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频率-电压转换 文章 进入频率-电压转换技术社区

Dostal的设计:以安静的方式实现降压-升压电压转换

  • 在许多应用中,电压需要向上和向下转换。例如,如果输入电压范围为 6 至 24 V,则会产生 12 V。经典的宽范围电源必须能够进行此类电压转换。不同的电压转换架构能够向上和向下进行电压转换。这些是基于变压器的拓扑,例如反激式稳压器、单端初级电感器转换器 (SEPIC) 拓扑和 4 开关降压-升压拓扑。图1 4 开关 Buck-Boost4 开关 buck-boost 是一种非常优雅的架构。这里需要四个开关,但只需要一个电感。图 1 显示了电路拓扑。ADI 公司1. 4 开关降压-升压电压转换架构
  • 关键字: Dostal  降压-升压  电压转换  

一文看懂电压转换的级联和混合概念

  • 对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。如果将一个降压转换器(降压器)用于此单一转换步骤,如图 1 所示,会出现小占空比的问题。图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V占空比反映导通时间(当主 开关导通时)和断开时间(当主开关断开时)之间的关系。降压转换器的占空比由以下公式定义:当输入电压为48 V而输出电压为3.3 V时,占空比约为7%。这意味着在1
  • 关键字: 转换效率  电压转换  服务器  

无需专用隔离反馈回路的简洁反激式控制器设计

  • 传统的隔离型反激式转换器的架构中,转换器的功率等级通常可达60W左右,通过调整变压器的匝数比,借助原边开关和可以将电源电压转换为输出电压。有关输出电压的信息会通过反馈路径传输到原边的PWM发生器,以使该输出电压尽可能保持稳定。如果输出电压太高或太低,则将调整PWM发生器的占空比。图1. 传统的带有光耦合器反馈路径的反激式控制器。这种反馈路径会增加成本,占用电路板上的空间,并与变压器的隔离电压共同决定电路的最大隔离电压。光耦合器通常会老化,随着时间的推移其特性会改变,并且通常不适用于85°C以上的温度。除光
  • 关键字: 转换器  电压转换  PWM  

0-V24电压转电流4-20mA模块电路设计原理解析

  • 在工业控制等传感器的应用电路中,输出模拟信号一般以电压形式存在。在以电压方式长距离传输模拟信号时,信号源电阻或传输线路的直流电阻等会引起电压衰减。为了避免信号在传输过程中的衰减,可增大信号接收端的输入电阻,但信号接收端输入电阻的增大,使传输线路易受外界电磁干扰,因此在长距离传输模拟信号时,不能以电压输出方式,而需把电压输出转换成电流输出。电压电流转换器是将输入电压信号转换成电流信号的电路,是由电压控制的电流源。是将输入的电压信号转换成满足一定关系的电流信号,转换后的电流相当一个输出可调的恒流源,其输出电流
  • 关键字: 电路设计  电压转换  电路设计  

19种电压转换的电路设计方法

  • 技巧一:使用LDO稳压器,从5V电源向3.3V系统供电标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图 1-1 是基本LDO 系统的框图,标注了相应的电流。从图中可以看出, LDO 由四个主要部分组成:1. 导通晶体管2. 带隙参考源3. 运算放大器4. 反馈电阻分压器在选择 LDO 时,重要的是要知道如何区分各种LDO。器件的静态电流、封装大小和型号是重要的
  • 关键字: 电压转换  电路设计  

电压转换芯片原理和TI双向电压转换解决方案介绍

  • 作者:Xiaoxiang Liu1. 电压转换芯片介绍       如今整个电路系统,性能越来越强大,功耗要求越来越低,其设计也越来越复杂,更低的工作电压的元器件应运而生。但是这种复杂系统内各个元器件之间的工作电压并不相同。例如,当一个元器件的输出电压为1.8V,而另一个元器件的输入电压要求为3.3V时,这个时候就会出现电路系统内部元器件之间电压不匹配的情况。       为了让整个电路
  • 关键字: TI  电压转换  

