开关电源(dc-dc)与ldo电源的区别 文章
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大家好,我是山羊君Goat。提起电源设计,那肯定会提到的就是开关电源,应用范围也十分广,但是开关电源的理解可能也会难到一部分人。开关电源是利用电子开关器件比如晶体管,MOS管等来控制电路,使得电路产生不断的接通与断开,让电子开关器件对输入的电压脉冲调制,就可以实现升压,降压的电压调换。它的优点就是电压输入范围宽,转换范围也宽,同时效率高,体积小,所以在电子硬件中应用范围非常广,理解它就显得很重要了。对于开关电源的理解如果能明白一两个开关电源的电路原理,就可以达到事半功倍的效果,就跟平时做数学例题一样。以下
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开关电源 电路设计
本文将介绍一类新的DC-DC转换器,其中一个例子是LTC3336。它在待机模式下仅消耗约65 nA的电流,非常适合电池供电系统。转换效率是电源转换器的一个关键特性。用于降压转换的常见开关稳压器(降压转换器)的转换效率通常在85%到95%之间。能达到的效率很大程度上取决于可用电源电压、要生成的相应输出电压以及所需的负载电流。然而,许多应用需要特殊类型的转换效率,对此有特殊的开关稳压器解决方案。这些部署需要针对低输出功率进行优化的转换器。始终在线的电池供电系统在待机模式下需要消耗的电流量通常非常低。实例包括测
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DC-DC 转换器 电池供电系统
本文的关键要点・在升压型DC-DC转换器中,高速变化的脉冲状电流会流入输出,从而引发振铃并产生高频噪声。・低边开关关断时振铃的能量源来自高边开关的导通延迟和输出环路的电感使开关节点的电压上升至高于输出电压后的电位差。・低边开关关断时的振铃是由低边开关的COSS和输出环路的电感分量引起的LC谐振造成的。・低边开关导通时振铃的能量源来自高边开关的反向恢复电流和对高边开关电容的充电电流。・低边开关导通时的振铃是由高边开关的电容分量和输出环路的电感分量引起的LC谐振造成的。本文介绍第一个主题“升压型DC-DC转换
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开关导通 DC-DC LC谐振
本文将探讨实际的开关电源产生的噪声。首先,使用同步整流型降压DC/DC转换器的等效电路来了解一下开关电流的路径。SW1为高边开关,SW2为低边开关。SW1导通(SW2为OFF)时,电流路径是从输入电容器到SW1、再经由电感L到输出电容器。SW2导通(SW1为OFF)时,电流路径是从SW2经由L再到输出电容器。下图表示这些电流路径的差分,每当开关ON/OFF时,红色线路的电流都会急剧变化。该环路的电流变化非常剧烈,所以会因PCB板布线电感而在环路内会产生高频振铃。图中表示构成电源电路的外置部件、实装多层电路
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开关电源 噪声
在电子系统中电流通过直流或者交流的转换,调节成低压电源轨,供系统中的用电负载使用。而在这个过程中,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需求,把关低压直流电源轨转换的最后一环。因此DC-DC降压转换器出现问题将直接导致无法使用等情况。但造成DC-DC降压转换器故障的原因很多,如开关模式、低压、DC-DC、单相、非隔离、基本降压转换器电路等,那如何排查故障呢?金誉半导体和大家详解一下在设计 DC-DC 降压转换器时可能遇到的九个常见问题以及一些可能
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DC-DC降压转换器
我是小七,干货满满。内容仅供参考,图片记得放大,观看。如果有什么错误或者不对,请各位大佬多多指教。今天给大家分享的是:10个DC/DC电感选型技巧总结电感是一种相对简单的元件,它由缠绕在线圈中的绝缘线组成。但当单个元件组合在一起,用来创建具有适当尺寸、重量、温度、频率和电压的电感,同时又能满足目标应用时,复杂性就会增加。选择电感时,了解电感数据手册中标明的电气特性非常重要。该文主要是关于:如何选择合适的电感,以及如何在设计新型 DC/DC 变换器时预测电感性能。一、电感是什么?电感是一种电路元件,它可以在
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电感 DC/DC 变换器
【2024年1月18日,德国慕尼黑讯】现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优化性能。这种方法可确保快速瞬态响应,能够最大程度地减少无源元件数量并节省电路板空间。该系列稳压器用途广泛,能够在4.0 V至16 V的宽输入电压范围内稳定工作,并且可以通过外部偏置电源进
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英飞凌 DC-DC POL COT架构 同步降压稳压器
2024年1月18日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN ISG3201和INN040LA015A器件的1KW DC/DC电源模块方案。 图示1-大联大诠鼎基于Innoscience产品的1KW DC/DC电源模块方案的展示板图 随着“双碳”概念的逐渐深入,智能化和低碳化已经成为数据中心的两大“确定性”发展趋势。据知名机构Research调查显示,现有的采用Si方案的数据中心整体功率转换
