本文旨在解决DC-DC开关稳压器的功率级设计中面临的复杂难题,重点关注功率晶体管和自举电容。降压转换器用于演示忽视功率晶体管时序规范的影响,以及移除自举电容时会发生什么情况。功率晶体管具有最小导通和关断时间要求,以确保FET栅极电容正确充电和放电,从而保证晶体管完全导通和关断。如果忽略这些要求(例如为了获得更快的开关速度),就会出现输出不稳定和开关频率错乱等问题。此外,自举电容对于维持这些晶体管的运行至关重要,若没有自举电容,晶体管就不会有足够的驱动强度,导致无法完全导通。什么是自举电容?自举电容负责维持
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DC-DC 开关稳压器 功率级设计
本文提供了电流模式控制的入门知识,这是一种广泛使用的电压模式控制的替代方案,可以更快地响应输入电压和负载电流的变化。关于开关稳压器的介绍性文章有时会显示只描述功率级的图表,尽管如果你一直在阅读我关于开关稳压器技术和拓扑结构的文章,你就会知道这些电路需要功率级和控制器。虽然功率级是基于电感器的电压转换的关键,但基于反馈的开关控制是产生可预测、稳定输出的关键。在我的闭环控制入门中,我们检查并模拟了一个电压控制电路。这一次,我们将讨论一种不同的控制方案:电流模式控制,也称为CMC。电压模式控制在我们进入主题之前
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开关稳压器,CMC,PWM
电池电压可能会变化,从电池充电时的 65 V 到电池加载时的 20 V。该电压范围完全在 5 W 隔离转换器的 4:1 范围内,但在此应用中不需要隔离。该解决方案使用两个串联的非隔离转换器,以更低的成本和更小的占地面积实现相同的功能。此示例适用于叉车中使用的 5 V 电源。电池电压标称值为 48 V,电源应内置于空间非常有限的显示面板中。RECOM制造了高输入电压开关稳压器系列R-78HB,但输出电流仅限于0.5A,对于显示面板电流要求(1A)来说太低。所需要的是高输入电压和高输出电流的组合。级联开关稳压
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开关稳压器
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。此外,相比高度集成的解决方案,控制器解决方案通常会占用更多的电路板空间。所以,毫不意外多年来人们越来越多地采用单片式开关稳压器,如今,即使对于更高功率,也有大量的解决方案可供选择。图1左侧是单片式降压转换器,右侧
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开关稳压器
连接一个更高电压的电源轨来偏置线性稳压器的内部电路,使稳压器能够产生一个0.9V的低输出电压,该输出电压可承受4A瞬变,变化很小。一般来说,DC-DC开关稳压器都是固定电压输出。有没有办法使用数字控制信号,实现电源输出电压的动态调整?本文介绍如何使用ADI专用的数模转换器(DAC)LTC7106,实现电源输出电压的动态调整。如何实现电源输出电压的动态调整?电阻分压电路+电位器对于DC-DC开关稳压器输出电压的动态调整,最常见的做法是设置电阻分压电路。如下图,我们用一个电位器(Potentiometer)来
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开关稳压器
通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。通过使用开关稳压器,可以显著抑制电路的发热量,不仅更节能,还可以减小散热器尺寸,从而能够减小电路规模并设计出低发热的电源电路。用开关稳压器制作DC-DC转换器开关稳压器IC是一种从一定的直流电压中获得所需电压值的电源IC,用于控制开关式的DC-DC转换器。还有一种方法是通过使用了齐纳二极管或三端稳压器等器件的电路从高电压产生所需电压(降压),但如果需要几安培的大电流,就需要通过开关
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罗姆 开关稳压器 转换器
对于汽车和工业工程师来说,DC-DC 开关稳压器对其系统设计的重要性非常高。在汽车领域(图 1),它们被用于从车辆导航到车头灯的方方面面。在工业产品中,这些设备可以在机器人、机械和 PLC(可编程逻辑控制器)中找到。对于汽车和工业工程师来说,DC-DC 开关稳压器对其系统设计的重要性非常高。在汽车领域(图 1),它们被用于从车辆导航到车头灯的方方面面。在工业产品中,这些设备可以在机器人、机械和 PLC(可编程逻辑控制器)中找到。在当今快速发展的电子世界中,这两种应用都在不断发展。为了跟上步伐,适
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开关稳压器
