? 如圖1所示、異步BUCK電路主要有MOSFET場效應管(Q1)、功率二極管(D1)、電感(L1)、輸入電容(C1)、輸出電容(C2)、負載(R1)、組成;用MOSFET場效應管(Q2)替換功率二極管(D1)就組成了同步BUCK電路,如圖2所示。
2022-08-18 17:05:1823839 Buck電路,又稱降壓電路,其基本特征是DC-DC轉換電路,輸出電壓低于輸入電壓。輸入電流為脈動的,輸出電流為連續的。如圖5.1所示,Buck電路使用開關管Q1將輸入的直流電源進行“斬波”,形成
2022-10-28 09:28:0017968 前段時間看了一些關于Buck電路紋波控制的方式,在這里做個總結。
2023-10-29 17:08:14862 對于大多數 MPS Buck 穩壓器,高側MOSFET、高側MOSFET驅動器、低側MOSFET、低側MOSFET驅動器(僅用于同步 Buck 變換器)、 VCC Regulator、邏輯和控制電路集成在一個芯片中。
2024-03-07 11:22:00259 BUCK電路DC-DC芯片外置Mosfet與內置Mosfet優缺點,與LDO優缺點、BUCK DC-DC芯片選型,歡迎與大家探討!
2019-12-10 18:47:380 一、BUCK電路的基本電路結構如圖電路主要元器件包括開關管T(物理實現可以用IGBT,MOSFET),續流二極管D,儲能電感L,輸出濾波電容C及負載電阻R。輸入直流電源為Us,輸出直流電壓為Uo。...
2021-10-29 09:23:04
BUCK電路一種開關電源,其由高管與低管輪流導通進行降壓。一般的其拓撲結構如下:當VCC電壓與VO電壓接近時,高管的VGS過小使得高管無法打開。對于MOSFET,導通的條件是柵-源極之間的電壓
2021-11-12 07:23:40
本周復習了BUCK電路降壓原理,用TL494控制輸出的PWM波,用IR2104將PWM波放大,從IR2104兩個輸出端口的輸出的兩個相反相位的PWM控制MOS管開關,同時,在輸出端,接一個測量電阻
2021-12-31 06:49:19
MOSFET 晶體管是可以電壓驅動電流。常用的是N溝道MOSFET,P溝道的制作成本高。簡單功率MOSFET電機控制器。這是一個典型的 MOSFET開關電路。由于電動機負載是電感性的,因此在電感
2021-09-13 08:27:30
,ID隨VGS而變化。從VGS(th)的規格值的角度看,只要條件沒有確定,就無法保證VGS(th)的值,因此在MOSFET的技術規格中規定了條件。這個表是從N-ch 600V 4A的功率MOSFET
2018-11-28 14:28:20
請問buck-boost電路,輸入10~15v,輸出5v,開關管MOSFET使用IRF540N,驅動電路使用IR2117對嗎?如果對的話,那為什么輸出波形與理想的差距很大,而且輸出的平均值與理論的也相差很大。
2015-06-04 16:02:35
功率MOSFET有二種類型:N溝通和P溝道,在系統設計的過程中,選擇N管還是P管,要針對實際的應用具體來選擇。下面先討論這二種溝道的功率MOSFET的特征,然后再論述選擇的原則。
2021-03-02 08:40:51
通過向柵極施加正電壓來控制漏極電流。N 溝道場效應管N 溝道 MOSFET 的 N溝道區域位于源極和漏極之間。它是一個四端子器件,具有以下端子:柵極、漏極、源極和主體。這種類型的場效應晶體管的漏極和源極
2023-02-02 16:26:45
? 今天我們先來搞定其中一個,關于如何選取buck電路的電感大小 先來問問大家平時如何選取buck電路的電感? 根據datasheet上推薦的來; 咨詢原廠FAE; 沒計算過,都是拿來公司的直接調用
2022-03-23 17:10:00
做測試時看到一個電路 想起一個問題 這個參數用buck可以做,buck-boost也可以做不過工程師選用的是buck-boost然后我就為什么選buck-boost他說buck的諧波比較大我后來
