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          分步解析,半橋 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計要點

          • 在眾多諧振轉(zhuǎn)換器中,LLC 諧振轉(zhuǎn)換器有著高功率密度應用中最常用的拓撲結(jié)構(gòu)。之前我們介紹過采用 NCP4390 的半橋 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計注意事項,其中包括有關(guān) LLC 諧振轉(zhuǎn)換器工作原理的說明、變壓器和諧振網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計,以及元件的選擇。今天我們將介紹設(shè)計程序的前9個步驟并配有設(shè)計示例來加以說明,幫助您完成 LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的設(shè)計。設(shè)計程序本文介紹了使用圖 12 中的電路圖作為參考的設(shè)計程序,其中諧振電感是用漏感實現(xiàn)的。設(shè)計規(guī)格如下所示:●   標稱輸入電壓:396 VDC(PF
          • 關(guān)鍵字: 安森美  半橋  LLC  轉(zhuǎn)換器  

          用開關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計您自己的DC-DC轉(zhuǎn)換器

          • 通過使用開關(guān)穩(wěn)壓器,可以顯著抑制電路的發(fā)熱量,不僅更節(jié)能,還可以減小散熱器尺寸,從而能夠減小電路規(guī)模并設(shè)計出低發(fā)熱的電源電路。通過使用開關(guān)穩(wěn)壓器,可以顯著抑制電路的發(fā)熱量,不僅更節(jié)能,還可以減小散熱器尺寸,從而能夠減小電路規(guī)模并設(shè)計出低發(fā)熱的電源電路。用開關(guān)穩(wěn)壓器制作DC-DC轉(zhuǎn)換器開關(guān)穩(wěn)壓器IC是一種從一定的直流電壓中獲得所需電壓值的電源IC,用于控制開關(guān)式的DC-DC轉(zhuǎn)換器。還有一種方法是通過使用了齊納二極管或三端穩(wěn)壓器等器件的電路從高電壓產(chǎn)生所需電壓(降壓),但如果需要幾安培的大電流,就需要通過開關(guān)
          • 關(guān)鍵字: 羅姆  開關(guān)穩(wěn)壓器  轉(zhuǎn)換器  

          如何使用單電源供電的NRZ到AMI轉(zhuǎn)換器

          • 在經(jīng)過電纜的數(shù)字數(shù)據(jù)傳輸中經(jīng)常使用交替?zhèn)魈柗崔D(zhuǎn)(AMI)編碼,因為這種編碼沒有直流分量。除此之外,AMI信號的帶寬也要比等效的歸零(RZ)碼低。正常情況下,為了產(chǎn)生諸如AMI這樣的雙極波形,需要使用正負兩個電源。在經(jīng)過電纜的數(shù)字數(shù)據(jù)傳輸中經(jīng)常使用交替?zhèn)魈柗崔D(zhuǎn)(AMI)編碼,因為這種編碼沒有直流分量。除此之外,AMI信號的帶寬也要比等效的歸零(RZ)碼低。正常情況下,為了產(chǎn)生諸如AMI這樣的雙極波形,需要使用正負兩個電源。另外,雙極波形產(chǎn)生電路可能要用到模擬元件。然而,本設(shè)計實例取消了所有這些要求,只使用一
          • 關(guān)鍵字: NRZ  AMI  轉(zhuǎn)換器  

          安裝即遺忘:1kW AC/DC轉(zhuǎn)換器安靜工作!

          • 1kW AC/DC電源在許多應用中很常見,用戶想要的是可以輕松安裝、配置和監(jiān)控的多功能產(chǎn)品。本文將探討理想電源的用途以及解釋示例產(chǎn)品是如何滿足要求的。1kW 級別的AC輸入設(shè)備電源是 工業(yè)、電信、交通和 醫(yī)療等多個領(lǐng)域的主力軍。電源制造商努力為自家 AC/DC 產(chǎn)品提供更多功能、監(jiān)測和控制性能,但與此同時客戶也面臨著要讓它們「消失」的壓力。用戶希望設(shè)備電源更小、更輕也更安靜,無論是從聽覺上還是以 EMI 的角度來看。它們在高輸出負載下運行時應該保持涼爽,不會給系統(tǒng)增加太多熱量,并且在待機或關(guān)機時的耗散應該
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          且看超緊湊DC-DC轉(zhuǎn)換器如何解鎖Beyond 5G技術(shù)!

