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升压 文章 最新资讯

配置四开关降压-升压型µModule稳压器来适应不同应用:升压、降压或反相输出

  • 许多电源转换应用都需要支持宽输入或输出电压范围。ADI公司的一款大电流、高效率、全集成式四开关降压-升压型电源模块可以满足此类应用的需求。该款器件将控制器、MOSFET、功率电感和电容集成到先进的3D集成封装中,实现了紧凑的设计和稳健的性能。这款µModule稳压器支持非常宽的输入和输出电压范围,拥有高功率密度、优越的效率和出色的热性能。本文重点介绍了该款器件的多功能性,展示了它在各种拓扑中的应用,包括降压拓扑、升压拓扑和适用于负输出应用的反相降压-升压配置。
  • 关键字: 降压-升压   稳压器   ADI  

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  

硬件工程师必读,如何设计电源电路?

  • 电子产品要工作就离不开电源,电源的设计在嵌入式行业、通信行业、工控行业都非常重要,可靠稳定的供电方案可以使产品工作更稳定、性能更好、工作寿命更长。不同的硬件方案,对电源的要求不同,如单片机需要DC3.3V,而电机可能需要DC12V;不同的产品对电源的输入要求不同,如小爱音箱是市电220V输入,而工控板要求DC24V输入等。需要根据不同的需求设计不同的电源处理电路,根据不同的供电对象设计不同等级的电源电路。今天和大家分享一下几种典型的电源设计方案。1-电源板1.直流低电压降压电路设计(LDO)这里所指的低电
  • 关键字: 电源电路   升压   降压   电路设计  

基于 Richtek RT5047GSP 在于 LNB/LNBF 10W电源方案

  • 小耳朵卫星天线,在于一些偏远地区常见,用于收看卫星电视节目,由于卫星电视的信号非常微弱,所以我们需要一个抛物面天线来聚焦信号,还需要一个高频头,也称为LNB或LNBF,通常LNB和馈源安装在天线的焦点上来收集信号。LNB又叫高频头(Low Noise Block),即低噪声下变频器,其功能是将由馈源传送的卫星信号经过放大和下变频,把Ku或C波段信号变成L波段,经同轴电缆传送给卫星接收机,每只LNB只能用于某一波段,因为S、C和KU波段需要不同的波导管。也有一些类型是用于圆极化和线极化信号接收的,它们主要在
  • 关键字: Richtek   升压   LNB   STB   Power IC  

用于通信的高压升压和反相转换器

  • 电子通信领域正迅速扩展到日常生活的各个方面。检测、传输和接收数据都需要使用大量器件,例如光纤传感器、RF MEMS、PIN二极管、APD、激光二极管、高压DAC等等。在许多情况下,这些器件需要几百伏的电压才能运行,因此需要使用DC-DC转换器,以满足严格的效率、空间和成本要求。ADI公司的LT8365是一个多用途单芯片升压转换器,集成了一个150 V、1.5 A开关,因此特别适用于通信领域中包括便携式器件在内的高压应用。可以轻松从低至2.8 V和高至60 V的输入中生成高压输出。芯片具备可选的展频功能,可
  • 关键字: 升压   转换器  

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  

基于升压芯片MC34063的升压电源设计

  • 升压芯片MC34063在电源系统设计过程中的应用范围非常广泛,此前我们也曾经就这种升压芯片的驱动电源方案设计进行过分享。在今天的分享中,我们将会为
  • 关键字: MC34063   升压   DC-DC变换  

车用启停系统电源设计

  • 摘要:在汽车自动启停系统中,起动机工作时12 V系统的铅酸起动电池电压可能降至6.0 V或更低,从而造成汽车电器系统的不稳定工作,甚至可能造成系统的重
  • 关键字: 自动启停   升压   LDO   车用电源  