2016-01-08 14:04:39
,是最基本的DC-DC電路之一,用直流到直流的降壓變換。 簡單的BUCK電路輸出的電壓不穩定,會受到負載和外部的干擾,當加入PID控制器,實現閉環控制。 可通過采樣環節得到PWM調制波,再與基準電壓進行
2018-12-21 15:37:29
buck電路,輸入40V,開關頻率40KHz,輸出5~35可調,PWM控制IC為TL494,現要驅動電路中的高端MOSFET IRF3205,請問用哪種驅動方法能比較簡單的實現,負載25歐。新手多謝指教!!!{:4_114:}
2013-09-25 09:16:46
用集成芯片搭建buck電路
2021-12-30 06:15:21
(Ω)PackageConfigurationFTU03N25E2503.01.251.60TO-251Single N-ch
2011-04-19 15:01:29
;)PackageConfigurationFTU03N25E2503.01.251.60TO-251Single N-ch, with ESDFTD03N
2011-04-15 11:51:00
用FPGA產生BUCK電路的mosfet驅動信號,設計了下面的驅動電路可以嗎,有沒有什么問題
2020-08-17 16:51:52
可以看出,LLC電路中MOSFET參數要求主要有以下幾點:體二極管的反向恢復時間必須足夠短,足夠快。體二極管必須足夠強壯,與MOS的導通電流能力要一致。MOSFET的電荷值要控制在合適的范圍內。要進一步和MOSFET廠家確認是否可以用在LLC電路中。
2019-09-17 09:05:04
將保持負極性,而源極保持在“0”值。應用電路用于控制電機的互補MOSFET開關電路如下所示。該開關電路使用兩個MOSFET(如P通道和N通道)來雙向控制電機。在該電路中,這兩個MOSFET通過連接
2022-09-27 08:00:00
IC圖2:用自舉電路對高側N溝道MOSFET進行柵控極性決定了MOSFET的圖形符號。不同之處在于體二極管和箭頭符號相對于端子的方向。圖3:P溝道和N溝道MOSFET的原理圖注意體二極管和箭頭相對漏極
2018-03-03 13:58:23
本文主要對pwm脈沖寬度調制led驅動控制電路圖進行了分析說明。[hide]1、開機輸入浪涌電流限制電阻;2、為一款逐流無源功率因數校正(PPFC)電路,通過擴展交流輸入市電整流二極管的導通角來改善
2016-12-23 17:27:58
的電路就叫異步整流,如果用MOS管來替代二極管的電路就加同步整流。下面的圖二是同步整流,續流二極管是被Qs給短路了,工作的原理是當Q1導通的時候,Qs關閉,這個時候輸入電壓是給電感儲存能量,當Q1關斷
2021-07-28 09:36:17
` 本帖最后由 ARMLIUNX 于 2019-12-19 18:04 編輯
這次交流,我邀請電子老頑童一起,來討論BucK電路設計要點,先列個提綱:一、分解BUCK電路原理、項目設計中合理
2019-12-10 13:53:09
Mosfet管的導通關斷來控制Vsw的輸出,當上管導通,下管關閉時,對電容進行充電,電壓上升,當上官關閉,下管導通,電容放電,維持電壓。通過這個原理我們就可以實現由高電平到低電平的電平轉換。因此,總結
2020-06-07 19:19:09
本帖最后由 暗星歸來 于 2016-9-6 12:53 編輯
如題,因為要對電池進行管理,對充電過程和放電過程控制其何時開始充電、停止充電、何時放電、何時停止放電,所以用兩個N溝道增強型
2016-09-06 12:51:58
Simulink建立了Buck電路的仿真模型,在此基礎上對Buck電路及Boost―Buck電路進行了較詳細的仿真分析。結果表明,仿真波形與常規分析方法得到的結果具有一致性,證實了Matlab軟件在電力電子技術教學...
