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降压-升压转换器 文章 进入降压-升压转换器技术社区

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  

产生负电压——为什么需要在降压-升压电路中进行电平转换

  • 问题:为什么需要电平转换? 答案:反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压。最重要的一步是确保正确产生负电压。但是,如果电源由主应用电路控制或监控,则可能还需要电平转换电路。该电路以地为基准,而反相降压-升压电源电路的GND引脚连接到所产生的负电压。 简介反相降压-升压电路产生的负电压幅度可以高于或低于可用正电压的幅度。例如,从+12 V可以生成-8 V,甚至-14 V。当使用具有反相降压-升压电路的开关稳压器IC时,系统可能需要设计通信引脚。如果确实需要,设计人员必须进行充分
  • 关键字: 产生负电压  降压-升压电路  ADI  

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  

英飞凌推出新款高能效IPOL DC-DC降压稳压电源模块

  • 当前,服务器、通信和网络存储应用都在尽最大努力降低功耗和缩减解决方案的尺寸。与此同时,瞬息万变的市场也要求系统解决方案提供商比以往更快地满足市场需求。有鉴于此,英飞凌科技股份公司(FSE代码: IFX / OTCQX代码: IFNNY)推出了高效、可靠的DC-DC降压转换器模块,进一步壮大其POL(负载电源)模块的产品阵容。这些模块对于希望借助紧凑、完全集成和易于设计的POL产品来帮助他们加快新产品上市的系统设计师而言,是理想的选择。它们主要面向空间和散热条件受限的应用,例如电信和数据通信应用、服务器以及
  • 关键字: 英飞凌  DC-DC  降压  电源模块  

采用降压型控制器产生负电压

  • 引言负电压被用于为汽车信息娱乐系统中数量越来越多的 LCD 显示屏供电。同样,在工业和铁路环境中,负电压轨可满足仪表和监视应用的需要。在所有的情况下,负电压轨均必须用正电源产生,但是正至负 IC 不像降压型控制器那样容易获得。制造商不太可能拥有经过测试的合格负输出转换器,却很可能已经有了一些经过核准的降压型控制器,例如 LTC3892 双输出控制器。为避免因测试专用负输出转换器招致额外的耗时和成本,可使用 LTC3892 双输出降压型控制器以 Ćuk 拓扑产生负输出电压。双输出转换器:–12 V/3 A
  • 关键字: 降压  电源  

TI自适应降压-升压转换器:在20平方毫米面积内提供高达2.5A电流

  • 工程师可利用TI的高效、低静态电流(IQ)转换器延长电池驱动应用的运行时间德州仪器(TI)今日推出了全新的降压-升压转换器系列,包括四款高效、低静态电流(IQ)的降压-升压转换器,其优势在于采用更少外部组件的微型封装设计,打造出较小的解决方案尺寸。集成的TPS63802、TPS63805、TPS63806和TPS63810 DC/DC同相降压-升压转换器具有较大的输入和输出电压范围,支持多种电池驱动应用,可帮助工程师简化设计并加快设计进程。如需了解更多信息、样品和评估模块,敬请访问http://www.t
  • 关键字: 升压  降压  

贸泽推出ADI的LTM4700 µModule稳压器

  • 近日,专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售Analog Devices的Power by Linear™ LTM4700 µModule®稳压器。此款降压型开关模式稳压器结合了超高功率和节能性,有助于降低数据中心基础设施的散热需求。 贸泽电子供应的Analog Devices LTM4700 µModule稳压器为双通道50 A或单通道100A降压型DC/DC 稳压器解决方案,包含快速模拟控制回路、精密混合信号电路、功率MO
  • 关键字: 稳压器  降压  

TI助力开发更低功耗、更小尺寸的多功能可穿戴产品

  • 在当前全球都在部署BT5.0和5G的大环境下,智能手表等可穿戴设备以及健康监护等物联网设备正在不断扩大其市场。随着可穿戴产品的推陈出新,终端消费者对设备的功能性需求不断增长。在此,我们邀请德州仪器(TI)围绕用户对可穿戴产品的期望以及TI的技术及方案如何助力设计进行总结。·         终端用户对可穿戴产品中健康数据的准确度和精确度的要求与日俱增,这就要求我们将高度集成和具备精准信号处理的方案带给市场;· &nb
  • 关键字: 降压  电池管理  

80V 降压-升压型铅酸和锂电池充电控制器 在太阳能应用中主动地寻找真正的最大功率点

  • 在太阳能电源系统中,大部分的费用成本都花在了电池板和电池上。任何成本效益型太阳能电源解决方案均实现了电池容量利用率及这些组件之寿命的最大化。
  • 关键字: 凌力尔特  充电控制器  降压-升压型  

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  

LED驱动电源中的电容降压原理简析

  • 就目前国内的LED驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED电源产品,均有较好
  • 关键字: LED  驱动电源  电容  降压  

降压 - 升压稳压器有利于汽车传导抗扰性

  • 汽车电池的稳态电压范围为9V至16V,具体取决于其充电状态、环境温度和交流发电机工作状态。然而,电池电源总线也受到广泛的动态干扰,包括起停、冷启动
  • 关键字: 降压-升压稳压器  汽车电池  

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  
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降压-升压转换器介绍

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