          • 自2019年起,5G服務(wù)就已進入了商業(yè)化部署階段。然而,要想真正發(fā)揮這項技術(shù)所承諾的超高速和超低延遲的優(yōu)勢,還需要進一步提高相關(guān)標準。其中一項創(chuàng)新就是載波聚合技術(shù),這項技術(shù)通過同時利用多個頻段來提高通信吞吐量。自2019年起,5G服務(wù)就已進入了商業(yè)化部署階段。然而,要想真正發(fā)揮這項技術(shù)所承諾的超高速和超低延遲的優(yōu)勢,還需要進一步提高相關(guān)標準。其中一項創(chuàng)新就是載波聚合技術(shù),這項技術(shù)通過同時利用多個頻段來提高通信吞吐量。TDK研發(fā)的超緊湊DC-DC轉(zhuǎn)換器通過為網(wǎng)絡(luò)中的現(xiàn)場可編程門陣列(FPGAs)和下一代芯片
          • 關(guān)鍵字: TDK  轉(zhuǎn)換器   5G  

          用于DC-DC轉(zhuǎn)換器的MIL-SPEC COTS EMC輸入濾波器

          • DC-DC轉(zhuǎn)換器的開關(guān)動作可能會引起不良的共模和差模噪聲,在頻譜的許多點上創(chuàng)建不可接受的干擾。前端(或電力線)濾波器旨在在DC-DC轉(zhuǎn)換器之前使用,以減輕電磁干擾(EMI)。這些可定制或現(xiàn)成購買的前端濾波器可實現(xiàn)與供應商的開關(guān)電源(SMPS)或DC-DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計符合電磁兼容(EMC)監(jiān)管標準,例如FCC、ETSI、CISPR、MIL-SPEC等。這些現(xiàn)成貨的前端濾波器是基于電源轉(zhuǎn)換設(shè)備的電磁特征進行定制設(shè)計的。然而,還必須考慮其他電氣(例如電壓尖峰、紋波)、機械(例如振動、沖擊)和環(huán)境(例如高海拔)設(shè)計
          • 關(guān)鍵字: 博大電源  轉(zhuǎn)換器  EMC  

          560V輸入、無光隔離反激式轉(zhuǎn)換器

          • 在傳統(tǒng)的隔離式高壓反激式轉(zhuǎn)換器中,使用光耦合器將穩(wěn)壓信息從副邊基準電壓源電路傳輸?shù)匠跫墏?cè),從而實現(xiàn)嚴格的穩(wěn)壓。問題在于,光耦合器大大增加了隔離設(shè)計的復雜性:存在傳播延遲、老化和增益變化,所有這些都使電源環(huán)路補償復雜化,并可能降低可靠性。此外,在啟動期間,需要泄放電阻或高壓啟動電路來初始為IC上電。除非在啟動元件上增加額外的高壓MOSFET,否則泄放電阻器是造成不受歡迎的功率損耗的來源。在傳統(tǒng)的隔離式高壓反激式轉(zhuǎn)換器中,使用光耦合器將穩(wěn)壓信息從副邊基準電壓源電路傳輸?shù)匠跫墏?cè),從而實現(xiàn)嚴格的穩(wěn)壓。問題在于,光
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          浪涌抗擾度怎么測?我們用這個A/D轉(zhuǎn)換器試了一下

