ADC動態指標有哪些?A/D變換器對頻譜儀和信號分析儀動態范圍的影響是什么?
2021-04-22 06:23:09
MPM演示工具的特性是什么?MPM演示工具的主要優勢有哪些?
2021-04-20 06:01:24
`降壓式DC-DC變換器資料下載]`
2009-10-31 09:23:29
右SmartyPants創建一個自定義列表如何創建一個注腳注釋也是必不可少的KaTeX數學公式新的甘特圖功能,豐富你的文章UML 圖表FLowchart流程圖導出與導入導出導入1.前言在DCDC變換器中BUCK變換器是最基礎的一類降壓型變換器,它可以將輸入電壓新的改變我們對Markdown編輯器進
2021-12-30 07:15:00
的BUCK,主要采用PSIM仿真,適用于需要設計此變換器的課設同學。一、設計指標及要求BUCK變換器有關指標為: 輸入電壓:標稱直流48V,范圍: 43V~53V 輸出電壓:直流25V, 4A 輸出電壓紋波: 100mV 電流紋波: 0.25A 開關頻率: 250kHz
2021-11-16 07:22:02
變換器工作在高效率的單管模式時,升、降壓模態的平滑切換問題。以Boost-Buck變換器為研究對象,設計了一種控制策略實現外特性要求。同時分析了模態過渡問題產生的原因,給出加入雙管降頻工作區間
2019-06-03 05:00:03
Buck-Boost變換器:既可以升壓又可以降壓,其簡單電路組成如下其中的器件和Buck電路完全一致,只是開關SW,二極管和電感的位置發生了改變Buck-Boost變換器輸出的是相對地的負壓假設當前
2021-10-29 09:14:37
上一節提到的開關電源的系統框圖中,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
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變為不同電壓值的電路。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變換器的應用場景為:移動電子設備供電。其中包括,DC/DC開關電源與LDO線性電源。高興LED電源。功率優化器。如功率跟蹤器。與高頻變壓器結合。分類主要分為隔離性與非隔離型,其中從
2021-11-17 06:54:16
,對不同變換器拓撲中的LC輸出濾波器的大小進行了比較。2整流級電壓波形2.1整流級電壓波形分類根據圖1所示變換拓撲的不同,整流級電壓波形uR大致可分為五種類型,如圖2所示。1)第1類如圖2(a)所示
2013-01-22 15:54:30
DCDC變換器建模一、開關電源建模基本概念二、CCM下變換器建模1.狀態平均的概念2.推導變換器的狀態空間平均方程3.對變換器的狀態空間平均方程進行線性化處理4.平均開關模型三、DCM下變換器建模
2021-10-29 08:57:11
DCDC降壓型BUCK變換器應用于汽車電子系統中會出現哪些問題?DCDC降壓型BUCK變換器應用于汽車電子系統中的設計技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
什么是狀態平均?DCM下變換器建模與CCM有什么不同?基于電流峰值控制的CCM變換器建模是什么?
2021-10-15 06:02:55
進行了對比,總結出LLC諧振變換器的主要優點。并以400W LLC諧振變換器為目標設計,LLC前級使用APFC電路,后一級是LLC諧振變換器。
2018-07-26 08:05:45
我看到“利用LM3478設計50W DC-DC升降壓變換器”這樣的一個設計電路,可是電路圖太小,里面的元件參數看不清。各位大人,誰有這個清晰的電路圖?萬請幫忙發到郵箱409346000@qq.com。我不甚感激!
