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升压转换器 文章 进入升压转换器技术社区

如何在电压降低时保持驱动重负载?

  • 自举这项技术适用于大部分升压转换器,可以在转换器的电压降低时保持驱动重负载。许多便携式设计要求升压转换器将低电池电压转换为更高电压,但是,随着电池电压逐渐衰减,对升压转换器FET的驱动力会降低,有时候会降低传输到输出的电流。自举技术克服了这一问题,不但延长了电池使用寿命,还增强了在驱动重负载时的效率。专为提高效用而设计ADP1612 是一款低成本高效率升压转换器,采用1.3 MHz,非常适合必须保持尺寸小巧的消费电子电路。其中内置关断引脚,可以将静态电流降低至低于2 μA,并以低至1.8 V的输入
  • 关键字: 升压转换器  驱动重负载  便携式设计  

利用升压转换器延长电池使用寿命

  • 器件的静态电流(IQ)对于连续血糖监测器 (CGM) 等低功耗节能终端设备而言,是一个重要参数。集成电路在轻负载或空载条件下消耗的电流会显著影响待机模式下的功率损失,以及系统的总运行时间。由电池供电的负载实际上并不是常开型负载,而是脉宽调制 (PWM) 负载,这意味着负载包含两个时间段:tPWM和 tStandby,如图 1 所示。尽管 tStandby占总负载周期(在图 1 中显示为 T)的  99.9%,但它对提升效率(尤其是轻负载效率)仍非常重要。图1 电池系统负载情况为了提升效率和延长电
  • 关键字: 升压转换器  电池使用寿命  

升压转换器简介:结构与设计

  • 正如“升压”和“升压”这两个名称所暗示的那样,我们今天讨论的拓扑可以实现高于输入电压的输出电压。这与效率的提高一起代表了开关模式相对于线性调节的关键优势,因为后者无法产生高于 V IN的 V OUT。升压转换器功率级正如“升压”和“升压”这两个名称所暗示的那样,我们今天讨论的拓扑可以实现高于输入电压的输出电压。这与效率的提高一起代表了开关模式相对于线性调节的关键优势,因为后者无法产生高于 V IN的 V OUT。然而,使用开关模式技术,我们所需要的只是对用于降压转换器的相同简单组件进行不同的布置。图 1
  • 关键字: 升压转换器  

TPS61299, TI全新95nA超低静态电流的升压转换器,助力更长续航的连续血糖监测方案

  • 连续血糖监测(CGM)包括传感器、发射器、接收器三部分,其能帮助患者实现持续、实时、动态的高质量血糖监测,对于 1 型及需要胰 岛素强化治疗的 2 型糖尿病患者意义重大。传感器负责读取皮下组织间液的葡萄糖浓度,通常为 一根插入皮下的细小软针,为一次性材料,佩戴时间一般在 7-14 天;发射器负责捕捉传感器读数并发送至无线接收器上,可次抛也可重复使用;接收器负责与发射器通讯,显示来自传感器的葡萄糖读数,可为单独的设备或通过蓝牙连接至智能手机的 app,可重复使用。其中,发射器主要由纽扣电池、电源芯片、蓝牙M
  • 关键字: TPS61299  TI  静态电流  升压转换器  续航  血糖监测  

如何克服升压转换器本身的限制

  • 人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果从12V输入电压生成24V输出电压,电压增益为2。 以一个工业应用为例,需要从24V电源电压生成300V输出电压,输出电流为160mA。图1.升压转换器电路 还可以使用占空比来表示电压增益: 占空比和电压增益是升压转换器的主要参数。占空比表示在每个周期中,开关S开启的时长。电压增益表示输出电压超出输入电压的比例(
  • 关键字: 升压转换器  ADI  

如何克服升压转换器本身的限制?

  • 本文探讨升压拓扑本身的限制,以及如何克服这些限制。在设计和评估升压转换器时,我们发现有时未能达到预期的输出电压,其电压要低于期望值。我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值,如果从12 V输入电压生成24 V输出电压,电压增益为2。以一个工业应用为例,需要从24 V电源电压生成300 V输出电压,输出电流为160 mA。图1. 升压转换器电路。还可以使用占空比来表示电压增益:占空比和电压
  • 关键字: ADI  升压转换器  

基于驱动LED串的DCM升压转换器的详细理论分析

  • 固定频率升压转换器非常适合于以恒流模式驱动LED串。这种转换器采用不连续导电模式(DCM)工作,能够有效地用于快速调光操作,提供比采用连续导电模式(C
  • 关键字: 驱动  DCM  升压转换器  LED串  

Vicor在GTC 2018 上推出12-48V NBM模块

  •   日前,Vicor 公司宣布推出一款 12 至 48V 非隔离式升压转换器,为仍然依靠传统的 12V 配电的数据中心提供 48V 高性能 GPU支持。  2317 NBM 能够以超过 98% 的峰值效率将 12V 电压转换为 48V。该产品采用 23 x 17 x 7.4 毫米
  • 关键字: Vicor  升压转换器  

详解怎样选择升压转换器电感值

  • 仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车 LED 驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式 (CCM)、非连续传导模式 (DCM) 还是二者的结合,这对于升压转换器设计人员来说可能不太明确。
  • 关键字: CCM  升压转换器  PFC  

车载音频放大器的 300W 、4 相升压转换器电路图

  • TPS40090多相降压控制器的4相、300W升压电源,该转换器设计旨在处理一般会出现在音频应用中的500W峰值猝发。通常,在多相降压结构中,该控制器通过感应输出电感中的平均电流来平衡每一相位的电力。相反,在一个多相升...
  • 关键字: 车载音频  放大器  升压转换器  

MAX15031升压转换器原理图

  • 图1所示为参考设计的原理图,输入电压范围为2.7V至5.5V。将CP引脚连接到VIN、去掉电荷泵电容(C3),该电路可接受5.5V至11V输入范围。图1.MAX15031升压转换器原理图,FSW=400kHz(固定)。...
  • 关键字: MAX15031  升压转换器  

高耗电移动设备的发展

  •   1 用作前置稳压器的降压-升压转换器   降压-升压转换器可在提高系统整体效率和延长电池续航时间方面发挥重要作用。例如,它们在用作PMIC低压差稳压器(LDO)的前置稳压器方面就十分成功。移动系统PMIC可使用多达30个专用于子系统(如蓝牙、SD内存和RF收发器)的LDO,其输出电压范围为1.2V - 3.3V。通常用于这些系统的锂离子电池可具有从4.35V到低至2.5V(在动态线路和负载瞬变情况下)的电压范围,尽管电池电压大多数时间维持在3.7V。   问题是,大LDO压差会造成过量效率损失,且
  • 关键字: 升压转换器  PMIC  LDO  电池  锂离子  

TPS65142环路补偿设计考虑因素

  • 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
  • 关键字: TPS65142  环路补偿  升压转换器  LCD  

实际考虑驱动LED串的DCM升压转换器简化分析

  • 本文的第1部分专门对驱动LED串的升压转换器进行了理论分析。激发这项研究的是稳定汽车应用背光驱动器环路的...
  • 关键字: 驱动LED  DCM  升压转换器  

从入门到应用,关于LTC3115同步降压-升压转换器

  • LTC3115同步降压-升压型转换器入门指南  凌力尔特公司推出LTC3115-1的高温H级(-40°C 至 150°C 结温)和高 ...
  • 关键字: LTC3115  同步降压  升压转换器  
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