2021-07-08 07:21:10
。因此在模擬IC里面都用到兩種調制方法,比如利用上升沿和下降沿兩種載波來對BUCK和BOOST兩個情況進行占空比調節,這樣利用方向相反的邏輯,也可以解決過渡階段的控制變量切換問題。 另外一個問題是在
2023-03-23 14:10:33
上面原理圖是 用51單片機控制mosfet(NPN)開關的單相全波整流電路,整流橋采用的是IN4007二極管。焊接完畢后變壓器上電,mosfet始終處于導通狀態,無論單片機輸出什么信號,即便是把
2019-01-23 11:17:05
buck電路拓撲結構中,當負載很小的時候(比如R=10),開關管IRF540N的壓降很大,幾乎占據了90%的電壓,怎么樣能解決開關管上的降壓問題
2011-09-16 16:11:23
我想問一下,TI的同步Buck集成控制芯片,例如TPS54350, TPS54335等,能不能用在Fly-buck方式里面呢,既然原邊都是用對管的話。我了解到的,TI的Fly-buck控制芯片,只有
2016-01-27 15:13:34
相比,由于未使用變壓器,一次側和二次側并未絕緣。不需絕緣時,以不使用變壓器的本方式最為簡單。Buck方式不必設定變壓器調整電壓,只要利用MOSFET控制,就可以決定輸出電壓。因此,未必會需要來自于二次側
2021-09-23 06:30:00
在BUCK電路中,經常會看到一個電容連接在芯片的SW和boot管腳之間,這個電容稱之為自舉電容,關于這個電容,有以下幾個問題。自舉電容有什么用?為什么有的buck有自舉電容,有的buck沒有自舉電容?
2019-11-12 09:45:05
MOSFET需要一個柵極驅動來將電流從源極傳導至漏極,并且需要在AC正弦波變為負值時快速關斷。通過將N溝道MOSFET與4個LM74670-Q1智能二極管整流控制器組合在一起,可以在在正弦波的負周期
2018-05-30 10:01:53
用N-CH的MOSFET來進行BUCK電路控制的方法
2019-04-03 16:21:18
信號和內部三角波進行比較,從而確定或調整MOSFET的占空比,框圖如下(圖1)。(之前有講過BUCK的建模和計算,大家可以去翻一下前面的歷史文章)基于這個框圖,我們可以在仿真軟件里面搭一個仿真模型,這些
2016-07-25 14:11:23
[size=13.63636302948px]BUCK電路里面如果用MOSFET做開關管,TL494做脈沖寬度調制 (Pwm) 控制電路,請問怎么驅動MOSFET,,,加在柵極上的電壓好像要很高。。 求大神解答!
2014-11-15 16:35:11
這是我設計的一個單片機驅動光耦控制電機轉停的電路,大家看下電路設計對嗎?單片機在光耦驅動位拉高引腳,輸出24V,fds9958是P型MOSFET,fds9945是n型MOSFET,fds9958 S
2018-04-24 13:09:52
是否有白皮書明確規定了如何使用 MosFET 開啟特性來抑制浪涌電流?
設計類似于 TLE9853 評估板,H-bridge 具有更大的 Mosfet。
通過模擬感性負載,我們 CAN 控制電流
2024-01-29 07:41:55
用 PWM 對直流電機進行速度控制。這里我使用了 TIP122 NPN 功率晶體管,但你也可以使用 IRFZ44N mosfet。晶體管的集電極電流或 MOSFET 的漏極電流應大于直流電機的最大
2022-07-01 08:48:42
buck電路matlab仿真及其PID控制器參數調整主電路搭建參數設置buck電路傳遞函數辨識matlab pid-tuner進行pid控制器參數調整,將調整好的PI參數更新到buck電路控制器中一
2021-07-05 06:23:36
(如LTC3780...),目前市場上 多數用單片機+PWM IC+懸浮驅動 IC....來實現大功率輸出 拿過樣品測試過 在切換BUCK/BOOST模式時 輸出電壓很穩定 性能很不錯!但算算成本也太貴
2012-06-07 11:08:54
5460 P-Ch, JFet, A.F. 放大器[NTE][22KB]BS170 N-Ch, 小信號 MOSFET 500 mAmps, 60 Volts [52kb]BF245C N
2021-05-24 06:12:57
溝道MOSFET也可用作降壓穩壓器高側開關。這些應用需要自舉電路或其它形式的高側驅動器。圖1:具有電平移位器的高側驅動IC。圖2:用自舉電路對高側N溝道MOSFET進行柵控。極性決定了MOSFET的圖形
2021-04-09 09:20:10
Buck變換器是什么?怎樣使用MC34063芯片來實現Buck降壓電路呢?
