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 09:17:379629 在本 Fly-Buck 拓撲系列博客的第 1 部分,我們介紹了隔離側二次補償環路的意圖和理念。本文我們將回顧這種補償電路并展示二次側穩壓的改善效果。 圖 1. 在二次輸出上提供反饋補償電路
2018-04-12 09:41:497923 描述此參考設計 (PMP11052) 演示了 Fly-buck 設計的 EMI 性能改進,其中對所有高 di/dt 環路的布局進行了優化,并將該布局與另一個類似降壓轉換器布局的布局進行比較。主要特色
2018-08-18 06:50:18
一款 Fly-Buck? 拓撲呢!該拓撲源自同步降壓拓撲,可為初級電感器添加耦合隔離繞組。當設計多輸出隔離式電源時,Fly-Buck 轉換器更易于設計、尺寸更小、效率更高。 Fly-Buck 變壓器
2018-09-14 11:16:42
轉換器、帶變壓器的低側或推挽式驅動器、隔離式模塊或者專有集成型解決方案等。Fly-Buck? 轉換器(或隔離式降壓轉換器)正日益成為深受歡迎的低功耗隔離式偏置解決方案,這主要得益于其簡便性、易用性、低
2018-09-12 14:19:46
型解決方案等。Fly-Buck? 轉換器(或隔離式降壓轉換器)正日益成為深受歡迎的低功耗隔離式偏置解決方案,這主要得益于其簡便性、易用性、低組件數,以及TI LM5017 系列部件等寬泛 Vin 集成
2022-11-21 07:13:22
最小化。 參考資料:閱讀應用手冊:“設計隔離式降壓 (Fly-Buck) 轉換器”觀看視頻:“LM5017 Fly-Buck 多輸出演示”在這里查看有關 TI 寬泛 VIN 產品的更多詳情閱讀 How2Power 中的文章:“同步降壓轉換器為隔離式應用實現多偏置電軌及輸入電壓傳感”
2018-09-14 15:36:45
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
2022-11-22 07:18:07
還需要浮動偏置電源軌;這些電源軌用高達數百伏電壓與低側電源軌分離開來(圖2)。參考設計2是一個完整的,針對3相電機控制系統的Fly-Buck偏置電源設計。圖2. IBGT/SiC/MOSFET柵極驅動偏置
2019-06-16 08:00:00
)提供 40V-57V 的輸入電壓和 12V 1SA 的輸出功率。該設計采用配置為 Fly-Buck 穩壓器的 LM5160A 同步降壓轉換器。初級側調節的優勢使該電源可以在不使用光耦合器和其他變壓器
2018-11-13 09:40:02
、低功耗隔離式輸出電壓的情況。這時,穩壓可能并不重要,重要的是成本和電路板空間。滿足這些需求的良好解決方案是Fly-Buck電源,這只是一款帶耦合繞組的降壓穩壓器。 穩壓的實現方法是在低側一次開關開啟
2019-07-16 08:30:00
MOSFET并采用恒定導通時間(COT)控制方式。因此,該芯片可完美匹配Fly-Buck電路并無需補償網絡。 圖 1: Fly-buck 拓撲在光伏系統中,客戶需要3.3v為MCU供電 ,隔離的 10v電源軌作為偏置電壓。一個好的Fly-buck電路設計需要保持D
2018-06-22 10:23:45
`描述此參考設計在單個 24 伏直流輸入電源中提供絕緣柵極雙極型晶體管 (IGBT) 柵極驅動器所需的隔離式正負電壓軌。此參考設計采用 Fly-Buck? 控制拓撲,從單一變壓器生成用于三相逆變器
2015-04-27 16:55:43
激電源的元器件數量和電路面積比較。Fly-Buck電源還有一個初級電壓Vpri,它可以給隔離器初級供電,這樣又節省了一個電源的空間。和反激電源一樣,Fly-Buck也可以增加繞組來實現多路隔離輸出。圖
2019-03-14 06:45:08
,該芯片可完美匹配Fly-Buck電路并無需補償網絡。圖 1: Fly-buck 拓撲在光伏系統中,客戶需要3.3v為MCU供電 ,隔離的 10v電源軌作為偏置電壓。一個好的Fly-buck電路設計需要保持D
2017-04-11 11:51:14
用于為高功率 IGBT 柵極驅動器供電,該設計適合支持 IGBT 的驅動。該 Fly-Buck 設計采用 LM5017,即 7.5-100V 寬輸入電壓 600mA 恒定導通時間 (COT) 同步降壓
2015-03-23 12:07:05
用于為高功率 IGBT 柵極驅動器供電,該設計適合支持 IGBT 的驅動。該 Fly-Buck 設計采用 LM5017,即 7.5-100V 寬輸入電壓 600mA 恒定導通時間 (COT) 同步降壓
2015-04-27 16:13:02
描述PMP15005 uses the LM5160 in a Fly-Buck? topology with the primary and secondary output both set
