- 本期,我们将介绍高电压 DCM 反向电荷泵转换器的详细知识需要低电流、高负电压来偏置高级驾驶辅助系统中的传感器、用于声纳应用的超声波传感器和通信设备。反激式、Cuk 和反向降压/升压转换器都是可能的解决方案,但会受到笨重的变压器(反激式和 Cuk)阻碍,或受到控制器输入电压额定值(反向降压/升压)对最大负电压的限制。在本期电源设计要点中,我将详细介绍将单个电感器与一个在不连续导通模式 (DCM) 下运行的反向电荷泵配对的转换器的工作原理。与接地参考的升压控制器配合使用时,能够以更低的系统成本生成较大的负输
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TI
DCM
反向电荷泵
转换器
- 本文属于德州仪器“电源设计小贴士”系列技术文章,本期,我们将聚焦于 DCM 反激式转换器的设计,探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。反激式转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下运行。不过,对于许多低功耗、低电流应用而言,DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择。以下是指导您完成此类设计的分步方法。DCM 运行的特点是,在下一个开关周期开始之前,转换器的整流器电流会降至零。在开关之前将电
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电源设计
DCM
反激式转换器
- A公司打造业内性能卓越的主动悬架电源系统,旨在将长期以来仅见于豪华车型的功能引入中端车型。A公司成功突破困扰知名汽车技术供应商几十年的技术瓶颈,在满足主动悬架系统对尺寸、重量及瞬态性能的严苛需求的同时,兼顾效率提升、电磁干扰优化及对称能量回收功能改进,实现了完美平衡。图 1 — A公司通过结合 48V 电源架构和高密度电源模块,设计了市场上最小、最轻的主动悬架系统。4 个 Vicor 固定比率 BCM6135 800V-48V DC-DC BCM® 母线转换器用于将高压转换为 48V,并将电力输送至每个车
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Vicor
稳压
48V至12V
DCM
DC-DC
转换器
- Vicor 全新推出的 DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块支持以 48V为中心的供电网络(PDN)增长趋势,与 12V 供电网络相比,48V PDN 提供更高的电源系统效率和功率密度而且重量更轻。这些 DCM 产品是非隔离稳压 DC-DC 转换器,工作输入电压范围为 40-60V,产生 10V 至 12.5V 的可调稳压输出。DCM3717 系列提供 750W 和 1kW 两种功率选项,DCM3735 则是 2kW 设备。这两款全新 DCM 产品可以进行并联,快速扩展系统的功率水平。
- 关键字:
Vicor
稳压
48V至12V
DCM
DC-DC
转换器
- 反激式转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下运行。不过,对于许多低功耗、低电流应用而言, DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择。以下是指导您完成此类设计的分步方法。DCM 运行的特点是,在下一个开关周期开始之前,转换器的整流器电流会降至零。在开关之前将电流降至零,可以降低场效应晶体管 (FET) 功耗和整流器损耗,通常也会降低变压器尺寸要求。相比之下,CCM 运行会在开关周期结束时保持整流器电流导通。我们在电源设计小贴士《反激式转换器设计注意事项》和
- 关键字:
DCM
反激式转换器
CCM
- Buck开关型调整器图1CCM及DCM定义1)CCM(Continuous Conduction Mode),连续导通模式:在一个开关周期内,电感电流从不会到0。或者说电感从不“复位”,意味着在开关周期内电感磁通从不回到0,功率管闭合时,线圈中还有电流流过。2)DCM,(Discontinuous Conduction Mode),断续导通模式:在开关周期内,电感电流总会到0,意味着电感被适当地“复位”,即功率开关闭合时,电感电流为零。3)BCM(Boundary Conduction Mode),临界导
- 关键字:
开关电源
Buck
电路
CCM
DCM
- 一场世纪病毒带给人类天翻地覆的影响,全球对于救命的医疗仪器需求殷切,世平集团推出新一代PFC IC – NCP1618应用于 500W 之防疫医疗仪器电源,是采用安森美(ON Semi) 半导体新一代高效能NCP1618 Multi-Mode (DCM & CCM) Power Factor Controller (多模操作之功率因数控制IC) . 此一IC 内建高压启动(HV Start-up)电路,智能转换连续电流模式(CCM)、临界电流模式(CrM) 及非连续电流模式
- 关键字:
安森美
NCP1618
医疗
电源
PFC
DCM
CCM