2021-10-29 06:53:39
求指點:buck-boost電路的模擬控制電路有哪些呀?注意,是模擬的,不是數字的,查了好久都是數字控制。。
2017-08-20 09:18:50
最近閑著沒什么事情做,想自己做個開關電源,輸入18V60W交流,經過整流濾波后變成26V(好像有點大!)開始還挺順利,直到準備焊接主變換電路,也就是buck電路,用的是irf540n。下面是原理圖
2014-08-15 20:43:09
怎樣去搭建一種buck主電路?buck電路是由哪些部分組成的?有什么方法可以去辨識buck電路的傳遞函數嗎?如何對buck主電路進行matlab仿真?
2021-08-06 07:41:50
至輔路電源(電池24VDC),工作電流最大30A,切換開關使用N-MOSFET,使用MCU采集主路、輔路以及輸出的電壓及電流,電路中有一15VDC電源,擬使用它來做N-MOSFET的控制電源,現在我有
2019-10-18 09:01:55
絕大多數情況下都取決于IC的規格,因此雖然不是沒有方法,但選用專為SiC-MOSFET用而優化的電源IC應該是上策。具體一點來講,在規格方面,一般的IGBT或Si-MOSFET的驅動電壓為VGS
2018-11-27 16:54:24
嗨嘍,各位工程師們我們今天說點啥呢?無意間發現發現一塊集成MOSFET的Buck電源的Demo板,雖然電路很簡單,但是布局頗有教科書的意味。我們換個思考方向,看看是不是很容易去理解呢?廢話不說,切入正題!在電路設計的時候,這個2A~10A這個范圍內的DCDC一般都采用這種電源解決方案。
2020-11-02 07:40:06
本文提出了一種新型BUCK-BOOST AC-AC 變換電路,對其結構和原理進行了具體分析。詳細介紹了采用ARM 嵌入式處理器作為控制器的設計方法和控制策略,并進行了軟件設計,實現了BUCK-BOO
2009-08-26 09:43:5066 current and is suitable for automotive, industrial, and general lighting applications. The step-down (Buck) regulator contains a high-side N-ch
2009-12-04 14:56:354 current and is suitable for automotive, industrial, and general lighting applications. The step-down (Buck) regulator contains a high-side N-ch
2009-12-10 15:55:0739 提出了一種適用于浮地輸出Buck型HB-LED驅動器的恒流控制方法,詳細分析了這種新型控制方法恒流Buck變流器的工作原理,通過控制電感峰值電流和電感電流紋波量恒定來達到輸出電流平
2010-09-15 11:41:0233 BUCK電路拓撲
T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),當時,T導通。D:續流二極管。L
2010-03-05 11:16:058199 傳統的兩電平逆變電橋可以很容易地拆分得到Buck和Boost電路,采用類似的方法,可加將如圖(a)所示的二極管鉗位型三電平逆變橋臂,經過適當改進,拆分為如圖(b)和(c)所示的具有價值的三電平Buck電路和Boost電路.