2019-01-02 15:55:11
描述PMP10654 參考設計是適用于單個 IGBT 驅動器偏置的雙路隔離式輸出 Fly-Buck 電源模塊。兩個電壓軌適合向電動汽車/混合動力汽車和工業應用的電機驅動器中的 IGBT 柵極驅動器
2018-12-21 15:06:17
描述PMP10563 參考設計是適用于醫療應用的單輸出隔離式 Fly-Buck 電源。它采用 12V 額定輸入,并提供 5.6V 0.12A 輸出。其最低輸入電壓可低至 6V。該設計采用配置為
2018-08-20 06:06:13
)提供 40V-57V 的輸入電壓和 12V 1SA 的輸出功率。該設計采用配置為 Fly-Buck 穩壓器的 LM5160A 同步降壓轉換器。初級側調節的優勢使該電源可以在不使用光耦合器和其他變壓器
2022-09-22 06:41:00
描述此參考設計是一種擴展工業輸入電壓范圍為 12V 至 36V 的隔離式 Fly-Buck 轉換器。它提供兩個輸出:+17V/45mA 和 -17V/30mA。主要特色單輸入 - 雙路雙極型輸出已構建完成并通過測試,包含測試報告此隔離式設計的輸入工作電壓為 24V 工業總線電壓
2018-12-20 15:29:59
描述PMP15006 is a miniature (15 mm X 15 mm) Fly-Buck? reference design using the LM5017.The primary
2018-09-20 08:36:42
過去幾年,各種工業應用設計人員對 Fly-Buck? 拓撲產生了濃厚的興趣。與更多常見隔離式拓撲相比,Fly-Buck 隔離式拓撲可提供更低成本的替代解決方案。本博客系列共有兩篇文章。在第一篇中
2022-11-22 08:13:09
`描述The PMP10572 reference design is an single output isolated Fly-Buck power supply for PoE
2015-04-30 14:26:56
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
用于為高功率 IGBT 柵極驅動器供電,該設計適合支持 IGBT 的驅動。該 Fly-Buck 設計采用 LM5017,即 7.5-100V 寬輸入電壓 600mA 恒定導通時間 (COT) 同步降壓
2018-09-05 08:54:59
電源,而又避免了這么高的設計復雜度:它就是Fly-Buck? 轉換器。對于那些不熟悉這個拓撲的人來說,Fly-Buck轉換器是用一個同步降壓穩壓器和耦合電感器繞組創建了隔離式輸出(圖1)。與更加傳統
2018-09-04 14:39:37
描述PMP9419 參考設計是適用于 PLC 應用的 3 輸出隔離式 Fly-Buck 電源。它接受 24V 額定輸入,提供 3 組隔離式偏置電壓,分別為 +15V(電流為 100mA
2018-08-14 06:11:13
描述The PMP10736 reference design is a single isolated outputs Fly-Buck power module. The Fly-Buck
2018-08-24 10:33:31
應用中也需要隔離技術來確保安全性。下圖是這類系統電源需求的簡單方框圖。低電壓軌(通常 3.3V 或 5V)適用于主系統電源。可將該電壓軌用于生成隔離式低功耗電壓軌,其通常需要低于 2W 的功耗,而且未經
2022-11-23 06:03:32
在本 Fly-Buck? 拓撲系列博客的第 1 部分,我們介紹了隔離側二次補償環路的意圖和理念。本文我們將回顧這種補償電路并展示二次側穩壓的改善效果。圖 1. 在二次輸出上提供反饋補償電路
2022-11-21 07:38:50
作者:德州儀器Vijay Choudhary 和Sourav Sen在本 Fly-Buck? 拓撲系列博客的第 1 部分,我們介紹了隔離側二次補償環路的意圖和理念。本文我們將回顧這種補償電路并展示
2018-09-12 14:22:41
本博客共分兩個部分,第 1 部分我們探討了使 Fly-Buck 設計穩定所需的重要設計指標。本文我們將介紹如何將這些設計指標應用到 Fly-Buck 電路設計中,以及這會對轉換器工作產生怎樣
2022-11-21 07:16:36
如何設計具有COT的穩定Fly-Buck轉換器
2021-01-18 06:03:47
作者:德州儀器 Xiang FangFly-Buck? 轉換器拓撲被公認為是一種多功能的隔離式偏置電源,其在各類應用中得到了越來越多的關注。同步降壓轉換器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制