频率计数器电路

  • 在本项目中,我将设计并演示一个简单的频率计数器电路,可用于测量信号的频率。本项目基于 8051 微控制器,不过您也可以设计非微控制器版本。简介频率计是一种用于测量信号频率的仪器。在科学术语中,频率是指信号每秒的周期数。通俗地说,信号的频率表示信号在一定时间内的出现率。频率计数器基本上是一种简单的计数系统,其计数时间有限。在这里,我们使用两个定时器和两个计数器设计了一个简单的频率计数器系统。其中一个定时器集成电路用于产生时钟信号,另一个用于产生一秒的限时信号。频率计数器电路工作原理该电路基于频率的简单定义,
  • 关键字: 计数器  频率  

基于泰克MSO64的全新瞬态分析技术

  • _____泰克新一代示波器MSO64采用全新TEK049平台,不仅实现了4通道同时打开时25GS/s的高采样率,而且实现了硬件12-bit高垂直分辨率。同时,由于采用了新型低噪声前端放大ASIC—TEK061,大大降低了噪声水平,在1mv/div时,实测的本底噪声RSM值只有58uV,远远低于市场同类示波器。这些特性都是MSO64频谱模式——Spectrum View获得高动态、低噪底的强有力保证。近日Spectrum View又新增了RF_vs_Time Waveform测试功能,使用该功能可
  • 关键字: 示波器  频率  

红外检测技术

  • 红外辐射原理:扫描记录被检材料表面上由于缺陷或材料不同的热性质所引起的温度变化。可用于检测胶接或焊接件中的脱粘或未焊透部位,固体材料中的裂纹、空洞和夹杂物等缺陷。
  • 关键字: 红外检测  红外光  频率  

Rambus抢占制高点:首次展示18GHz GDDR6显存

  • GDDR6显存已经逐渐普及,比如NVIDIA Turing家族已经全线配备,AMD Navi也开始引入,目前已商用的最高速度为14GHz,马上就会出现16GHz,而现在Rambus首次展示了18GHz高频率的GDDR6。说起Rambus,大多数人都没什么好印象,这个“专利流氓”凭借在内存、显存技术方面的一些积累,曾经搅得整个行业鸡犬不宁,但不得不说,Rambus在技术上还是很有两把刷子的。凭借18GHz的超高速度,Rambus GDDR6只需一颗32-bit位宽的芯片,就能获得72GB/s的带宽,如果搭配
  • 关键字: Rambus  显存  频率  GDDR6  

内存频率怎样计算?一分钟教会你

  • 我们都知道内存有频率,现阶段我们使用的DDR4内存频率一般都是2133MHz、2400MHz、2600MHz.....,只要仔细观察我们不难发现他们的间隔方式并不是很规
  • 关键字: 内存  频率  晶振  

基于MOCCC II和OTA的频率可调谐 多功能电流模式滤波器

  • 提出一种结构简单的新型多功能有源滤波器。该电路由两个MOCCCⅡ,一个OTA和两个接地电容组成。通过选择不同的输入和输出端口,能够实现低通、高通、带
  • 关键字: MOCCC  OTA  频率  可调谐  

临界反激功率电源中占空比与频率的区别推导

  • RCC是一种非定频的电路设计方式,其含义是震荡阻塞变换器,是一种工作于临界模式的反激式电路。这种设计方式在很多场合中都有应用,其中应用较多的就是
  • 关键字: 反激电路  占空比  电源  频率  

正确选择射频滤波器的八个窍门

  • 微波滤波器搭建起来很简单,但理解起来比较复杂。它们在系统中完成一个基本的功能:阻止某些信号,通过其它信号。但可以用许多不同的方式实现这种功能
  • 关键字: 滤波器  频率  射频  

一文了解MEMS晶圆级测试系统

  • 微机电系统(MEMS)属于21 世纪前沿技术,是对MEMS加速度计、MEMS 陀螺仪及惯性导航系统的总称。MEMS 器件特征尺寸从毫米、微米甚至到纳米量级,涉及机械
  • 关键字: 测试  测量  频率  
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频率-电压转换介绍

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