工作原理: 本图是根据实物剖析而来,电源经D2、R1为IC1提供+12V左右的电压,6脚输出脉冲经C4和变压器耦合后驱动Q1振荡,当Q1导通后输出电流通过L经C9滤波后向负载供电,当Q1截止时,变压器式电感B3磁能转变为电
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电路设计 转换器 DC/DC 48V-12V
在低压大电流变换器中倍流同步整流拓扑结构已经被广泛采用。就其工作原理进行了详细的分析说明,并给出了相应的实验和实验结果。关键词:倍流整流;同步整流;直流/直流变换器;拓扑0 引言 随着微处理器和数字
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原理 分析 工作 变换器 整流 DC/DC 同步
ADuM6200/ADuM6201/ADuM62021是5KV隔离的双路DC/DC电源转换器和隔离器,包括了两路数字隔离器iCoupler和两路DC/DC转换器isoPower,5.0V输入时可提供绝缘输出5.0V或3.3V,功率高达400W,信号隔离是DC到25MHz(NRZ),主要用在
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电源 转换 技术 DC 双路 ADuM6202 5KV 隔离 基于
介绍了一种功率较大的可多路独立供电的半桥DC/DC变换器。采用了有源功率因数校正技术以实现系统的高功率因数。DC/DC主电路采用高速双路PWM芯片UC3825控制的半桥变换器,并且采用了动态响应快,驱动能力强,工作频率
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设计 变换器 DC/DC 供电 独立
本设计采用单片机作为主要控制部件,通过键盘预置输出电流值并采用液晶模块实时显示。整个系统硬件部分由微控制器模块、电压-电流转换模块、键盘模块、显示模块、直流稳压电源模块和语音提示模块组成。系统结构框图如
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系统 设计 电流 DC 控制器 数控 基于
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出效率非常高 (可达 98%) 的同步降压-升压型 DC/DC 控制器 LTC3789,该器件以高于、低于或等于稳定输出电压的输入电压工作。大功率升压和降压电路一般依靠变压器或两个 DC/DC 转换器工作,一个用于升压转换,另一个用于降压转换。LTC3789 运用单个电感器和 4 开关同步整流模式工作,能以单个器件提供高达 150W 的输出功率。当多个电路并联时,甚至能提供更高的输出功率。
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凌力尔特 DC/DC控制器 LTC3789
这类变换器亦称“泵电源”,其特点是利用电荷的原理将正压输入变成反极性的负压输出,即UO=-U1.它利用振荡器,模拟开关和泵电容来实现电压极性转换。典型产品有1、ICL7660的工作原理2、ICL7660的特殊应用
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电源 变换器 DC/DC 反转 极性 ICL7660
基于ARM和μC/OS-Ⅱ的在线磷酸根离子监测仪设计,摘要:基于火电厂磷酸根离子在线测量的精度和稳定性需要,该磷酸根离子监测仪是依据磷钒钼黄分光光度法原理,采用高性能的ARM微控制器和稳定可靠的mu;C/OS-Ⅱ操作系统来完成在线式磷酸根离子检测仪管理控制系统的要
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ARM AC-DC 电源 USB CPLD 放大器
鉴于MOSFET技术的成熟,为设计选择一款MOSFET表面上看是十分简单的事情。虽然工程师都熟谙MOSFET数据手册上的品质因数,但为了选择出合适的MOSFET,工程师必需利用自己的专业知识对各个具体应用的不同规格进行全面
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电源 DC
Maxim推出采用2mm x 2mm晶片级封装(WLP)的低压(2.9V至5.5V)、4A、同步整流DC-DC调节器MAX15050/MAX15051。这两款微型降压调节器内置MOSFET,可大大简化设计复杂度、降低EMI和电路板占用空间。器件工作在1MHz固定开关频率,进一步减小了整体方案尺寸,允许采用全陶瓷电容设计。这两款负载点应用转换器的峰值效率高达96%,可大大降低便携式设备至网络设备应用范围中的功耗。
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Maxim DC-DC调节器
ADP2119/ADP2120是ADI公司的2A/1.25A低静态电流同步降压DC/DC电源稳压器,采用3 mm times; 3 mm LFCSP_WD封装.两种器件采用恒流模式恒频PWM控制方案,具有极好的稳定性和瞬态响应.轻负载下可工作在脉冲频率调制(PFM)模
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电源 转换 技术 DC-DC 降压 ADP2119 设计 2A 基于
便携式B超系统内部使用的电源比较复杂,外部适配器和电池的电源必须经过DC/DC转换,以转换成系统需要的电压。为了降低便携式B超电源上的无用消耗,提高电池使用效率,系统主板、B超控制板、液晶显示器以及键盘的
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电源 电池 放大器 DC/DC
基于DPA和IBA的功率系统级封装隔离DC-DC转换器, 随着市场的要求, 出现了更新、更快的ASIC、DSP、FPGA、高速微处理器和存储设备电源行业也需要作出相应的调整. 这些器件改变了电源规格的要求,需要提供多路工作电压、更高的瞬态电流要求、更小的组件尺寸。但是由
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隔离 DC-DC 转换器 封装 系统 DPA IBA 功率 基于
【摘要】随着电源能效规范标准逐渐提高,LCD TV 开关电源也需要不断提升能效。为此,提出了从PFC 预调节器、主DC/DC 级到待机转换器的解决方案。详细地说明了基于NCP165 4 的PFC 预调节器解决方案、基于ICE2QS02G
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LCD TV 开关 电源 DC/DC
目前,在100W以下电源方案中,一般都使用脉冲宽度调制(PWM)控制芯片来实现PWM的调制,开关控制模式相对直流工作模式有很高的工作效率,使用反激离线工作模式,提高了系统工作的安全性,非常适合应用在便携式充
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AC/DC 电源
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