一种升压芯片短路情况解决的实例讲解

  • 在使用升压芯片的过程中,相信很多人都遇到过这样或者那样的问题,升压芯片短路的情况就是其中之一。这种情况经常发生在上电的瞬间,从而导致电路无法
  • 关键字: 升压   短路   升压芯片  

一种19V升压芯片的选择情况

  • 升压芯片种类繁多,根据不同的功率需要设计者可选择不同的升压芯片来满足自己的设计需要。但这对刚刚接触电源设计的新手来说,面对如此多的升压芯片,
  • 关键字: 升压   升压芯片  

基于升压芯片UC3842的开关电源设计之原理分析

  • 升压芯片UC3842在开关电源的设计中应用广泛,也是很多工程师都非常熟悉的一款高性能的升压芯片类型。结合UC3842升压芯片的工作特点和自身优势,在今天
  • 关键字: 升压   开关电源   电流型   PWM  

3V到12V升压芯片选择推荐

  • 升压芯片种类繁多,即便经过一段时间的学习,但在针对功率的要求进行升压芯片的选择时仍有部分初学者较为吃力。虽然都能达到升压的效果,但哪种升压芯
  • 关键字: 升压   芯片   DC-DC  

自适应实现升压或降压的拓补结构及电路

  • 自适应实现升压或降压的拓补结构及电路电感式结构的主要贮能元件是电感,输出电压可以通过控制一个周期内的充放电的占空比,来达到线性调节,图7所示为一个能够自适应实现升压或降压的拓扑结构,它的工作原理是:(1)S1和S3闭...
  • 关键字: 自适应   升压   降压   拓补结构  

PFC升压预变换电路

  • PFC升压预变换电路在图3中,有源PFC升压级电路被置于桥式整流器fD1~D4)和DC—AC半桥逆变器之间。L6585D的引脚7~13内部的PFC控制器和外部元件组成有源升压型PFC预变换器。C和C眦分别是PFC级输入和输出电容,L眦为升压电...
  • 关键字: PFC   升压   变换电路  

MC3406A升压/降压DCDC集成变换器

  • MC3406A升降压DCDC集成变换器MC3406A是一种新型单片升降压DC-DC变换器集成电路,其输入电压为3~40V,输出电压可调,输出开关电流可至l.5A,并有温度补偿参考电压源,有电流限制功能。该集成电路只需配用少量外部元件,就能组成升...
  • 关键字: MC3406A   升压   降压   DCDC   变换器  

3.3V到5v/480maT升压DCDC变换器电路

  • 3.3V到5v/480maT升压DCDC变换器电路LTC1872这一款电流模式升压DC/DC控制器,其工作频率550KHz、输入电压范围2.5V~9.8V、负载电流高达2A。图2为3.3V到5V的升压变换器电路。其应用包括1和2节锂离子电池供电的便携...
  • 关键字: 升压   DCDC变换器  

解密USB-C升压-降压电池充电

  • 本文分析了传统PC电源架构,描述了随着可反转USB Type-CTM线缆连接器的USB-C输电的广泛应用,PC电源架构将发生较大的变化。通过探讨不同的电池充电方法,解释了USB-C升压-降压充电拓扑如何才能提供设计工程师要求的灵活性、高效率和小解决方案尺寸。
  • 关键字: USB-C   电源架构   升压-降压   充电   201607  

最新升压-降压型LED驱动器拓扑 具低输入和低输出纹波以实现低EMI

  • 很多汽车 LED 驱动器电路需要恒定电流 DC/DC 转换器拓扑,这种拓扑能够从输入到输出提供升压和降压。然而,这些 LED 驱动器选择都不具备真正的低输入和低输出纹波。本文介绍了一种新型拓扑——最新升压-降压型 (升压然后降压的模式) 浮置输出 LED 驱动器,因为采用了面朝输入和面朝输出的电感器 (或耦合绕组),所以具备低输入纹波和低输出纹波,例如凌力尔特最新推出的 LT3952。
  • 关键字: 升压-降压   LED驱动器   拓扑   201508  