2011-01-24 11:33:2522490 首先闡述了雙Buck逆變電路的工作原理。在MOSFET開關管電流滯環控制型雙Buck式電路連續模式基礎上,分析了電感電流的雙向性,研究了雙Buck逆變電路斷續模式的兩種狀態。最后給出了斷
2011-08-30 15:13:0440 碳化硅MOSFET橋臂電路串擾抑制方法_鐘志遠
2017-01-04 16:32:5017 基本拓撲,或者稱為電路結構,是最基本的DC-DC電路之一,用直流到直流的降壓變換。 BUCK和BOOST使用的元件大部分相同,但是元件的組成卻不盡相同。 簡單的BUCK電路輸出的電壓不穩定,會受到負載和外部的干擾,當加入PID控制器,實現閉環控制。 可通過采樣環節得到PWM調制
2017-11-29 15:13:56155768 針對感應加熱電源存在的精度低、諧波污染高和效率低等問題,傳統方法一般是采用PID或者模糊控制法對逆變電路進行優化,很難達到預期效果。基于節能環保的理念,設計了一種模糊滑模控制算法對電路進行優化,通過
2019-03-04 08:00:0014 提出了一種Buck電路軟開關實現方法,即同步整流加上電感電流反向。根據兩個開關管實現軟開關的條件不同,提出了強管和弱管的概念,給出了滿足軟開關條件的設計方法。通過一個48 V輸入,19
2019-07-11 16:14:03110 作為一種基本的DC/DC降壓式變換電路, Buck變換器被廣泛應用于電機的無級變速與控制。本文基于PSpice 軟件,對Buck變換器進行參數仿真,對其功耗分析和吸收電路設計方面進行電路仿真。形象化
2019-08-28 17:46:2724 8205A8是性能最高的溝道N-ch mosfet,具有極高的單元密度,為大多數小功率開關和負載開關應用提供了優良的RDSON和柵電荷。符合RoHS和產品要求,功能可靠。
2020-07-23 08:00:0032 本文主要介紹了mosfet命名方法及MOSFET電路符號。
2020-08-12 10:28:4510909 這篇文章,通過一個設計案例,來介紹BUCK電路中電感的計算方法。 在設計之前需要提前知道四個重要參數。
2023-03-16 14:20:4810223 經典的三種基本的直-直變化電路包括降壓型Buck電路、升壓型Boost電路和升降壓型Buck-Boost電路,本文對Buck電路的基本原理進行介紹。
2023-03-17 11:07:306109 Buck電路雖然是我們日常工作中經常用到的電路,因為其構造有多種情況,各個廠家有一些自己定義的命名,導致很多工程師理解上會有差異和錯誤。如前文所述,Buck電路分為同步Buck控制器和非同步Buck控制器,我們分別看下兩種電路的各個環節的波形。
2023-04-27 16:49:121393 Buck電路的損耗,主要發生在功率路徑上,也就是較大電流通過的器件上:MOSFET、電感、二極管(非同步控制器)。
根據Buck電路的幾個工作階段,我們分別討論MOSFET的損耗
2023-04-27 18:18:016022 ch32控制板是什么?? Ch32控制板是一種用于電路控制的板卡,它可以實現對電路中各種元器件的控制以及電路中數據的采集和處理,是實現智能控制的重要組成部分。Ch32控制板采用了先進的芯片和電路
2023-08-22 15:48:39700 在雙MOS管Buck電路中,有兩個MOSFET管,并且它們直接與電源和負載相連。具體而言,其中一個MOSFET管與電源相連,另一個MOSFET管與負載相連。當輸入電源電壓足夠高時,上面的MOSFET管就會關閉,然后下面的MOSFET管就會打開,這會使電荷從電容中流到負載中
2023-08-26 10:02:052154 電流模式控制是指在Buck電路的開關管導通期間,通過加入外部電流傳感器,實時測量輸出電流變化,并根據測量值對PWM控制信號進行調節。當輸出電流發生變化時,控制器會根據傳感器測量值調整控制信號的占空比,從而實現對輸出電流進行恒定控制。
2023-08-26 10:04:332668 buck電路常用的控制方式有哪些?? Buck電路是一種常見的升降壓變換器,它是通過控制開關管的導通和截止時間來實現輸出電壓的調節。這種電路可以提供高效率、低噪聲和穩定的輸出電壓,因此被廣泛應用
