中,我們將學習構建一個小型、高效且廉價的降壓轉換器電路。
2022-07-28 08:02:281272
降壓轉換器設計過程的擊穿現象是什么意思
負載點電源供應系統 (POL) 或使用點電源供應系統 (PUPS) 等供電系統都廣泛采用同步降壓轉換器。這種同步降壓轉換器采用高端及低端的 MOSFET 取代傳統降壓轉換器的箝位二極管,以便降低負載
2022-01-03 07:30:24
AC/DC 降壓轉換器電路資料下載
電子發燒友網為你提供AC/DC 降壓轉換器電路資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-05 08:54:2425
基于MC34063的12V至5V降壓轉換器電路
眾所周知,精確的5V電池并不總是可用的,有時我們需要更高的電壓和更低的電壓同時驅動電路的不同部分,因此我們使用更高電壓(12v)的電源作為主要電源,并在需要時將該電壓降壓到較低的電壓(5v)。為此,降壓轉換器電路用于許多電子應用,可根據負載要求降低輸入電壓。
2022-11-10 16:15:488112
使用Arduino和N溝道MOSFET制作一個降壓轉換器電路
在這個項目中,我們將使用Arduino和N溝道MOSFET制作一個降壓轉換器電路,最大電流容量為6安培。我們將把 12v DC 降壓到 0 到 10v DC 之間的任何值。我們可以通過旋轉電位器來控制輸出電壓值。
2022-12-29 10:43:351963
一個可調降壓轉換器電路
DC-DC轉換器是電子產品中最常用的電路拓撲之一,尤其是在電源應用中。直流到直流轉換器(非隔離式)主要分為三種類型:降壓、升壓和降壓-升壓。有時降壓轉換器也稱為降壓轉換器,升壓轉換器也稱為升壓轉換器。
2022-07-05 17:39:441880
DC-DC降壓轉換器PCB布局的技巧
了解DC-DC降壓轉換器電路的最佳布局規范。在實現DC-DC降壓轉換器時,電路布局與設計同樣重要。布局不良會嚴重降低設計效果。本文將介紹一些最佳布局實踐。
2023-06-19 18:17:31740
采用TL494大功率高效率降壓轉換器電路
降壓轉換器(降壓轉換器)是一種DC-DC 開關轉換器,可在保持恒定功率平衡的同時降低電壓。降壓轉換器的主要特點是效率,這意味著板載降壓轉換器可以延長電池壽命、減少熱量、減小尺寸并提高效率。
2023-03-28 09:06:311023
DC/DC評估篇損耗探討-同步整流降壓轉換器的損耗
本文開始探討同步整流降壓轉換器的損耗。首先,我們來看一下同步整流降壓轉換器發生損耗的部位。然后,會對各部位的損耗進行探討。同步整流降壓轉換器的損耗發生部位,下面是同步整流降壓轉換器的電路簡圖以及發生損耗的位置。
2023-02-23 10:40:48923
DC-DC降壓轉換器電路的最佳布局實踐
敏感控制電路需要清潔接地。如果我們通過控制器共享的返回路徑發送大的脈沖功率返回電流,將產生電壓尖峰,這將擾亂控制器的接地,將噪聲注入控制電路,這是非常不希望的。
2022-06-14 15:52:231677
淺談降壓轉換器IC的電容計算
降壓轉換器 圖1是降壓轉換器的基本電路。當開關元件Q1導通時,電流從Vin流過線圈L并對輸出平滑電容器Co充電,輸出電流Io被提供給Vin。此時流入線圈L的電流產生磁場,電能轉化為磁能并蓄積儲存。當
2021-06-15 11:37:532322
一個12VDC到9VDC的轉換器電路
這是一個 12VDC 到 9VDC 的轉換器電路。如果您有固定的 12V 電源/電池,您可以使用此 DC 到 DC 降壓轉換器電路,但您的電子設備需要 9V 電源。
2022-07-26 17:30:29756
具有輸入過壓保護的降壓轉換器
該參考設計詳細介紹了電源管理電路,它能夠在電源電壓暫時超出所使用的DCDC轉換器的最大推薦電源電壓值時正常運行。發生過壓事件時,斷開電源電壓并停用轉換器即可實現保護功能。實施方案基于完全集成的降壓
2017-05-11 15:40:013
傳統的buck電路是電感電流控制嗎?