2011-02-25 20:22:30
用LT1766組成非絕緣型降壓變換器時,如附圖所示那樣外接元件數量很少。具有電路簡單、成本低廉的優點。電路的振蕩頻率固定為 200kHz。為了能在噪聲較大的環境中使用,電路還附加了有效的同步功能
2021-05-12 07:51:37
描述 PMP10223汽車電源參考設計提供5.0V@1.1A、3.3V@0.6A和1.3V@1.0A。預增壓提供9.0V@1.7A,以確保即使在發動機啟動期間也能正常工作。同步降壓變換器產生6.0V@2.2A,作為以下降壓變換器的中間軌道。特性完整的汽車動力解決方案包括起動預增壓高效率小尺寸
2022-09-21 07:27:47
深圳市尊信電子技術有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213免費提供樣品測試,產品簡介 1.概述SW3521 是一款高集成度的多快充協議充電芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降壓變換器,支持
2021-05-25 10:43:03
深圳展嶸電子 唐名江:*** WX:tmj8213提供樣品測試1. 概述SW3522 是一款高集成度的多快充協議充電芯片,其集成了 3.5A 高效率同步降壓變換器,支持PPS/PD/QC/AFC
2020-07-08 16:17:41
TDA1543數模變換器的特性:具有雙路數模變換器的單片集成電路;高保真;最高可達16比特的高分辨率;采用5V電源供電;不需外接元件;有4倍過取樣功能,使取樣頻率提高4倍;由于輸出電流要快速還原
2021-05-10 06:46:39
光模塊應用首選升壓變換器TPS61390
2020-12-28 06:59:46
波、鋸齒波、矩形波等。如果U/F變換電路輸出波形是對稱的,如正弦波、三角波、方波等,這種電路稱為壓控振蕩器(VCO),如果輸出波形是不對稱的,則為U/F變換器。 U/F變換器和F/U變換器有模塊式
2011-11-10 11:28:24
變換器拓撲是buck級聯推挽,后級推挽開環控制,前級buck采用閉環控制,在進行小信號建模的時候,buck電路的輸出阻抗可以直接按照它輸出的電流電壓計算得到的電阻算,還是要等效為后級推挽的輸入阻抗呢
2020-11-17 19:36:57
ZVS-PWM正反激組合變換以及同步整流技術,可使DC-DC變換模塊的效率達90%。 低壓輸出:例如現代微處置器的VRM電壓將為1.1-1.8V,便攜式電子設備的DC-DC變換器輸出電壓為1.2V,特性
2013-05-01 15:48:44
PW2330開發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工作集成主開關和同步開關,具有非常低的RDS(ON)以最小化傳導損失。PW2330
2021-11-17 06:29:04
電壓轉換比特性的改善。按照諧振元件的諧振方式可分為串聯諧振(也稱為串聯諧振試驗裝置)變換器、并聯諧振變換器以及兩者結合產生的串并聯諧振變換器。串聯諧振:由于是串聯分壓方式,其直流增益總是小于1,類似
2020-10-13 16:49:00
零基礎帶你了解反激變換器
2021-03-11 07:27:14
電子系統的一些應用中由于輸入電壓的變化,電源的輸出可能低于輸入電壓也可能高于輸入電壓,對于非隔離的電源變換器,這時候要采用升降壓的拓樸結構。常用的升降壓拓樸結構SEPIC需要二個電壓,中間還需要耦合
2019-09-16 10:36:34
NFC模塊供電的示意圖。 圖1. DC-DC升壓變換器給NFC模塊供電的示意圖德州儀器的TPS61256A和TPS6125X 系列升壓變換器的輸入電壓范圍是2.3V到4.8V,輸出電壓有5V,5.2V等
2019-08-23 04:45:09
單級BUCK-BOOST變換器實現APFC的原理及分析本文分析了用BUCK-BOOST電路和反激變換器隔離實現單級功率因數校正的原理和變換過程,給出了電路的Matlab仿真分析的模型。通過對變換器工作在DCM模式下的電路仿真,驗證了此方法有良好的效果。[hide][/hide]
2009-12-10 17:09:18
本人在做雙半橋雙向變換器,當變換器工作與BOOST狀態時,輸出電壓值總是打不到穩態值。低壓側輸入電壓為24V,高壓側輸出電壓為100V,現在高壓側輸出電壓只有96V。不知道什么原因。跪求大俠解答,不勝感激。
2016-04-14 21:18:38
由于正激變換器的輸出功率不像反激變換器那樣受變壓器儲能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關電壓應力高,為兩倍輸入電壓,有時甚至超過兩倍輸入電壓,過高的開關電壓應力成為限制正激變換器容量繼續增加的一個關鍵因素。
2019-09-17 09:02:28
大家好,我現在要設計一個電源,輸入范圍18-72,輸出24,300w功率,實現輸入輸出全隔離。要實現升降壓,所以想選擇反激變換器,現在有幾個問題1、反激變換器書上介紹只有在CCM模式下為升降壓模式
2016-12-04 18:31:07
反激變換器與Buckboost變換器的關系。
2012-08-12 11:46:34
