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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>AC-DC/DC-DC轉(zhuǎn)換>全球首款10A、98%效率的無電感電源轉(zhuǎn)換器問世

全球首款10A、98%效率的無電感電源轉(zhuǎn)換器問世

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2020-09-07 16:46:57

實現(xiàn)高轉(zhuǎn)換效率的一升壓轉(zhuǎn)換器

電路圖顯示LTC3814-5是一升壓轉(zhuǎn)換器,可在5V14V輸入電壓下產(chǎn)生4A的24V輸出電壓。同步轉(zhuǎn)換允許使用兩個小型Si7848DP功率MOSFET,從而實現(xiàn)高轉(zhuǎn)換效率
2020-05-07 09:25:55

峰值效率98%的135W單相升壓轉(zhuǎn)換器包括BOM及層圖

描述PMP21274 是采用 LM5112 控制的單相升壓轉(zhuǎn)換器。此參考設計的輸入工作電壓為 12V 至 50V。此設計具有 54V 輸出,能夠提供 2.5A 持續(xù)電流。LM5112 具有旁路功能
2018-10-14 11:38:38

帶有VIN UVLO的9V-38V至3.3V 10A DC/DC轉(zhuǎn)換器LT3800

具有VIN UVLO的LT3800,9V-38V至3.3V 10A DC / DC轉(zhuǎn)換器是一種汽車應用,通常在VIN = 13.8V下工作,但可通過9V至38V的VIN偏移工作
2019-04-25 09:07:58

年底入手全球AI手機華為Mate 10 Pro還是值得的

Pro在原本商務的定位上又多出了一些時尚的氣息,可以說是目前設計最為精美的手機。在配置方面,華為Mate 10 Pro最大的亮點莫過于兩個方面,一個是其采用的麒麟970處理,這是全球移動AI芯片
2017-11-24 16:10:21

開關穩(wěn)壓的評估:電感電流的測量

“開關穩(wěn)壓的評估”第4項為“電感電流的測量”,說明電感電流的測量方法和評估要點。?關于電感一開始要稍微偏離一下主題。在這里,將右圖DC/DC轉(zhuǎn)換器的輸出所使用的L統(tǒng)一稱為“電感”。近年來似乎大多
2018-11-28 14:39:48

最新的電源轉(zhuǎn)換器讓夢想成真

5月,TI推出了SWIFT? TPS54A20系列電容降壓轉(zhuǎn)換器,將電子電源的尺寸至少縮減了20%,為常見的電子系統(tǒng)節(jié)省了大量的電路板空間。系統(tǒng)設計人員一直試圖找到一個創(chuàng)新的方法,在不損失效率的情況下
2018-08-29 15:19:31

淺談DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表中的電流限制規(guī)格

,數(shù)據(jù)表將在電感電流的峰值或谷指定限制。然而,正是平均電感電流代表降壓轉(zhuǎn)換器的輸出電流。方程1和2將電感電流限制轉(zhuǎn)化為最大輸出電流: 作為一個示例,讓我們將LMR16030從24V輸入轉(zhuǎn)換為5V輸出。如圖1
2022-05-06 14:14:52

測量開關電源中的電感電流的最佳方式

問題:如何測量電感電流?答案:開關電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?圖1以典型的降壓型轉(zhuǎn)換器(降壓拓撲)為例
2020-01-06 07:00:00

滿載效率接近94%的雙電感40W同步ZETA轉(zhuǎn)換器參考設計包括BOM及光繪文件

描述此款雙電感器 13.2V/4A 同步 ZETA 轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)了大于 93% 的滿載效率。對于大于 10V 的輸入電壓,此設計能夠產(chǎn)生 5A 輸出。它充分利用所有表面貼裝組件,可維持低溫升,并能應對
2018-08-17 06:40:34

現(xiàn)有AC/DC轉(zhuǎn)換器的課題是效率與尺寸

構建最高25W的隔離型或非隔離型的反激式AC/DC轉(zhuǎn)換器。25W是電壓12V的話電流為2A,電壓5V的話電流為5A的相對而言較小的電源。-請您介紹一下具體應用,可能更容易理解。例如,AC適配器、家電
2018-12-03 14:40:31

用于總線保持的升壓轉(zhuǎn)換器參考設計

電流 (26.2V)。此輸出電流可用于保持總線電壓長達 10 秒(即保持 260W 10 秒)。特性在輸入電壓 = 18V 且負載為 1A - 10A 時,升壓轉(zhuǎn)換器效率大于 95%升壓保持通過
2022-09-22 06:11:18

