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开关电源(dc-dc)与ldo电源的区别 文章 最新资讯

电动汽车和混动汽车DC-DC转换器的创新设计与测试方法

  • 是德科技产品营销经理Brian Whitaker预计到 2028 年,全球汽车 DC-DC 转换器市场规模将达到187亿美元,年复合增长率为10%。[1]DC-DC 转换器是汽车的重要组成部分,它可以通过电压转换为各种车载系统供电,例如日益复杂的车载信息娱乐系统、使用高级驾驶辅助系统(ADAS)实现的增强安全功能等。包括纯电动汽车和混合动力汽车(HEV)在内的电动汽车(EV)的日益普及也带动了整个市场对 DC-DC 转换器的需求。下面,本文将介绍一些有助于开发更高效 DC-DC 转换器的行业趋势和技术。混
  • 关键字: 202408  电动汽车  混动汽车  DC-DC转换器  

电源纹波测试,这是我见过最正确的手法

  • 错误测试方法一个新手工程师可能会用如下错误方式测试输出纹波,并得到以下结果。图1 错误示例图2 (CH1输出纹波 CH4输出电流)这种测试方式的错误之处在于,直接使用了示波器探头的长接地引线。这使得信号端和引线形成了较大的环路,从而会引入额外的电感,并在开关转换过程中产生严重的振铃。如图中的大幅度瞬变并不是开关稳压器的实际输出纹波,只是一种测量假象。图3 (CH1输出纹波 CH4输出电流)相较图2,图3是在相同测试方法下开启了示波器的带宽限制测得的结果,这样也只能抑制带宽之外的瞬变,测得的依然并非是实际的
  • 关键字: 电源  开关电源  

高可靠性军事电子应用中辅助电源的 DC-DC 转换

  • 概要军用车辆越来越多地配备用于控制、通信、导航和显示系统的电子设备。 DC-DC 转换器为这些系统提供辅助电源,但在应用中可能会受到较高的电气和环境压力。本文概述了所用通用标准定义的应力水平,并确定了 DC-DC 转换器需要满足的规范。文章车辆中的电子设备已经激增,现代汽车就像是车轮上的无线连接数据中心。军用车辆正在追随“Vetronics”或车辆电子设备的趋势,但重点不同——就像汽车一样,需要发动机控制、显示器和导航,但对通信、武器控制、传感和数据收集还有额外的要求,连接到其他车辆和固定系统的数字无线网
  • 关键字: DC-DC  

Vishay推出新型第三代1200 V SiC肖特基二极管,提升开关电源设计能效和可靠性

  • 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出16款新型第三代1200 V碳化硅(SiC)肖特基二极管。Vishay Semiconductors器件采用混合PIN 肖特基(MPS)结构设计,具有高浪涌电流保护能力,低正向压降、低电容电荷和低反向漏电流低,有助于提升开关电源设计能效和可靠性。日前发布的新一代SiC二极管包括5 A至40 A器件,采用TO-220AC 2L、TO-247AD 2L和TO-247AD 3L插件封装和D2PAK 2L(TO-263AB
  • 关键字: Vishay  SiC肖特基二极管  开关电源  

异步DC-DC升压转换器还能实现低辐射吗?

  • 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串和高压功率放大器声音系统。与基于控制器的设计相比,单芯片(集成电源开关)升压稳压器提供了一种更紧凑的高效解决方案,通常用于5 V、12 V和24 V源电压。集成式同步开关及其在硅芯片中的独特布局是Sil
  • 关键字: ADI  转换器  DC-DC  

什么是 DC-DC升压电路?DC-DC升压模块原理?

  • 这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。一、什么是 DC-DC 转换器?DC-DC 转换器是一种电力电子电路,可有效地将直流电从一个电压转换为另一个电压。DC-DC 转换器在现代电子产品中扮演着不可或缺的角色。这是因为与线性稳压器相比,它们具有多项优势。尤其是线性稳压器会散发大量热量,与 DC-DC 转换器中的开关稳压器相比,它们的效率非常低。DC-DC 升压电路在介绍 DC-DC 转换器 的工作原理之前,看一个示例,为什么 DC-DC 转换器这么有用
  • 关键字: DC/DC  电路设计  升压电路  

小巧的550W AC-DC电源,为医疗(BF)和工业应用提供自然对流、传导和风扇冷却等级

  • XP Power正式宣布推出一款新的小巧型550W AC-DC电源,可用于自然对流冷却、传导冷却和强制空气冷却。这款新的PSU可满足医疗和工业应用,适用于广泛的应用 - 包括密封外壳环境。在医疗领域,CCP550系列可适用于各种医疗设备,包括呼吸机、患者监护仪、成像系统和实验室设备。工业应用包括各种测试设备、仪器、制程控制、印刷和现金处理。该产品也适用于工厂自动化、音频/视频和物联网(IoT)设备。CCP550系列共有六种不同的单输出,包括12V、15V、18V 、24V、36V和48VDC。所有系列都包
  • 关键字: AC-DC  电源  XP Power  

揭秘三相功率因数校正 (PFC) 拓扑结构

  • 三相功率因数校正 (PFC) 系统(或也称为有源整流或有源前端系统)正引起极大的关注,近年来需求急剧增加。推动这一趋势的主要因素有两个。本文为系列文章的第一部分,将主要介绍三相功率因数校正系统的优点。图1总结了一些需要PFC前端的常见应用。首先是汽车电子,经过几年的发展,该领域增长动力强劲,预计未来五年的复合年增长率将达到 30%。充电基础设施,尤其是快速直流 EV 充电桩,需要跟上电动汽车的发展步伐,以有效推动电动汽车的普及。这些 AC/DC 转换系统需要在前端使用三相 PFC 拓扑结构,以高效
  • 关键字: 三相功率因数校正  PFC  电网  开关电源  电磁干扰  