          • 浪涌抗擾度測試表明,設(shè)備或設(shè)備在雷擊,或切換重載,或短路故障條件下,引起的工業(yè)電源浪涌等事件中的耐受能力。本文以ADI的AD74115H舉例,如何進行浪涌抗擾度測試。01 浪涌抗擾度測試原理及詳細分析首先明確測試目標:浪涌抗擾度測試旨在評估受試設(shè)備 (EUT), 在高能電源與互連線干擾(浪涌脈沖)下的性能。圖 1 .  浪涌抗擾度測試原理 (圖片來源于Bel Fuse)1.1 浪涌抗擾度測試兩大主要部分:●   浪涌脈沖脈沖發(fā)生器通常通過源阻抗(例如 10 Ω 的電阻、9 μ
          • 關(guān)鍵字: DigiKey  浪涌  轉(zhuǎn)換器  

          用于快速充電站的AC/DC轉(zhuǎn)換器概述

          • 電動汽車構(gòu)成了未來實現(xiàn)可持續(xù)交通部門的有前途技術(shù)的主要部分。AC/DC 轉(zhuǎn)換器是擴展和改進 EV 功能的骨干組件。本文概述了 AC/DC 轉(zhuǎn)換器、充電站類型、傳統(tǒng)兩電平 (2L) AC/DC 轉(zhuǎn)換器面臨的問題以及使用多電平轉(zhuǎn)換器 (MLC) 的重要性。電動汽車構(gòu)成了未來實現(xiàn)可持續(xù)交通部門的有前途技術(shù)的主要部分。AC/DC 轉(zhuǎn)換器是擴展和改進 EV 功能的骨干組件。本文概述了 AC/DC 轉(zhuǎn)換器、充電站類型、傳統(tǒng)兩電平 (2L) AC/DC 轉(zhuǎn)換器面臨的問題以及使用多電平轉(zhuǎn)換器 (MLC) 的重要性。AC/
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          用于信號和數(shù)據(jù)處理電路的DC-DC轉(zhuǎn)換器解決方案

          • 家庭自動化、活動監(jiān)視器、遠程傳感器節(jié)點和胎壓監(jiān)視器等應用使用小型電池運行,需要較長的運行時間。對無線磁性窗口報警傳感器系統(tǒng)的討論說明了在小型紐扣電池上獲得長時間運行的挑戰(zhàn)。該設(shè)計解決方案表明,集成微控制器和閃存的高性能四頻多通道收發(fā)器有助于最大限度地延長遠程無線傳感器的電池運行時間。數(shù)據(jù)處理 IC(如現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA)、片上系統(tǒng) (SoC) 和微處理器)在電信、網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)、汽車、航空電子和國防系統(tǒng)中的應用范圍不斷擴大。這些系統(tǒng)的一個共同點是不斷提高處理能力,從而導致原始功率需求的相應增加。設(shè)計
          • 關(guān)鍵字: DC-DC  轉(zhuǎn)換器  

          ROHM開發(fā)出有助于xEV相關(guān)應用的小型化和減少降噪設(shè)計工時的隔離型DC-DC轉(zhuǎn)換器“BD7Fx05EFJ-C”

          • 與普通產(chǎn)品相比,在主驅(qū)逆變器、OBC等的隔離電路中,安裝面積可減少約30%全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)開發(fā)出兩款隔離型反激式*1DC-DC轉(zhuǎn)換器和,新產(chǎn)品非常適用于xEV(電動汽車)的主驅(qū)逆變器、車載充電器(以下簡稱“OBC”)、電動壓縮機以及PTC加熱器*2等應用中配備的柵極驅(qū)動器的驅(qū)動電源。近年來,為了實現(xiàn)社會的可持續(xù)發(fā)展,混合動力汽車和純電動汽車(統(tǒng)稱“xEV”)加速普及。xEV將電力作為主要動力來源,并配備了各類電動汽車特有的應用,比如用于驅(qū)動電機的主驅(qū)逆變器、用于空調(diào)的電動
          • 關(guān)鍵字: ROHM  轉(zhuǎn)換器  xEV  