反激變換器原理1.概述到目前為止,除了Boost 變換器和輸出電壓反向型變換器外,所有討論過的變換器都是在開關管導通時將能量輸送到負載的。本章討論扳激變換器與它們的工作原理不同。在反激拓樸中,開關管
2009-11-14 11:36:44
反激變換電路由于具有拓撲簡單,輸入輸出電氣隔離,升/降壓范圍廣,多路輸出負載自動均衡等優點,而廣泛用于多路輸出機內電源中。在反激變換器中,變壓器起著電感和變壓器的雙重作用,由于變壓器磁芯處于直流偏磁狀態,為防磁飽和要加入氣隙,漏感較大。
2019-10-08 14:26:45
的高ESR,使得變換器很難達到我們想要的低紋波輸出特性,此時可通過在輸出端多并聯幾個電容,或加一級LC 濾波器的方法來改善變換器的紋波噪聲。注意:LC 濾波器的轉折頻率要大于1/3 開關頻率,考慮到
2020-11-27 15:17:32
我們生活中使用的 DC/DC 變換器都只能從單一方向進行工作,其最根本原因是 功率較大的開關管(像 MOSFT,IGBT)只能處理單一方向上流過的能量,而且主電 路上裝有二極管,因為其本身的特性
2018-10-18 16:50:16
作者:德州儀器Gavin Wang 電源設計工程師通常在汽車系統中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉換器時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車
2019-03-13 06:45:01
現代電子設備中開關電源的應用日益廣泛,給直流變換器帶來了更多的使用空間。直流變換器比逆變器成本要低得多,在很多地方都可以用直流變換器替代逆變器,如在汽車上使用手機充電器、衛星接收機、筆記本電腦
2021-05-12 06:31:38
低壓大電流直直變換器的設計推挽正激電路應用于變換器有什么優點?
2021-04-21 06:21:35
反激變換器的RCD吸收回路是什么?如何去反激變換器的RCD吸收回路?
2021-04-28 06:22:21
型號:DC-DC降壓變換器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降壓變換器
2021-08-19 11:38:04
了PFC變換器的應用性能,最終實現總體的效率提高,成本降低。 合肥山勝電子科技有限公司專業開發、生產、銷售開關電源、電源模塊、電源適配器及工控電子產品的企業。 公司擁有一支高素質、充滿活力、富有創新
2013-08-20 16:00:47
`AP8106 高效低功耗 PFM DC-DC 同步升壓芯片概述AP8106 系列產品是一種低功耗、效率高、低紋波、工作頻率高的 PFM 同步升壓 DC-DC 變換器。AP8106 系列產品僅需要
2021-07-08 11:22:03
請教大牛怎么用LM3478設計50W DC-DC升降壓變換器了?
2021-04-14 06:20:55
求pwm式DC-DC降壓變換器 輸入48v輸出5v
2013-07-02 15:17:01
的變換器類型之一,這一大類型中又可以分為半橋、全橋兩種小分類,下面我們來分別進行介紹。 首先來看電壓型半橋DC-DC變換器。半橋變換器具有電路簡單,而且與推挽和全橋相比,可利用輸入電容的充、放電特性
2023-03-03 11:32:05
BUCK:降壓變換器BOOST:升壓變換器BUCK-BOOST:升降壓開關電源FLYBACK:就是反激式隔離電源CCM:continuous conduct mode 電感電流聯系DCM:discrete conduct mode電感電流斷續VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07
電源設計工程師通常在汽車系統中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉換器時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統/主機單元選擇高開關頻率DC
2020-10-21 12:46:33
電源設計工程師通常在汽車系統中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉換器時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統/主機單元選擇高開關頻率DC
2019-07-31 07:32:52
電源設計工程師通常在汽車系統中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉換器時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統/主機單元選擇高開關頻率DC
2022-11-10 06:38:39
MC33466系列組成降壓變換器電路圖
2019-09-10 10:43:10
225MA降壓變換器電路圖
2019-11-11 09:00:54
變換器是在傳統LC二階諧振變換器的基礎上增加一個并聯電感改進而來的,相對于普通串、并聯諧振變換器在特性上有明顯的改善,同時 LLC的設計也存在以下幾個難點:(1) 控制方法復雜;(2) 參數配置困難
2019-09-28 20:36:43