- 电脑发展至今已扩展至众多领域,电竞电脑及服务器运用因其高速、大容量和多重连线的特点,预期将为电竞电脑及服务器带来更多爆炸性的成长。相对电竞及服务器电源需求也有等比例的需求成长。 因应电竞电脑及服务器的应用普及,安森美提出高效能PFC多元操作模式IC NCP1655的设计方案,且NCP1655输入电压由90V至265VAC,无论在轻载/半载/全载情境下,皆能提高转换效率。加上快速的负载暂态补偿响应,以及高规格安规等级各式保护功能,特别是具有PFC-OK讯号供应后级电源时序控制,NCP1655应用达到高效率,
- 关键字:
Onsemi
CrM
DCM
CCM
PFC
NCP1655
电竞
电源
- Imagination Technologies 近日宣布推出基于其Ensigma Wi-Fi技术的最新知识产权(IP)产品 IMG iEW410 。为满足中低端市场的需求,Imagination在其最新发布的IMG iEW400基础上又开发了iEW410,旨在满足入门级物联网(IoT)、可穿戴设备和可听戴设备等成本敏感型应用的通信要求。iEW410基于最新的IEEE 802.11ax Wi-Fi标准,可通过如下一系列新功能提供更强大的性能、吞吐量和节能性:● &
- 关键字:
IoT
IP
TWT
OFDMA
DCM
PMU
QFN
UMAC
- 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
- Vicor 为其日益壮大的 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营新增 25 款最新产品,支持 ±1% 的更严格输出电源稳压。凭借 1,032W/in3 无与伦比的功率密度,最新系列的DCM模块允许工程师们运用最少的外加电路或下游组件来驱动需要更严格稳压的负载。 DCM ChiP(Converter housed in Package)是一款可从未稳压的宽范围输入生成隔离稳压 DC 输出的DC-DC 转换器模块。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,可在整个输入电压范围内始终如一地
- 关键字:
Vicor
DCM
- Vicor 推出一系列支持 ±1% 稳压的器件,进一步壮大其采用 ChiP 封装的隔离稳压 DC-DC 转换器模块 (DCM) 阵营。最新系列产品具有无与伦比的功率密度,高达 1,032 W/in3,可实现全工作范围±1%的精度要求。而之前的ChiP 封装的 DCM 系列为了支持大功率输出,可以采用多个DCM模块并联阵列,其输出电压精度为 ±3%。 D
- 关键字:
VICOR
DCM
- 功率因数校正(PFC)市场主要受与降低谐波失真有关的全球性规定影响。欧洲的EN61000-3-2是交直流供电市场的基本规定之一,在英国、日本和中国也存在类似的标准。EN61000-3-2规定了所有功耗超过75W的离线设备的谐波标准。由于北美没有管理PFC的规定,能源节省和空间/成本的考虑成为在消费类产品、计算机和通信领域中必须使用PFC的
- 关键字:
碳化硅
肖特基二极管
电源
DCM
PFC
- Vicor 针对无人机 (UAV)、陆地车辆、雷达、交通运输与工业控制等各种应用新增 4 款采用 3623 ChiP 封装(1.52 x 0.90 x 0.29 英吋)并支持 30V 额定输入电压的模块(输入电压范围:9V-50V)。这些转换器支持 5V、24V、28V 及 48V 输出电压,以及高达 160W&n
- 关键字:
Vicor
DCM
- Vicor公司(纳斯达克股票代码:VICR)日前宣布推出一款基于该公司的转换器级封装(Converter housed in Package,ChiP)功率器件平台的全新隔离式、稳压输出DC-DC转换器模块。Vicor的全新ChiP DCM™ 可提供高于传统DC-DC转换器两倍的功率密度,有助于电源工程师节省宝贵的电路板空间。ChiP DCM可用于要求高功率密度和热管理灵活性的广泛应用场合。
Vicor的ChiP DCM平台能提供从12V至420V输入和12V至55V输出的DC-DC
- 关键字:
Vicor
DC-DC
ChiP DCM
- 0 引言
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(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。当LED导通时,DCM工作能够提供快速的瞬态性能,为输出电容重新充电,因而将LED的模拟调光降至最低。为了恰当地稳定DCM升压转换器,存在着小信号模型。然而,驱动LED的升压转换器的交流分析,跟使用标准电阻型负载的升压转换器的交流分析不同。由于串联二极管要求直流和交流负载条件,在推导最终的传递函数时必须非常审
- 关键字:
LED
DCM
- 在 Xilinx 系列 FPGA 产品中,全局时钟网络是一种全局布线资源,它可以保证时钟信号到达各个目标逻辑单元的时延基本相同。其时钟分配树结构如图1所示。
- 关键字:
Xilinx
FPGA
RAM
DCM
时钟信号
- 现在来看一下DCM的Buck:占空比依然为0.5,输出负载为100欧姆,工作频率为500Khz。先来计算Re,根据公式,可以得到Re=...