2023年3月14日于格蒙登 – RECOM宣布升级R-78系列开关稳压器。RECOM的R-78系列三端开关稳压器一直是广泛流行的TO-220三端线性稳压器高效的替代品,通过省去散热器及其组装费用来节省能源、电路板空间和成本。RECOM在2023年推出了该系列的升级版并命名为R-78Kxx,提升了规格。版本分别有额定值为0.5A、1A和2A,根据型号的不同提供1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和6.5V固定输出,以及3.3V、5V、9V、12V和15V的传统输出。输入电压范围经扩展后达最高36V,整个
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开关稳压器 RECOM
市场上有数千款不同的开关稳压器,用户会基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文ADI将针对电流模式进行介绍,这是数据手册中常见的一项重要特性,同时还会分析此模式的优缺点。市场上有数千款不同的开关稳压器,用户会基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文ADI将针对电流模式进行介绍,这是数据手册中常见的一项重要特性,同时还会分析此模式的优缺点。图1.电流模式稳压器的基本工作原理电流模式稳压器解析图
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ADI 开关稳压器
2020年2月19日于格蒙登 - RECOM宣布推出符合DOSA LGA封装的RPMB-3.0系列3A开关稳压器,输出电压高达24V,输入电压最高为36V。RECOM推出了RPMB-3.0系列作为紧凑型开关稳压器系列产品的生力军,采用了标准尺寸12.19 x 12.19 x 3.75mm ,符合DOSA的热增强LGA封装。预设输出为3.3V(1-9V可调)、5V(1-9V可调)、12V(9-24V可调)或15V(9-24V可调)。所有型号都可提供高达36V的输入电压和500mV或更低的低压差,
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SMD LGA 开关稳压器 RECOM
本文将介绍开关稳压器的几种不同类型的固有噪声:开关纹波、宽带噪声和高频尖峰。本文还将讨论和分析与输入噪声抑制相关的开关稳压器PSRR。设计低噪声开关稳压器时,为了消除LDO后置稳压器以提高功率转换器效率、减小解决方案尺寸并降低设计成本,全面了解开关稳压器噪声非常重要。
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开关稳压器 噪声 ADI
Frederik Dostal (ADI慕尼黑公司 电源管理现场应用工程师) 摘要:介绍了关于在开关模式电源印制板上放置电感的指导建议。 关键词:开关稳压器;PCB;线圈 问题: 线圈应该放在哪里? 回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印制电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常
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开关稳压器 PCB 线圈 201907
背景信息充电泵 (或称开关电容器电压转换器) 填补了线性稳压器和基于电感器的开关稳压器之间的性能空白,为不喜欢电感器的工程师提供了另一种设计选择
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开关稳压器 功率
电源模块的基本优势在于把系统设计人员从繁琐的电源设计中解放出来,专注核心IP开发。现在,传统的商用PCB电源模块和组件已经让位于更好、更小的ldqu
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功率 开关稳压器
自动翻译,供参考电源要求和电源解决方案的FPGA现场可编程门阵列(FPGA)被发现在众多的原型和低到中等批量产品的心脏。 FPGA的主要优点是在开发过程中的
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开关稳压器 线性稳压器
开关稳压器介绍
关稳压器的基本概念
开关稳压器是稳压器的一种,它使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮元件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的稳压是根据输出电压的回馈来调整切换。在固定频率的稳压器中,通过调整开关电压的脉冲宽度 - 这就是所谓的 PWM 控制。在柙控振荡器或脉冲模式稳压器中,开关脉冲的宽度和频率保持?定,但是,输出开关的“开”或“关”由反馈控制。
根据开关和能量存贮部件的排 [
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