开关电源(dc-dc)与ldo电源的区别 文章
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颇受市场青睐的RECOM RPX QFN封装的DC/DC转换器现已开始提供「-Q」型号,满足了严苛的车规AEC-Q100 一级认证要求,升级后含有用于自动光学检测 (AOI)设备的「可湿侧面封装」。RPX-0.5Q和RPX-1.5Q系列转换器的输入可达36V,输出在0. 8V至30V范围内可调。RPX-0.5Q提供0.5A电流,RPX-1.5Q提供1.5A,两者均采用微型3 x 5 x 1.6mm无引线、热增强的QFN封装,降额时可在超过100°C的环境温度下工作。这是由最先进的集成和3D封装技术实现的,
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RECOM DC-DC
方案描述:Linear 公司的LTM 8025是36VIN 3A 降压μModule DC-DC转换器,集成了开关控制器,电源开关,电感和所有的支持元件,工作电压3.6V到36V,输出电流高达3A,输出电压从0.8V到24V,开关频率从200kHz到2.4MHz,外接元件仅为输入和输出电容. LTM 8025主要用在汽车电子电池调节,手提设备电源,分布电源调整,工业用电源等.应用LTM 8025的1.8降压转换器电路的电路图如图所示。方案设计图: 方案关键器件表:
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Linear DC-DC转换方案
开关电源作为当下电控系统中的基础、主流的装置,被广泛应用于计算机、通信、电子设备等诸多应用,且由于其不存在替代设备,因此市场规模十分庞大。随着“低碳时代”的到来,电子设备日趋小型化、轻薄化、节能化,开关电源的市场规模也迎来了进一步的增长。全球电源市场规模预测根据Markets and Research发布的数据显示,全球电源市场规模将从2018年的225亿美元增长到2023年的349.2亿美元,2018-2023年的复合年增长率为6.7%。图1(图源:中商产业研究院)影响开关电源的因素众所周知,开关电源是
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贸泽电子 开关电源 EMI
目录 第一节 | 摘要 P3 第二节 | DC-SCM是什么? P3 第三节 | 为什么要使用DC-SCM? P3 第四节 | DC-SCM架构 P4 第五节 | D
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FPGA DC-SCM
本文简述了开关电源输入过压的危害,分析了输入过压对电源元器件电压应力的影响,同时给出如何有效防护的措施,推荐使用305全工况AC/DC电源,可较大提升电网波动时电源的可靠性。一、引言输入电压过压是电网负载出现了较大的波动而引起的。例如在用电高峰时电压往往偏低,有设备停机时电压往往偏高。国家标准对电压波动等级有如下规定:电网电压幅值实际变化范围随电网容量的大小、输配电设备质量的好坏、用电量的大小等条件不同而产生很大的差别。在供电较好的城市和工业区,变化范围通常只有±15%(264VAC)左右,超过264VA
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金升阳 开关电源
本文尝试展示带分立式续流二极管的异步转换器如何还能实现低辐射。其中将会介绍不同类型的转换器、布局和封装,以及为何受控开关非常有效,还会详细介绍在CISPR 25 5类辐射测试中,低EMI评估电路的通过测试结果。简介同步Silent Switcher®转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的DC-DC转换设定了黄金标准。在过去5年多的时间里,我们了解到了大量这些低EMI同步降压和升压转换器。这些DC-DC转换器简化了在高功率、噪声敏感环境中的系统级EMC设计,例如冷启动预升压、驱动大电流LED串和高压功率放大
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ADI DC-DC 转换器
本文简述了开关电源输入过压的危害,分析了输入过压对电源元器件电压应力的影响,同时给出如何有效防护的措施,推荐使用305全工况AC/DC电源,可较大提升电网波动时电源的可靠性。
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开关电源 输入过压 电压应力 防护 305全工况
LED照明不仅能够提升道路行车安全,还有利于实现灵活的造型设计,带来全新的设计趋势,在汽车领域正变得越来越重要。为了满足随之产生的市场需求,英飞凌科技股份公司推出了双通道独立式DC-DC控制器TLD6098-2ES,进一步壮大其LITIX™ Power系列的产品阵容。该控制器是首款无需额外配备微控制器就能自行驱动一个完整的汽车LED前大灯的产品。它可以实现LED前大灯的4种标准功能:远光灯(HB)、近光灯(LB)、日间行车灯(DRL)和转向信号灯(TURN)。此外,LITIX Power系列产品还可以充当
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前大灯 DC-DC