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大联大诠鼎 Innoscience DC/DC 电源模块
开关电源差模传导发射抑制措施开关电源的差模传导发射从源头上解决就是减小开关电流的频谱包络,从而减小噪声源的各个频率分量。开关电流的幅值是由电源的额定功率决定的,无法改变;增加开关管的导通/关断时间可以使转折频率减小,有效的减小差模电压高频分量部分,但是由于导通/关断期间会有能量损耗,因此会加大功率损耗,降低开关电源的效率,这个需要权衡。因此,从源头上解决实现是有一定难度的。接下来从耦合路径分析,根据前面的分析,减小滤波电容的ESL和ESR可以减小这条支路的阻抗,从而使更多的开关电流频率分量从滤波电容流过,
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开关电源 滤波器
尽管电池技术和低功耗电路不断取得进步,但对于许多应用来说,完全不依赖纯电池设计可能是不可行、不适用和无法接受的。医疗系统就属于这类应用。相反,设备通常必须直接通过 AC 线路运行,或至少在电池电量不足时连接 AC 插座即可运行。除了满足基本的 AC/DC 电源性能规范外,医用电源产品还必须符合监管要求,即满足电隔离、额定电压、泄漏电流和保护措施 (MOP) 等不那么明显的性能要求。制定这些标准是为了确保用电设备即使在电源或负载出现故障时,也不会给操作员或病人带来危险。与此同时,医疗电源的设计者必须不断提地
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DigiKey GaN AC/DC
噪声问题是每位电路板设计师都会听到的四个字。为了解决噪声问题,往往要花费数小时的时间进行实验室测试,以便揪出元凶,但最终却发现,噪声是由开关电源的布局不当而引起的。解决此类问题可能需要设计新的布局,导致产品延期和开发成本增加。本文将提供有关印刷电路板(PCB)布局布线的指南,以帮助设计师避免此类噪声问题。作为例子的开关调节器布局采用双通道同步开关控制器 ADP1850,第一步是确定调节器的电流路径。然后,电流路径决定了器件在该低噪声布局布线设计中的位置。PCB布局布线指南第一步:确定电流路径在开关转换器设
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电路板设计 开关电源 布局布线
充电泵(无电感)DC/DC转换器在对空间有限制的应用中颇受欢迎,它一定需要低到中负载电流供电。这种转换器采用了小型封装,静态工作电流很低,且需要最少的外部元件。但是,噪音的产生是许多充电泵的一个不太理想的特征。这些不想要的噪声会引发许多问题。在无线应用中,功率输入产生的噪声会干扰RF传输和接收,而在输出的噪声会与那些敏感电路耦合,甚至产生听得见的噪声。新型的LTC3200系列升压充电泵采用崭新结构,可将在输入和输出的噪声减至最低,以避免上述不想要的干扰。Burst Mode®突发方式与恒定频率大多数可调节
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充电泵 DC/DC 转换器
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。图 1:FB 上/下分压电阻的各种幅度组合本文将探讨 FB 分压电阻的设计规范,包括待机功耗、输出电压精度和环路特性。待机功耗图 2 显示了具有低静态电流 (IQ) 的 DC/DC 变换器,其 FB 分压电阻在不同数量级下带来的效率差异。以 MPQ4430 为例,R1 和 R2 是其分压电阻。图
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DC/DC 变换器 模拟电路
2023年12月12日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower)CPSQ5206芯片的DC/DC电压调节方案。 图示1-大联大世平基于易冲半导体产品的DC/DC电压调节方案的展示板图 在当今的汽车技术中,DC/DC转换器已经成为了不可或缺的一部分,它担当着调节电压、稳定电源输出的重要角色。由大联大世平基于易冲半导体CPSQ5206芯片推出的DC/DC电压调节方案提供低于、高于或完全等于输入电压的调
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大联大世平 易冲半导体 DC/DC
Flex Power Modules推出其PKM7200W系列DC-DC转换器,它们具有16-160 V(185 V/1秒)超宽输入范围,适用于全球的铁路相关应用。在仅为62 x 40 x 13 mm(2.44 x 1.57 x 0.51英寸)的小巧尺寸下可提供150 W的连续输出功率,输出电压有12 V、24 V或54 VDC全稳压单输出可选。该器件的效率高达89%,并具有4 kVDC隔离功能,同时满足EN 50155标准对于铁路应用的要求,以及IEC/EN/UL 62368-1标准对于IT和音/视频应
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DC-DC转换器 掉电保持 Flex Power Modules
开关电源(dc-dc)与ldo电源的区别介绍
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