傳統的buck電路是電感電流控制嗎?? 傳統的Buck電路是一種DC-DC降壓轉換器電路,可將高電壓輸入轉換為較低的電壓輸出。其原理基于電感電流控制。具體而言,Buck電路通過控制電感上的電流來穩壓
2023-09-12 15:20:49208
降壓轉換器和升壓轉換器工作原理
降壓轉換器(Buck Converter)和升壓轉換器(Boost Converter)都是常見的直流-直流(DC-DC)轉換器,用于將直流電壓轉換為不同的電壓水平。降壓轉換器將輸入電壓降低到輸出電壓以下,而升壓轉換器將輸入電壓提高到輸出電壓以上。
2023-10-05 16:15:00296
選擇IC需考慮控制器的架構和內部元件 以期高能效指標
中給出了這些參數。一般廠商會給出實際測量的結果,但我們只能對我們自己的數據擔保。圖1 給出了一個SMPS 降壓轉換器的電路實例,轉換效率可以達到97%,即使在輕載時也能保持較高效率。采用什么秘訣才能達到如此高的效率?我們最好從了解S
2020-10-14 11:51:493101
開關電源八大損耗
中給出了這些參數。一般廠商會給出實際測量的結果,但我們只能對我們自己的數據擔保。圖1 給出了一個SMPS 降壓轉換器的電路實例,轉換效率可以達到97%,即使在輕載時也能保持較高效率。采用什么秘訣才能達到
2022-01-11 13:12:573
非隔離型降壓轉換器的設計案例-何謂降壓轉換器-基本工作及不連續模式和續模式
關于非隔離型AC/DC轉換器設計,首先介紹電路工作。舉例的AC/DC轉換器,一般是被稱為“Buck Converter(降壓轉換器)”的產品。本來“Buck Converter”的意思就是降壓型轉換器,是在DC/DC轉換器中也使用的稱呼。
2023-02-17 09:25:04529
DC857A LT3481EMSE/EDD演示板 | 2個電路,集成升壓二極管, 4.5V ≤ V ≤ 34V, V = 5V (2A), 8.5V ≤ V ≤ 22V, V = 3.3V (2A)
演示電路857在兩個降壓轉換器電路中內置LT3481EMSE和LT3481EDD,一個配置為高效率電路,另一個配置為小尺寸電路。高效率電路的開關頻率為800kHz,具有4.5V至34V輸入電壓
2021-05-29 09:17:010
一文教你輕松排查開關電源損耗的原因!
的工作效率可以在特定的工作條件下測得,數據資料中給出了這些參數。一般廠商會給出實際測量的結果,但我們只能對我們自己的數據擔保。 圖1 給出了一個SMPS 降壓轉換器的電路實例,轉換效率可以達到97%,即使在輕載時也能保持較高效率。采用什么秘訣
2020-10-26 11:44:114031
開關電源的八大損耗
中給出了這些參數。一般廠商會給出實際測量的結果,但我們只能對我們自己的數據擔保。圖1 給出了一個SMPS 降壓轉換器的電路實例,轉換效率可以達到97%,即使在輕載時也能保持較高效率。采用什么秘訣才能達到
2021-10-21 17:06:012
開關電源MOS的8大損耗你都知道嗎
中給出了這些參數。一般廠商會給出實際測量的結果,但我們只能對我們自己的數據擔保。 圖1 圖1 給出了一個SMPS 降壓轉換器的電路實例,轉換效率可以達到97%,即使在輕載時也能保持較高效率。采用什么秘訣才能達到如此高的效率?我們最好從了
2021-05-18 09:15:528591
開關電源的八大損耗詳解
中給出了這些參數。一般廠商會給出實際測量的結果,但我們只能對我們自己的數據擔保。圖1 給出了一個SMPS 降壓轉換器的電路實例,轉換效率可以達到97%,即使在輕載時也能保持較高效率。采用什么秘訣才能達到如此高的效率?我們最好從了解S
2021-09-06 11:57:185931
降壓轉換器和Fly-Buck轉換器設計技巧
同步降壓轉換器已作為隔離式偏置電源在通信及工業市場得到認可。隔離式降壓轉換器或者通常所謂的 Fly-Buck 轉換器,采用一個耦合電感器代替降壓轉換器電感器,用以創建隔離式輸出以及非隔離式降壓輸出
2018-04-08 09:17:379354
使用多相降壓轉換器和單相轉換器有什么好處?
對于電流在25 A 左右的低壓轉換器應用而言,單相降壓控制器非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現問題。一種較好的方法是使用多相降壓控制器。本文將簡單比較,使用多相降壓轉換器和單相轉換器的好處,并說明電路實現時一個多相降壓轉換器能夠提供什么樣的值。
2018-07-18 15:09:204
降壓轉換器效率的分析及功率損耗計算
同步降壓電路廣泛用于為系統芯片提供低電壓和大電流的非隔離電源。實現同步降壓轉換器的功率損耗并提高效率對于電源設計人員來說非常重要。應用筆記介紹了降壓轉換器效率的分析,并實現了同步降壓轉換器的主要功率元件損耗。
2022-04-20 16:52:023019
設計成功的反向降壓-升壓轉換器布局
LM5017系列產品等降壓轉換器或穩壓器集成電路(IC)可以從正VIN產生負VOUT在DC/DC轉換器領域是常識。乍一看,使用降壓穩壓器IC的反向降壓-升壓轉換器的電路圖與降壓轉換器十分相似(圖1a和1c)。但是兩個電路也存在重大差異,無論是在電壓和電流高低,切換電流流動還是在布局上。
2023-04-11 09:41:51342
降壓轉換器與升壓轉換器的性能比較
總之,降壓轉換器與升壓轉換器的性能比較顯示了降壓轉換器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有優勢。另一方面,如果您的電壓需要升壓,請告別降壓并歡迎使用升壓轉換器,這將成為鎮上唯一的游戲。
2022-05-23 09:06:463379
多相降壓轉換器的優勢在哪里?