          用于 EV 充電系統(tǒng)柵極驅(qū)動的隔離式 DC/DC 轉(zhuǎn)換器

          • 電動汽車充電系統(tǒng)正在不斷發(fā)展。目前通常使用 400V 電池充電總線電壓的 AC Level 2 壁掛式充電盒正在向需要 800V 總線電壓的直流快速充電 (DCFC) 系統(tǒng)遷移。像碳化硅這樣的寬帶隙功率器件非常適合這些應用,與硅 IGBT 相比具有更低的傳導和開關(guān)損耗。然而,SiC 更快的開關(guān)速率以及更高的電壓會對柵極驅(qū)動器電路提出一些獨特的要求。在本文中,我們將重點介紹 Murata 產(chǎn)品經(jīng)理 Ann-Marie Bayliss 在近的 electronica 2022電源論壇上關(guān)于該公司用于此類柵極驅(qū)
          • 關(guān)鍵字: 充電系統(tǒng)  轉(zhuǎn)換器  

          什么是DC-DC轉(zhuǎn)換器的熱仿真

          • 在“DC-DC轉(zhuǎn)換器的熱仿真”系列中,將介紹使用ROHM Solution Simulator對耐壓80V、輸出5A的DC-DC轉(zhuǎn)換器IC“BD9G500EFJ-LA”組成的電源電路進行電路工作仿真,還會介紹可以同時執(zhí)行該IC和外置器件肖特基勢壘二極管“RB088BM100TL”溫度仿真的仿真環(huán)境及其使用方法。本文的關(guān)鍵要點?ROHM Solution Simulator的熱分析功能具有以下特點:– 可對含有功率半導體、IC和無源器件的電路進行熱-電耦合分析。– 除了電路工作期間的半導體芯片溫度(結(jié)溫)分
          • 關(guān)鍵字: ROHM  轉(zhuǎn)換器  熱仿真  

          固定比率轉(zhuǎn)換器在大功率供電系統(tǒng)中的作用

          • 絕大多數(shù)機電或半導體負載都需要穩(wěn)定的 DC-DC 電壓轉(zhuǎn)換及嚴格的穩(wěn)壓,才能可靠運行。執(zhí)行該功能的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器通常稱作負載點 (PoL) 穩(wěn)壓器,其設(shè)計了最大輸入電壓規(guī)范和最小輸入電壓規(guī)格,該規(guī)格定義了它們的穩(wěn)定工作范圍。這些穩(wěn)壓器的供電網(wǎng)絡(luò) (PDN) 的復雜性可能會因負載的數(shù)量和類型、整體系統(tǒng)架構(gòu)、負載功率級、電壓(轉(zhuǎn)換級)以及隔離和穩(wěn)壓要求的不同而不同。絕大多數(shù)機電或半導體負載都需要穩(wěn)定的 DC-DC 電壓轉(zhuǎn)換及嚴格的穩(wěn)壓,才能可靠運行。執(zhí)行該功能的 DC-DC 轉(zhuǎn)換器通常稱作負載點 (Po
          • 關(guān)鍵字: Vicor  轉(zhuǎn)換器  

          什么是A/D轉(zhuǎn)換器(ADC)

          • 1、概述  D/A轉(zhuǎn)換器(Digital to Analog Converter)——能把數(shù)字量轉(zhuǎn)換為模擬量的電子器件(簡稱為DAC)。  A/D轉(zhuǎn)換器(Analog to Digital Converter)——能把模擬量轉(zhuǎn)換成相應數(shù)字量的電子器件(簡稱為ADC)。  A/D轉(zhuǎn)換器把模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,以便于單片機進行數(shù)據(jù)處理。A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過采樣、保持、量化及編碼4個過程。在實際電路中,有些過程是合并進行的,如采樣和保持,量化和編碼在轉(zhuǎn)換過程中是同時實現(xiàn)的?! ∧壳皢纹腁DC芯片較多,對設(shè)計者來
          • 關(guān)鍵字: 轉(zhuǎn)換器  ADC  
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          轉(zhuǎn)換器介紹

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