2018-09-12 14:17:53
作者:Xiang Fang本博客共分兩個部分,第 1 部分我們探討了使 Fly-Buck 設計穩定所需的重要設計指標。本文我們將介紹如何將這些設計指標應用到 Fly-Buck 電路設計中,以及這會
2018-09-12 14:16:52
需要低于 2W 的功耗,而且未經穩壓。在這些系統中,非對稱半橋或 fly-buck? 拓撲可提供良好穩壓的高效率解決方案。下圖是 fly-buck 拓撲的簡化原理圖。這張圖乍眼一看似乎很復雜,但進一步
2018-09-19 11:31:13
作者:Vijay Choudhary 和Sourav Sen德州儀器過去幾年,各種工業應用設計人員對 Fly-Buck? 拓撲產生了濃厚的興趣。與更多常見隔離式拓撲相比,Fly-Buck 隔離式拓撲
2018-09-13 14:56:18
輸出。每組正/負電壓軌由單一的變壓器繞組使用電壓分流電路生成。實現了緊湊型解決方案 (62x55mm)。該設計采用配置為 Fly-Buck 穩壓器的 LM5160 同步降壓轉換器。初級側調節的優勢使
2015-04-28 15:53:29
`描述此參考設計在單個 24 伏直流輸入電源中提供絕緣柵極雙極型晶體管 (IGBT) 柵極驅動器所需的隔離式正負電壓軌。此參考設計采用 Fly-Buck? 控制拓撲,從單一變壓器生成用于三相逆變器
2015-03-23 14:53:06
。每組正/負電壓軌由單一的變壓器繞組使用電壓分流電路生成。實現了緊湊型解決方案 (62x55mm)。該設計采用配置為 Fly-Buck 穩壓器的 LM5160 同步降壓轉換器。初級側調節的優勢使電源
2018-09-12 08:50:56
Fly-Buck? 轉換器拓撲被公認為是一種多功能的隔離式偏置電源,其在各類應用中得到了越來越多的關注。同步降壓轉換器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制方法都能簡單應用于這種拓撲。圖 1.
2022-11-21 07:16:39
描述The PMP30082 reference design shows two stage power supply. The first stage is a fly-buck
2018-12-24 15:56:53
為高功率 IGBT 柵極驅動器供電,該設計適合支持 IGBT 的驅動。該 Fly-Buck 設計采用 LM5017,即 7.5-100V 寬輸入電壓 600mA 恒定導通時間 (COT) 同步降壓
2022-09-26 07:54:11
描述PMP10558 參考設計是一個低厚度、三路輸出隔離式 Fly-Buck 電源,適合于工業應用。該電源包含一個同步降壓穩壓器 LM5017 和一個低厚度 (6mm) 變壓器。它根據變壓器選擇情況
2018-09-12 09:08:24
時 5V)。此設計最重要的特性是超級緊湊的解決方案尺寸,大小只有 26mmx14.5mm。該設計使用配置為 Fly-Buck 穩壓器的 LM5017 同步降壓轉換器。初級側調節的優勢使該電源可以在不使
2018-08-16 06:27:23
描述PMP9419 參考設計是適用于 PLC 應用的 3 輸出隔離式 Fly-Buck 電源。它接受 24V 額定輸入,提供 3 組隔離式偏置電壓,分別為 +15V(電流為 100mA
2022-09-26 07:22:41
。通過次級側的單個變壓器的繞組生成每組電壓軌。實現了緊湊型解決方案 (56x43mm)。該設計采用配置為 Fly-Buck 穩壓器的 LM5017 同步降壓轉換器。初級側調節的優勢使該電源可以在不使用光
2022-09-22 09:39:41
。通過次級側的單個變壓器的繞組生成每組電壓軌。實現了緊湊型解決方案 (56x43mm)。該設計采用配置為 Fly-Buck 穩壓器的 LM5017 同步降壓轉換器。初級側調節的優勢使該電源可以在不使用光
2018-08-14 07:34:22
57V 的輸入電壓和 12V 1A 的輸出功率。該設計采用配置為 Fly-Buck 穩壓器的 LM5160 同步降壓轉換器。初級側調節的優勢使電源可以在不使用光耦合器和輔助變壓器繞組的情況下調節輸出
2015-04-30 14:04:43
PMP10535 參考設計是一個低厚度、四路輸出隔離式 Fly-Buck 電源,適合于工業應用。該電源包含一個同步降壓穩壓器 LM5017 和一個低厚度 (6mm) 變壓器。它可生成四種隔離式輸出
2007-06-10 09:12:550 PMP10535 參考設計是一個低厚度、四路輸出隔離式 Fly-Buck 電源,適合于工業應用。該電源包含一個同步降壓穩壓器 LM5017 和一個低厚度 (6mm) 變壓器。它可生成四種隔離式輸出