2023-09-12 15:15:561825 了電路中的功率損耗。SR通常由一組功率MOSFET管構成,它們可以非常快速地打開和關閉,以促進電流的方向控制。接下來,我們將詳細介紹如何控制電流方向。 1.基本結構 Buck同步整流器通常由4個電感、2個電容、1個控制芯片和4個功率MOSFET管組成。其基本拓撲
2023-09-12 15:16:01566 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 15:20:49513 被用來控制恒流充電過程。本文將詳細介紹如何利用單片機、buck電路實現恒流充電。 一、單片機實現恒流充電 在恒流充電中,控制充電電流是非常關鍵的。傳統的方法是使用電阻或變阻器來控制電流大小。這種方法的缺點是電流穩定度不夠高,
2023-09-12 15:26:282247 為什么buck電路中開關器多用mosfet而不用bjt?? Buck電路是一種常見的DC-DC轉換電路,可實現輸入電壓向輸出電壓的降壓轉換。在Buck電路中,開關器是其中最重要的組件之一,它決定
2023-09-12 15:26:31686 管、感性元件和輸出濾波電容組成。其中,開關管以固定的頻率進行開關,使電感元件在周期內產生不間斷的電流,并在輸出端形成穩定的電壓。 下面我們來分別詳細探討開關頻率對Buck電路的影響: 1.效率影響 開關頻率對Buck電路的效率有著明顯的影響。當開關
2023-09-12 15:52:232792 和確定開關頻率是非常重要的關鍵環節。本文將對Buck電路中的開關器件選擇和開關頻率確定進行詳細講解,以期為讀者提供有用的參考信息。 一、開關器件的選擇 開關器件的選擇通常涉及以下幾個方面的考慮: 1. 導通壓降:活性器件(如MOSFET、IGBT等)導通時會有一定的導通
2023-10-23 09:40:471494 將高電壓DC電源轉換為低電壓DC電源。該電路主要由電感器、開關管和輸出濾波電容器等元件組成。 在BUCK電路中,通過變換開關管的導通時間,例如MOSFET,來控制電感器的充電時間和放電時間,從而產生一個平均直流電壓,用于驅動負載。通過控制開關管的導通時間來控制
2023-10-25 11:45:12417 板等領域。Buck電路的工作原理涉及到多個重要組件及其特性,下面將詳細介紹。 Buck電路的組成部分包括輸入電源、電感、開關管(通常是MOSFET)和輸出濾波電容。它的基本原理是通過控制開關管的開關周期和占空比來實現輸出電壓的調整。 當開關管斷開時,
2023-12-08 11:42:33616 Buck電路是一種基本的電源轉換器,廣泛應用于各種電子設備中。它的主要作用是將輸入電壓降低到所需的輸出電壓,并具有較高的效率和較小的體積。本文將對Buck電路進行詳細介紹。 原理與結構 Buck電路
2024-01-17 17:40:17492 Buck電路紋波電流一般取多大的問題存在一定的復雜性,因此需要從多個角度進行解釋和論述。以下是關于buck電路紋波電流大小的內容,詳述了紋波電流的定義、計算方法以及它的兩個關鍵因素。 首先,我們來了
2024-01-24 14:15:12590 的基本原理。Buck電路通過周期性開關控制,將輸入電壓降低為較低的輸出電壓,并在輸出端穩定地提供所需的電力。接著,詳細剖析了Buck電路的拓撲結構,包括主要組成部分——功率開關、電感和濾波電容。 Buck電路的臨界條件 選擇合適的開關頻率 討論如何選擇適當的
2024-02-14 17:31:002575 與Buck電路相關的關鍵元器件,并探討其電壓應力問題。 1.開關管(MOSFET) Buck電路中的MOSFET是實現開關功能的關鍵元器件。MOSFET有兩種工作狀態:導通和截止。在導通狀態下,它能將電流從輸入端傳輸到地端,實現電路的閉合。而在截止狀態下,它將輸
2024-01-31 17:03:23199 Buck-Boost電路主要由開關管(如MOSFET)、電感、二極管和電容組成。其中,開關管負責控制電路的通斷,電感用于儲存和釋放能量,二極管作為續流管,電容則用于平滑輸出電壓。
2024-03-01 14:08:19305
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