對于電流在 25 A 左右的低壓轉換器應用而言,單相降壓控制器非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現問題。一種較好的方法是使用多相降壓控制器。本文將簡單比較,使用多相降壓轉換器和單相轉換器的好處,并說明電路實現時一個多相降壓轉換器能夠提供什么樣的值。
2017-04-18 16:06:141356
如何測量多相降壓轉換器集成電路的效率
由于多相降壓轉換器的性質,靜態工作條件下的感知效率會有所不同,具體取決于負載和輸出電壓測量連接以及PCB布局的對稱性。評估多相降壓轉換器的工程師應了解本文探討的效率測量的細微差別以及PCB布局。需要
2023-06-15 16:25:32284
設計成功的反向降壓之升壓轉換器布局
LM5017系列產品等降壓轉換器或穩壓器集成電路(IC)可以從正VIN產生負VOUT在DC/DC轉換器領域是常識。乍一看,使用降壓穩壓器IC的反向降壓-升壓轉換器的電路圖與降壓轉換器十分相似(圖1a
2021-12-31 14:49:201196
設計隔離式降壓轉換器時如何選擇變壓器
本文介紹隔離式降壓轉換器的工作原理以及如何選擇變壓器,這是設計隔離式降壓轉換器的關鍵步驟。它討論 要考慮哪些參數,選擇變壓器時應遵循的數學原理,以及這些參數如何影響整個電路。
2023-06-14 17:07:15412
升壓、降壓和升降壓轉換器的基本原理
多年以來,開關電源轉換已成為現代電子技術的支柱,橫跨包括公共事業、工業、商業以及消費市場的多個領域。在低功率DC/DC轉換應用中,大多數現代功率轉換都是通過三種不同類型的功率轉換器完成的:升壓、降壓和升降壓轉換器。本文將研究每種轉換器的基本原理并探討實際應用。
2023-01-06 14:23:321452
升壓、降壓和升降壓轉換器的基本原理
多年以來,開關電源轉換已成為現代電子技術的支柱,橫跨包括公共事業、工業、商業以及消費市場的多個領域。在低功率DC/DC轉換應用中,大多數現代功率轉換都是通過三種不同類型的功率轉換器完成的:升壓、降壓和升降壓轉換器。本文將研究每種轉換器的基本原理并探討實際應用。
2022-08-31 14:45:345147
各轉換器的傳遞函數-升降壓轉換器的傳遞函數導出示例 其1
前面已經推導出了降壓轉換器和升壓轉換器的傳遞函數。本文將推導升降壓轉換器的傳遞函數。升降壓轉換器存在控制方式,不過在這里將抽取其中的2個控制方式來推導傳遞函數。本文是第一個。
2023-02-24 09:51:15478
降壓型DCDC轉換器設計
降壓型DCDC轉換器設計(電源技術指標包括哪些)-該文檔為降壓型DCDC轉換器設計講解文檔,是一份還算不錯的參考文檔,感興趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:4864
降壓轉換器仿真的電源設計方案分析
降壓轉換器 降壓或降壓轉換器是一種廣泛使用的DC / DC開關穩壓器。制造商通過其控制器提供降壓集成電路。降壓DC / DC轉換器是一種能夠將輸入電壓轉換為低于輸入電壓(降壓,V?OUT?V
2021-04-02 10:03:552708
DC/DC轉換器的基板布局-降壓型轉換器工作時的電流路徑
在進行DC/DC轉換器的PCB板布局時,要想了解應該考慮的事項和為什么這樣做,需要先了解降壓型轉換器工作時的電流路徑。開關穩壓器雖然是模擬電路,但線形工作為中心的電路不同,進行電流和電壓開關(即ON/OFF)。
2023-02-23 09:32:03483
淺析多相位降壓轉換器的優勢
應用而言,單相降壓控制器非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現問題。一種較好的方法是使用多相降壓控制器。本文將簡單比較,使用多相降壓轉換器和單相轉換器的好處,并說明電路實現時一個多相降壓轉換器
2021-11-19 17:15:221437
非反向降壓-升壓轉換器的拓撲結構和如何實現應用設計
降壓-升壓轉換器被廣泛應用于工業用個人計算機 (IPC),銷售點 (POS) 系統,和汽車啟停系統。在這些應用中,輸入電壓可以高于或低于所需的輸出電壓。基本反向降壓-升壓轉換器具有一個相對于接地的負
2020-08-30 13:42:001664
評論
查看更多