2007-06-10 09:27:0511 PMP10535 參考設計是一個低厚度、四路輸出隔離式 Fly-Buck 電源,適合于工業應用。該電源包含一個同步降壓穩壓器 LM5017 和一個低厚度 (6mm) 變壓器。它可生成四種隔離式輸出
2007-06-10 09:31:4137 PMP10535 參考設計是一個低厚度、四路輸出隔離式 Fly-Buck 電源,適合于工業應用。該電源包含一個同步降壓穩壓器 LM5017 和一個低厚度 (6mm) 變壓器。它可生成四種隔離式輸出
2007-06-10 09:32:4016 三路隔離式輸出。LM5017 是一個 100V 寬輸入電壓的 600mA 同步降壓穩壓器。此設計具有 18V 到 30V 的輸入電壓范圍,因而適用于 24V 輸入電壓的工業應用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 09:37:510 三路隔離式輸出。LM5017 是一個 100V 寬輸入電壓的 600mA 同步降壓穩壓器。此設計具有 18V 到 30V 的輸入電壓范圍,因而適用于 24V 輸入電壓的工業應用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 09:54:40155 三路隔離式輸出。LM5017 是一個 100V 寬輸入電壓的 600mA 同步降壓穩壓器。此設計具有 18V 到 30V 的輸入電壓范圍,因而適用于 24V 輸入電壓的工業應用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 09:59:0810 三路隔離式輸出。LM5017 是一個 100V 寬輸入電壓的 600mA 同步降壓穩壓器。此設計具有 18V 到 30V 的輸入電壓范圍,因而適用于 24V 輸入電壓的工業應用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 10:04:1920 三路隔離式輸出。LM5017 是一個 100V 寬輸入電壓的 600mA 同步降壓穩壓器。此設計具有 18V 到 30V 的輸入電壓范圍,因而適用于 24V 輸入電壓的工業應用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 10:06:0617 三路隔離式輸出。LM5017 是一個 100V 寬輸入電壓的 600mA 同步降壓穩壓器。此設計具有 18V 到 30V 的輸入電壓范圍,因而適用于 24V 輸入電壓的工業應用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 10:07:430 此參考設計 (PMP11052) 演示了 Fly-buck 設計的 EMI 性能改進,其中對所有高 di/dt 環路的布局進行了優化,并將該布局與另一個類似降壓轉換器布局的布局進行比較。
2008-08-28 11:47:140 PMP10654 參考設計是適用于單個 IGBT 驅動器偏置的雙路隔離式輸出 Fly-Buck 電源模塊。兩個電壓軌適合向電動汽車/混合動力汽車和工業應用的電機驅動器中的 IGBT 柵極驅動器提供正負偏置電壓。
2008-12-06 12:58:560 PMP10654 參考設計是適用于單個 IGBT 驅動器偏置的雙路隔離式輸出 Fly-Buck 電源模塊。兩個電壓軌適合向電動汽車/混合動力汽車和工業應用的電機驅動器中的 IGBT 柵極驅動器提供正負偏置電壓。
2009-01-09 09:36:0220 PMP10736 參考設計是一個單隔離輸出 Fly-Buck 電源模塊。這項采用 LM5160 穩壓器的 Fly-Buck 設計為隔離式電源提供簡單的緊湊型解決方案。
2009-07-17 15:55:140 電源,而又避免了這么高的設計復雜度:它就是Fly-Buck 轉換器。 對于那些不熟悉這個拓撲的人來說,Fly-Buck轉換器是用一個同步降壓穩壓器和耦合電感器繞組創建了隔離式輸出(圖1)。與更加傳統的隔離式電源拓撲相比,這些設計提
2017-04-18 02:00:11279 本博客共分兩個部分,第 1 部分我們探討了使 Fly-Buck 設計穩定所需的重要設計指標。本文我們將介紹如何將這些設計指標應用到 Fly-Buck 電路設計中,以及這會對轉換器工作產生怎樣的影響。
2017-04-18 13:19:071546 在本 Fly-Buck 拓撲系列博客的第 1 部分,我們介紹了隔離側二次補償環路的意圖和理念。本文我們將回顧這種補償電路并展示二次側穩壓的改善效果。
2017-04-18 13:38:111404 有很多應用都需要偏置電軌,而且這些電軌必須與主電源隔離。工程師一直使用各種方案生成這些電軌,包括反激式轉換器、帶變壓器的低側或推挽式驅動器、隔離式模塊或者專有集成型解決方案等。Fly-Buck