2.7V 至 40V 单片降压-升压型 DC/DC 转换器增强了输入功能 在汽车冷车发动和负载突降瞬态时能无缝地稳定电压

  • 2.7V 至 40V 单片降压-升压型 DC/DC 转换器增强了输入功能 在汽车冷车发动和负载突降瞬态时能无缝地稳定电压,手持式设备、工业仪表和汽车电子系统都需要能支持多种输入电压的电源解决方案,这些输入电压是由汽车输入电压瞬态、阻性电路压降和多种电源产生的。进一步的设计挑战是,应
  • 关键字: 降压   升压   DCDC转换器   无缝稳压   linear  

交错技术显著提高升压转换效率

  • 升压电源常用于将低压输入转换成较高电压。不过,随着这些电源的功率需求不断增加,单个功率级可能变得缺乏吸引力。本文将介绍一种交错式升压技术,无论从分析还是从实际应用经验上来说,该技术在效率、尺寸及成本方
  • 关键字: 转换   效率   升压   提高   技术   显著   交错  

能使螺线管可靠工作的升压电路

  • 螺线管在通电时的耗电要远高于维持电枢吸合所需要的电流。此外,由于线圈要消耗能量,螺线管的温度会上升,增加了其直流电阻,因此,所施加的电压也必须提高,才能确保可靠的吸合。本设计实例在接通螺线管时没有采用
  • 关键字: 电路   升压   工作   可靠   能使螺  

升压/降压型电流源对电池充电

  • 对于电池充电来说,高效率的降压(buck)接法是常用的选择。但是,如果发生特殊情况,那么就需要不同的方法,这些特殊...
  • 关键字: 升压/降压型   电流源   电池充电  

降压-升压型控制器LTC3789特点/应用

  • 描述LTC®3789是一款高性能、降压-升压型开关稳压控制器,可以在输入电压高于、低于或等于输出电压的情...
  • 关键字: 降压-升压   型控制器   LTC3789  

用于便携式系统的降压-升压转换器

  • “更小、更便宜、更有效率。”这句话反映了对下一代便携式设备的要求。业界不断地将这些要求推向极致,设...
  • 关键字: 便携式系统   降压-升压   转换器  

基于反相SEPIC的高效率降压/升压转换器的设计

  • 许多市场对高效率同相DC-DC转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相SEPIC(单端初级电感转换器)也称为
  • 关键字: 转换器   设计   升压   高效率   SEPIC   基于  

电感型升压DC/DC转换器的使用常识

  • 什么是电感型升压DC/DC转换器?如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的电流,多个开关周期以后输出电容的电压升高
  • 关键字: 使用   常识   转换器   DC/DC   升压   电感  

采用电感升压开关型变换器的LED驱动电路简介

  • 一、基本电路拓扑与工作原理基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压
  • 关键字: 驱动   电路   简介   LED   变换器   电感   升压   开关   采用  

升压过程中产生的EMI辐射及应对

  • 智能时代的手机已不仅仅是语音和简单的SMS数据通讯设备,现在它已然成为一个功能超强的个人移动多媒体终端。手机屏幕的显示越细腻,色彩表现越丰富,屏幕尺寸越大,消费者的用户体验则越好。视网膜屏、IPS屏等高清高
  • 关键字: EMI   升压   过程   辐射     

基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路设计

  •  一、基本电路拓扑与工作原理  基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路
  • 关键字: LED   驱动   电路设计   变换器   开关   电感   升压   基于  

升压电源和高压DAC为微波器件提供调谐信号

  • 天线阵列和滤波器常常通过改变钛酸钡锶(BST)电容上的电压来进行调谐。将这种铁电材料应用于电容时,只需施加一个电压,即可导致其晶体结构发生细小的变化,从而改变其介电常数,电容值因而随之改变。相比于传统的变
  • 关键字: 提供   调谐   信号   器件   微波   电源   高压   DAC   升压  
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