解析开关电源的冲击电流的几种控制方法

  • 开关电源的冲击电流的几种控制方法开关电源的输入一般有滤波器来减小电源反馈到输入的纹波,输入滤波器一般有电容和电感组成∏形滤波器,图1. 和图2. 分别为典型的AC/DC电源输入电路和DC/DC电源输入电路。由于电容器在瞬态时可以看成是短路的,当开关电源上电时,会产生非常大的冲击电流,冲击电流的幅度要比稳态工作电流大很多,如对冲击电流不加以限制,不但会烧坏保险丝,烧毁接插件,还会由于共同输入阻抗而干扰附近的电器设备。图3. 通信系统的最大冲击电流限值(AC/DC电源)图4. 通信系统在标称输入电压和最大输出
  • 关键字: 开关电源  冲击电流  控制方法  

开关电源整流滤波电路和钳位保护电路设计

  • 本文介绍输入整流滤波器及钳位保护电路的设计,包括输入整流桥的选择、输入滤波电容器的选择、漏极钳位保护电路的设计等内容,讲解图文并茂且附实例计算。1、输入整流桥的选择1)整流桥的导通时间与选通特性50Hz交流电压经过全波整流后变成脉动直流电压u1,再通过输入滤波电容得到直流高压U1。在理想情况下,整流桥的导通角本应为180°(导通范围是从 0°~180°),但由于滤波电容器C的作用,仅在接近交流峰值电压处的很短时间内,才有输入电流流经过整流桥对C充电。50Hz交流电的半周期为 10ms,整流桥的导通时间tC
  • 关键字: 开关电源  整流滤波电路  钳位保护  

开关电源电路设计的10个经验

  • 整流桥并联在小功率设计中,一般很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件单个整流桥电流又不满足输入功率要求,就需要用到整流桥的并联了,整流桥的并联不能采用两个整流桥各自整流后直流并联的方式,也就是不能采用图1的方式,因为整流桥没有配对,单纯靠自身的V-I特性,一般是无法均流的,这样就会造成两个整流桥发热不一致。而采用图2的方式,通常认为在一个封装内的两个二极管是非常匹配的,是可以均分电流的,所以采用图2的方式就可以实现整流桥的并联了。浮地驱动在驱动电路设计中,经常会提到MOS管需要
  • 关键字: 开关电源  电路设计  

详解开关电源占空比选择与比较

  • 占空比是脉冲宽度调制(PWM)开关电源的调制度,开关电源的稳压功能就是通过自动改变占空比来实现的,开关电源的输出电压与占空比成正比,开关电源输出电压的变化范围基本上就是占空比的变化范围。由于开关电源输出电压的变化范围受到电源开关管击穿电压的限制,因此,正确选择占空比的变化范围是决定开关电源是否可靠工作的重要因素;而占空比的选择主要与开关电源变压器初、次级线圈的匝数比有关,因此,正确选择开关电源变压器初、次级线圈的匝数比也是一个非常重要的因素。占空比占空比一般是指,在开关电源中,开关管导通的时间与工作周期之
  • 关键字: 开关电源  占空比选择  

多相DC-DC变换器简介

  • 本文探讨了在并联工作的多个调节子电路之间分配输出电流的降压开关电源。在大电流应用中,多相DC-DC转换可以显著提高降压开关稳压器的性能。在本文中,我将解释多相降压转换器的结构和功能,在未来的文章中,我会介绍其优缺点,以帮助您决定哪些设计项目可能受益于多相而非单相调节方案。首先,让我们简要回顾一下DC-DC转换的基本知识。使用降压转换器的开关模式电压调节以下电路(图1)代表一个基本的降压开关调节器(也称为降压转换器):这个电路是一个异步降压转换器。在同步降压拓扑中,低侧晶体管代替二极管。 图1。这
  • 关键字: DC-DC变换器,降压开关,稳压器  

电源电路设计原来是这么回事?

  • 说起电路设计,可以单独拎出来的特别重要的一项就是电源设计了,毕竟,所有的电子设备都必须在电源电路的支持下才能正常工作。那本次就来简单介绍一下电源电路设计,让普通人也能对电源设计有一个大概的了解。对于电源,目前市场上主要有两种类型:线性电源和开关电源。那么这两种电源有啥区别呢?线性电源的工作原理是先将220V或其他交流电压通过变压器转变为低压电(12V或其他小一点的AC交流电),然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流,并且把AC交流电变为脉动电压。得到脉动电压之后,就需要对脉动电压进行滤波,一般通过电容完成
  • 关键字: 开关电源  电路设计  

DC/DC转换电路设计十大原则总结,图文+案例

  • 今天给大家分享的是DC-DC转换电路设计十大原则。一、DC/DC转换电路设计第一原则首先,我们应该了解 DC/DC 电源和 DC/DC 转换电路的分类。DC/DC电源电路也称为 DC/DC 转换电路,主要功能是进行输入/输出电压转换。不同的应用领域有不同的规律,如PC,常用12V、5V、3.3v,模拟电路供电常用5V、15V,数字电路常用3.3v。目前的FPGA和DSP也使用 2V 以下的电压,如1.8v、1.5v、1.2v等,在通信系统中也称为二次电源。DC/DC 转换电路主要分为以下三类:(1) 稳压
  • 关键字: DC/DC转换电路  电路设计  
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开关电源(dc-dc)与ldo电源的区别介绍

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