- 关键字:
simplis
DCM
- 本文的第1部分专门对驱动LED串的升压转换器进行了理论分析。激发这项研究的是稳定汽车应用背光驱动器环路的需求。由于应用了脉宽调制(PWM)进行调光控制,环路控制就是一项会影响最终性能的重要设计考虑因素。第2部分介绍应用的方案,并将对比验证测量的频率响应与理论推导数值。
- 关键字:
LED
PWM
转换器
DCM
控制器
- 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(CCM)工作的竞争器件更优异的瞬态响应。当LED导通时,DCM工作能够提供快速的瞬态性能,为输出电容重新充电,因而将LED的模拟调光降至最低。
- 关键字:
转换器
LED
DCM
电流源
CCM
- 本文的第1部分专门对驱动LED串的升压转换器进行了理论分析。激发这项研究的是稳定汽车应用背光驱动器环路的...
- 关键字:
驱动LED
DCM
升压转换器
- 摘要:针对工作在DCM模式下的Buck直流变换器这个离散的、时变的、非线性系统,引入虚拟开关函数将一个开关周期中的三种电路拓扑统一到一组状态空间方程中。采用动态相量法时,合理地选择了模型中的谐波分量,讨论了虚拟开关占空比的取值,建立了其非线性、大信号、时不变模型。
- 关键字:
Buck
直流变换器
DCM
CCM
动态相量法
201308
- 随着LED用于室内照明解决方案日渐盛行,成本结构已成为关键因素。简单的反激式转换器是实现低成本LED照明的最佳解决方案之一。然而,LED照明的开关电源仍要求高功率因数及高系统效率。为应对这一挑战,采用最新的功率器件至关重要。本文将介绍用作LED照明解决方案的全新集成控制器和高性能高压超级结MOSFET。
- 关键字:
LED
MOSFET
DCM
- 占空比一定的单相BoostPFC转换器,可以工作于DCM模式,同样,有输人电感的Buck-Boost、SEPIC、Cuk转换器,以及...
- 关键字:
三相单开关
DCM
Boost
整流器
- 和BooSTPFC转换器一样,反激式PFC转换器工作在DCM模式时的固有特点是:输出电压调节采用电压型PWM控制时9...
- 关键字:
DCM
反激式
PFC
转换器
- 在一个开关周期内,变压器的初级、次级电流iv、iD呈三角形波,如图8⒛(b)所示。在(0,DuTs)期间,iv的增长斜率为Udc/n2L...
- 关键字:
DCM
反激式
PFC
转换器
- 一直以为DCM和DLL说得都是一个东西,使用了才知道Xilinx的时钟管理策略还真得蛮多的,虽说基本的原理上都有点大同小异。 图1 先说DCM,字面上理解就是数字时钟管理单元,主要完成时钟的同步、移相、分频、
- 关键字:
DCM
DLL
带来
- 摘要:基于断续模式串并联(Discontinuous Current Mode LCC,简称DCM LCC)谐振变换器的数学模型,提出了LCC谐振变换器在DCM下的优化控制方法的数字化控制程序实现,使原来断续的谐振电流达到了临界断续的工作模态。根
- 关键字:
控制
数字化
实现
优化
变换器
LCC
谐振
DCM
- FPGA DCM时钟管理单元原理简介,DCM概述
DCM内部是DLL(Delay Lock Loop(?)结构,对时钟偏移量的调节是通过长的延时线形成的。DCM的参数里有一个PHASESHIFT(相移),可以从0变到255。所以我们可以假设内部结构里从clkin到clk_1x之间应该有256根延
- 关键字:
原理
简介
单元
管理
DCM
时钟
FPGA
- DCM简介及其使用方法,DCM主要功能
1. 分频倍频:DCM可以将输入时钟进行multiply或者divide,从而得到新的输出时钟。
2. 去skew:DCM还可以消除clock的skew,所谓skew就是由于传输引起的同一时钟到达不同地点的延迟差。
3. 相移:DCM还
- 关键字:
使用方法
及其
简介
DCM
dcm介绍
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