在当今电子系统中,电源管理器件承担着重要的作用,大多数情况下,它们的工作就是将来自电源的电能——无论是交流还是直流——通过一系列的转换,调节为各种性能良好的低压直流电源轨,供系统中的每一个用电负载使用。在这个过程中,少不了DC-DC降压转换器的身影,它们输入电压范围较宽、效率高、封装小巧,有利于满足严格能效法规的要求,往往“把守”着向最终低压直流电源轨转换的最后一环。DC-DC降压模块的优势一般来讲,实现DC-DC降压转换器的功能有两种选择:一种是自己设计,另一种是直接购买现成的DC-DC降压模块。前者显
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贸泽电子 DC-DC 电源模块
在“开发基于碳化硅的25 kW快速直流充电桩”[1-3] 系列的这篇新文章中,我们聚焦DC-DC双有源相移全桥(DAB-PS)零电压开关(ZVS)转换器,其简介和部分描述参见第二部分。在本部分中,我们将介绍我们的工程团队遵循的一些DC-DC级的设计过程。具体而言,我们将讲解开发这种转换器的关键设计考虑因素和权衡,尤其是围绕磁性元件的定义,并讨论了电源仿真和所做的设计决策。在第四部分中,我们还将讨论在变压器中的磁通平衡概念,以及如何在25 kW快速直流充电桩中解决这一问题。1 设计DAB DC-D
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直流快充,DC-DC
一、什么是开关电源开关模式电源(SwitchModePowerSupply,简称SMPS),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。开关电源的输入多半是交流电源(例如市电)或是直流电源,而输出多半是需要直流电源的设备,例如个人电脑,而开关电源就进行两者之间电压及电流的转换。二、开关损耗开关损耗包括导通损耗和截止损耗。1、导通损耗指功率管从截止到导通时,所产生的功率损耗。截止损耗指功率管从导通到截止
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开关电源 MOS MOSFET
DC/DC开关控制器的MOSFET选择是一个复杂的过程。仅仅考虑MOSFET的额定电压和电流并不足以选择到合适的MOSFET。要想让MOSFET维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。图1:降压同步开关稳压器原理图。DC/DC开关电源因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧FET和低侧FET的降压同步开关稳压器,如图1所示。这两个FET会根据控制器设置的占空比进行开关操作,旨在达到理想的输出电压。降压稳压器的占空比方
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开关电源 MOSFET
PD18W,EMC的整改历程,希望能给朋友们有所帮助。 EMI分为传导与辐射两部分,对于EMI解决方案,相关理论书籍也很多,作为一位电源产品开发工程师,即使你看了很多EMI处理方面的书籍,但碰到处理EMI问题,还是无从下手,或是不能对症下yao,在这儿我们不妨先抛开让人难以理解的理论,针对我们在处理实际EMI问题的一些经验对策总结,也欢迎有同样经验的工程师也来发表自己的看法,把自己的经验分享给大家。 根据开关电源产生共模、差模干扰的特点,将整个频率范围划分为3个部分: 即0.15-0.5MHz差
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开关电源 EMI
开关电源,又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置,是电源供应器的一种。熔开关电源利用的切换晶体管多半是在全开模式及全闭模式之间切换,这两个模式都有低耗散的特点,切换之间的转换会有较高的耗散,但时间很短,所以民熔开关电源比较节省能源,产生废热较少。民熔开关电源的高转换效率是其一大优点,而民熔开关电源工作频率高,也可以使用小尺寸、轻重量的变压器,熔开关电源重量也会比较轻。民熔开关电源产品广泛应用于工业自动化控制、军工设备、科研设备、LED照明等领域。 而在开关电源,布线一直是一个老生常谈的
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开关电源 布线
光耦在电路中的主要作用是在光电转换的同时实现隔离,避免相互干扰。隔离在开关电路中的作用尤为突出。当然,光耦合器在开关电源中的作用还远远不够。在本文中,编辑将分析光耦合器在开关电源中的作用。让我们看看。听着。 光耦继电器的主要优点! 信号向一个方向传输。输入和输出完全电气隔离。输出信号对输入没有影响。抗干扰能力强,工作稳定,无接触,使用寿命长,传输效率高。光耦是20世纪70年代发展起来的一种新型器件,目前广泛应用于电绝缘、电平转换、级间耦合、驱动电路、开关电路、斩波器、多谐振荡器、信号隔离、级间隔离
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开关电源 光耦
开关电源(dc-dc)与ldo电源的区别介绍
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