用于服務插件卡 ASIC 內(nèi)核電源10A 降壓轉(zhuǎn)換器

`描述用于服務附加卡 ASIC 內(nèi)核電壓調(diào)節(jié)的 9V-12.6V 輸入、12W、90% 效率降壓轉(zhuǎn)換器,在 264mm2 總電源面積內(nèi)采用 TPS53219 PWM 控制
2015-04-09 11:57:56

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實用方法

。但是,在某些情況下,系統(tǒng)內(nèi)的某些組件仍然需要一個子調(diào)節(jié)電壓,以便在關機狀態(tài)期間與其他系統(tǒng)模塊通信(即汽車應用中的CAN總線收發(fā))。不專門設計用于輕載效率的DC/DC轉(zhuǎn)換器可以在負載的情況下消耗幾
2022-06-27 09:13:27

用低壓差穩(wěn)壓提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕載效率的實用方法

。但是,在某些情況下,系統(tǒng)內(nèi)的某些組件仍然需要一個子調(diào)節(jié)電壓,以便在關機狀態(tài)期間與其他系統(tǒng)模塊通信(即汽車應用中的CAN總線收發(fā))。不專門設計用于輕載效率的DC/DC轉(zhuǎn)換器可以在負載的情況下消耗幾毫安
2019-04-05 08:30:00

直流/直流轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表中的電流限制解讀

了解升壓轉(zhuǎn)換器的第一件事是,平均電感電流并不等于輸出電流,后者處于降壓轉(zhuǎn)換器中。升壓調(diào)節(jié)仍將控制電感電流,但是代表轉(zhuǎn)換器的輸入電流,而非輸出電流。由此,升壓轉(zhuǎn)換器通常指定具有最大MOSFET電流
2022-11-15 06:14:26

耦合電感器SEPIC轉(zhuǎn)換器實現(xiàn)低輸入電壓至3.3V/3.25A轉(zhuǎn)換

描述此款耦合電感器 3.3V/3.25A SEPIC 轉(zhuǎn)換器在緊湊的空間中提供高電流。此電路經(jīng)過優(yōu)化,接受 3.0V - 3.6V 的輸入電壓。此外,它還適用于電池應用。主要特色SEPIC 轉(zhuǎn)換器大于 10W 的輸出電路板長度大約 47 mm1A 時的工作效率達 86%提供測試報告
2018-12-18 11:35:16

負載點DC-DC轉(zhuǎn)換器解決電壓精度、效率和延遲問題

A雙相單片穩(wěn)壓POL解決方案圖13.比較兩個版本的雙通道轉(zhuǎn)換器電感電流和輸出電流:(a) 同相通道與 (b) 反相通道
2021-12-14 07:00:00

負載點DC-DC轉(zhuǎn)換器解決電壓精度、效率和延遲問題

12.20 A雙相單片穩(wěn)壓POL解決方案圖13.比較兩個版本的雙通道轉(zhuǎn)換器電感電流和輸出電流:(a) 同相通道與 (b) 反相通道作者簡介Atsuhiko Furukawa于2006年加入凌力爾特(現(xiàn)在
2021-12-07 08:00:00

針對小尺寸低輸出電壓優(yōu)化的4.5V至17V10A同步降壓轉(zhuǎn)換器

`描述PMP9194 使用 TPS54020 同步降壓 SWIFT 轉(zhuǎn)換器與集成 FET 在小于 22mmx12mm 的總板空間區(qū)域中提供 10A/1V 解決方案。此參考設計使用小型 1.1uH
2015-05-06 10:32:35

防止開關轉(zhuǎn)換器輸出浪涌引發(fā)的啟動問題

期間的電容浪涌電流和輸出電壓。圖9. 輸出電容浪涌電流啟動時的電感電流峰值圖10顯示了一個典型升壓轉(zhuǎn)換器電路。當晶體管開關閉合時,電流流過電感,但沒有電流流過輸出軌。在COUT放電階段,放電電流
2018-10-23 11:46:36

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

關于非隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器設計,首先介紹電路工作。舉例的AC/DC轉(zhuǎn)換器,一般是被稱為“Buck Converter(降壓轉(zhuǎn)換器)”的產(chǎn)品。本來“Buck Converter”的意思就是降壓型
2018-11-30 11:39:11

集成電感轉(zhuǎn)換器模塊和線性穩(wěn)壓的選擇

,唯一的可選方案是使用開關穩(wěn)壓。假如您有時間設計一開關穩(wěn)壓,那么 LM3671 是一種良好的選擇。如果您沒有時間,則可考慮采用諸如 LMZ20501 納米模塊等集成電感 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
2018-08-30 14:43:20