LTC3780是專為車載大功率升降壓DC/DC變換器設計的控制IC,附圖是其應用電路。輸入電壓范圍4—36V,輸出12V、5A(60w) 為了不干擾車內AM收音機,在IC的PLLIN端可以外加同步
2021-05-12 07:07:49
描述 PMP10534 是一種單相同步降壓變換器,采用 LM53603 調節器 IC,該 IC 包含頂部集成式 FET 和底部集成式 FET。該設計可接受 7V 到 36V 的輸入電壓,提供 5V
2018-11-07 16:46:31
3.1概述3.2直流-直流降壓變換器(BUCK變換器)3.3直流-直流升壓變換器(BOOST變換器)3.4直流降壓-升壓變換器(BUCK-BOOST變換器)3.5直流升壓-降壓變換器(CUK變換器)3.6
2010-03-03 22:31:217
降壓式DCDC變換器
2008-05-06 23:36:456916 圖為固定開關頻率的單周期控制降壓變換器原理圖。
為對單周期控制技術進行說明,現以單周
2010-09-01 16:36:301691 目前高頻高效的DCDC 變換器在汽車電子系統中的應用越來越多。本文主要針對DCDC 降壓型BUCK 變換器應用于汽車電子系統時,探討包括上述問題在內的一些設計技藝和注意事項,而且這些
2012-10-29 09:45:261532 降壓型功率變換器LM2596的原理及應用
2017-09-12 08:59:3310 本文介紹了buck變換器工作原理_Buck變換器的降壓原理分析。Buck變換器主要包括:開關元件,二極管,電感,電容和反饋環路。而一般的反饋環路由四部分組成:采樣網絡,誤差放大器,脈寬調制器PWM
2018-01-10 17:00:3363533 1.1 功率變換器的電磁干擾特性
2018-08-20 01:08:003660 4降壓/升壓變換器
2018-08-14 00:18:003922 1.3串聯電容降壓變換器的工作模式續
2018-08-13 03:20:003895 2降壓變換器
2018-08-10 01:13:006798 MC34063是一塊常用的DC—DC降壓變換器。輸入電壓為+8-+16V。輸出電壓固定為+5V。最大輸出電流為0.6A。附圖是用它組成的降壓變換器電路。
2018-09-21 09:14:009157 5反向降壓/升壓變換器
2019-04-22 06:36:002410 3升降壓變換器
2019-04-22 06:28:003693 1.7串聯電容降壓變換器的PCB
2019-04-11 06:08:001654 1.6串聯電容降壓變換器的設計要點
2019-04-11 06:05:002343 MPM3606A是一種同步整流、降壓模塊轉換器,內置功率mosfet、電感和兩個電容。它提供了一個緊湊的解決方案,只需要5個外部組件,就可以實現0.6A的連續輸出電流,并在寬輸入電源范圍內實現
2020-06-01 08:00:0016 對于變換器,大家自然較為熟悉。為增進大家對變換器的認識,本文將對buck變換器進行全面講解。本文中,你將學到buck變換器的工作原理、buck變換器的降壓原理、buck變換器的工作過程以及如何進行buck變換器設計。如果你對變換器具有興趣,不妨繼續往下閱讀哦。
2020-11-07 11:30:334842 LTC1626:低壓高效降壓型DC/DC變換器產品手冊
2021-04-20 10:09:106 AN-264:跟蹤變換器的動態特性
2021-04-21 08:51:0012 LTC1503:高效無感降壓DC/DC變換器產品手冊
2021-04-26 16:55:507 LTC3631:高效高壓100 mA同步降壓變換器產品手冊
2021-04-29 09:18:5210 LTC3642:高效高壓50 mA同步降壓變換器產品手冊
2021-04-29 13:38:150 LTC3632:高效高壓20 mA同步降壓變換器產品手冊
2021-04-29 13:56:5012 LTC1174:高效降壓逆變DC/DC變換器產品手冊
2021-05-24 20:37:4212 帶隔直電容的移相全橋DC/DC變換器特性介紹說明。
2021-06-21 15:06:3150 降壓式DC/DC變換器,簡稱降壓式變換器,英文為BuckConverter,也稱Buck變換器,是最常用的DC/DC變換器之一。降壓式變換器能將較高的直流電壓變換成較低的直流電壓,例如將24V電壓變換成12V或5V電壓。降壓式變換器的損耗很小,效率很高,應用領域十分廣泛。
2022-08-16 15:15:594461 降壓式DC/DC變換器,簡稱降壓式變換器,英文為BuckConverter,也稱Buck變換器,是最常用的DC/DC變換器之一。降壓式變換器能將較高的直流電壓變換成較低的直流電壓,例如將24V電壓變換成12V或5V電壓。降壓式變換器的損耗很小,效率很高,應用領域十分廣泛。
2023-07-10 18:29:561794 LLC諧振變換器與傳統諧振變換器相比有哪些優勢? LLC諧振變換器(LLC resonant converter)是一種高效的電力電子轉換器,占據了現在市場上大部分綠色電源的位置。相比傳統的諧振
2023-10-22 12:52:141064
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