2017-04-18 13:43:485797 Fly-Buck 轉換器拓撲被公認為是一種多功能的隔離式偏置電源,其在各類應用中得到了越來越多的關注。同步降壓轉換器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制方法都能簡單應用于這種拓撲。
2017-04-18 13:44:441466 過去幾年,各種工業應用設計人員對 Fly-Buck 拓撲產生了濃厚的興趣。與更多常見隔離式拓撲相比,Fly-Buck 隔離式拓撲可提供更低成本的替代解決方案。本博客系列共有兩篇文章。在第一篇中,我們不僅將簡單介紹反激式拓撲的工作原理,而且還將提供一種用于改進隔離式輸出穩壓的簡單設計方案。
2017-04-18 14:06:119050 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。每個隔離式輸出只需一個繞組、一個整流器二極管和一個輸出電容器。
2017-04-18 14:51:112086 隔離式直流/直流 Fly-Buck? 轉換器只需使用少量現成的外部組件即可輕松生成隔離式正負電源。這一靈活的拓撲結構不必像傳統的反激式轉換器那樣需要光耦合器,因此帶來了尺寸更小且成本更優化的隔離式解決方案。
2020-05-29 11:15:005851 新一代Fly-buck變換器及同步升壓降壓控制器的介紹 (1)
2019-04-28 06:15:003164 為了保持良好穩壓,Fly-Buck轉換器的占空比應該保持在50%以下 (D < ?)。這就為Fly-Buck轉換器的實際使用設定了一個最大輸出功率限值。在較低的輸入電壓下,可用功率隨著輸入電壓呈線性增加。在較高輸入電壓下,功率輸出受到部件的最大電流能力和輸出電壓的限制。
2019-08-26 10:10:552937 本博客共分兩個部分,第 1 部分我們探討了使 Fly-Buck 設計穩定所需的重要設計指標。本文我們將介紹如何將這些設計指標應用到 Fly-Buck 電路設計中,以及這會對轉換器工作產生怎樣的影響。
2022-01-28 09:24:001139 Fly-Buck? 轉換器拓撲被公認為是一種多功能的隔離式偏置電源,其在各類應用中得到了越來越多的關注。同步降壓轉換器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制方法都能簡單應用于這種拓撲。
2022-01-28 09:23:002898 涉及推挽式或者驅動器-變壓器組合的分立式設計通常需要一款穩壓的一次側電軌來生成穩定的二次電軌。LM5017 系列 Fly-Buck 穩壓器可在高達 100V 的寬泛電軌下工作。
2022-01-28 09:25:001606 過去幾年,各種工業應用設計人員對 Fly-Buck? 拓撲產生了濃厚的興趣。與更多常見隔離式拓撲相比,Fly-Buck 隔離式拓撲可提供更低成本的替代解決方案。本博客系列共有兩篇文章。在第一篇中,我們不僅將簡單介紹反激式拓撲的工作原理,而且還將提供一種用于改進隔離式輸出穩壓的簡單設計方案。
2022-01-28 09:35:005321 作者:Vijay Choudhary86929
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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
2021-11-23 11:53:381416 TI 的 PMP10572 參考設計是用于以太網供電應用的單輸出隔離式 Fly-Buck 電源。
2022-08-26 09:52:54832 如何設計具有 COT 的穩定 Fly-Buck? 轉換器 - 2
2022-11-04 09:52:041 如何設計具有 COT 的穩定 Fly-Buck? 轉換器 - 1
2022-11-04 09:52:042 Fly-Buck何時是隔離式電源的最佳選擇?
2022-11-04 09:52:052 如何改進 Fly-Buck 拓撲中的隔離式輸出穩壓(第 2 部分)
2022-11-04 09:52:051 如何改進 Fly-Buck 拓撲中的隔離式輸出穩壓(第 1 部分)
2022-11-04 09:52:170 Fly-Buck 轉換器 PCB 布局技巧
2022-11-04 09:52:380 Fly-Buck 變壓器是不是“新型”反激式變壓器?
2022-11-04 09:52:411 PowerLab 筆記: 如何使用 Fly-buck? 為低電壓、低功耗工業應用供電
2022-11-07 08:07:280
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