非標準PoE高效正向轉(zhuǎn)換器參考設計

? 高效率(使用 PoE 電源時為 93%,使用適配器電源時為 92%)? 5V (10A) 輸出? 具有同步整流的隔離式正向? 使用與 UCC2897A 相結(jié)合的 TPS2379 實施高效的有源正向轉(zhuǎn)換器? 可實現(xiàn)外部熱插拔 FET 以提高效率
2022-09-26 06:04:41

非隔離式的DC-DC轉(zhuǎn)換器解析

。具體電路如圖2所示。    圖2升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構  周期開始的時候,開關管S2導通,S1截止,電源電感進行充電從而使得電感電流持續(xù)上升。而當控制電路使S2截止時,電感電流經(jīng)由S1
2020-12-09 15:28:06

效率2.7A同步升壓轉(zhuǎn)換器管理IC

[table=98%,transparent][tr=transparent]LP6252B6F 高效率2.7A同步升壓轉(zhuǎn)換器 [/tr] [tr=transparent]LP6252B6F-同步
2018-06-08 17:40:16

電感器的電源轉(zhuǎn)換器

電感器的電源轉(zhuǎn)換器 利用一個555
2009-09-30 15:45:09437

DC-DC轉(zhuǎn)換器電源轉(zhuǎn)換效率和功率電感性能的解決方案

DC-DC轉(zhuǎn)換器電源轉(zhuǎn)換效率和功率電感性能的解決方案 隨著高新技術的不斷研發(fā),各種設備都已進入高端化,作為后備軍,電源電路也有了較為明顯的進步。具體來說
2010-03-26 11:32:527202

Dialog推出業(yè)內(nèi)首款轉(zhuǎn)換效率高于98%的10A電感電源轉(zhuǎn)換器

高度集成電源管理、AC/DC電源轉(zhuǎn)換和藍牙低功耗(BLE)技術供應商Dialog半導體公司今天宣布,推出最新電源轉(zhuǎn)換器---DA9313,它也是全球最高效的開關電容DC-DC轉(zhuǎn)換器之一。DA9313
2017-03-17 11:49:311426

正弦振幅轉(zhuǎn)換器拓撲如何達到98%的轉(zhuǎn)換效率

正弦振幅轉(zhuǎn)換器,簡稱 “SAC”拓撲,是Vicor VI晶片和總線轉(zhuǎn)換器 (IBC)的核心結(jié)構。本片解破 “正弦振幅轉(zhuǎn)換” 拓撲的工作原理, 並闡明如何把轉(zhuǎn)換效率提升至98%。
2018-06-19 10:36:006113

開關電源中測量電感電流的最佳方法

開關電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?
2019-11-20 15:51:183794

DN455 - 外形扁平的同步、兩相升壓型轉(zhuǎn)換器提供 200W 和 98% 效率

DN455 - 外形扁平的同步、兩相升壓型轉(zhuǎn)換器提供 200W 和 98% 效率
2021-03-18 21:30:103

LTC3611:10A、32V單片同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表

LTC3611:10A、32V單片同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表
2021-05-13 18:16:204

開關電源中的電感電流測量

開關模式電源通常使用電感器來臨時存儲能量。在評估這些電源時,測量電感電流以獲得電壓轉(zhuǎn)換電路的完整圖像通常很有用。但是,測量電感電流的最佳方法是什么?
2023-02-15 12:33:10928

科達嘉車規(guī)級電感器,高效提升新能源汽車DC/DC轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換效率

電感作為DC/DC轉(zhuǎn)換器的核心元器件之一,在DC/DC轉(zhuǎn)換器中廣泛應用,其線圈、磁芯材料的選擇以及生產(chǎn)工藝等對DC/DC轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定可靠性有很大的影響。因此,在進行車載電源DC/DC轉(zhuǎn)換器方案設計時,選擇高品質(zhì)、高可靠性的車規(guī)級電感至關重要。
2023-05-31 17:01:44939

業(yè)界領先車規(guī)級電感 高效提升新能源汽車DC/DC轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換效率

電感作為DC/DC轉(zhuǎn)換器的核心元器件之一,在DC/DC轉(zhuǎn)換器中廣泛應用,其線圈、磁芯材料的選擇以及生產(chǎn)工藝等對DC/DC轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定可靠性有很大的影響。因此,在進行車載電源DC/DC轉(zhuǎn)換器方案設計時,選擇高品質(zhì)、高可靠性的車規(guī)級電感至關重要。
2023-06-02 15:50:59694

詳析開關電源中的電感電流測量

開關電源通常使用電感來臨時儲能。在評估這些電源時,測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么? 圖1以典型的降壓型轉(zhuǎn)換器(降壓拓撲)為例,顯示了針對這類測量的建議
2023-11-24 18:15:02298

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