轉(zhuǎn)換器 文章 進入 轉(zhuǎn)換器技術(shù)社區(qū)
現(xiàn)代通信系統(tǒng)電源設(shè)計
- 通信基礎(chǔ)設(shè)備使用的各種電源系統(tǒng)元件有很多種,從前端的功率因子校正 (pfc)交流/直流電源到后端的高效直流/直流模塊(塊)和負載點 (pol)轉(zhuǎn)換器都有。現(xiàn)代通信直流/直流電源的應用,從需要很高效率的中間總線式轉(zhuǎn)換器 (ibc),到那些日趨細小輕巧的語音ip(voip) 數(shù)字電話,以及要求多路緊密調(diào)節(jié)電壓(7 路至 13 路輸出)的數(shù)字用戶線 (xdsl) 電源等,范圍很廣泛。 中低功率應用(15w-100w)通常使用低成本的單端正向或回掃拓撲結(jié)構(gòu)來設(shè)計這些電源模塊,而推挽式、半橋和全橋拓撲結(jié)構(gòu)
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點評時下流行的高功效降壓轉(zhuǎn)換器
- 電源效率常常是決定當今消費電子產(chǎn)品成敗的驅(qū)動因素。由于功效決定了設(shè)備在兩次充電之間的工作時間長度,因此在用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的感知中起著非常重要的作用。 在便攜式消費電子產(chǎn)品的功率預算中,高效率降壓轉(zhuǎn)換器起著其他IC不可比擬的作用。一般用來向內(nèi)核微控制器、I/O和其他子系統(tǒng)供電的降壓(或稱Buck)轉(zhuǎn)換器,可將平均3.6V的鋰離子電源降低至大多數(shù)控制器和外圍器件所要求的2.5V或1.1V。 由于電池的使用壽命對終端產(chǎn)品的市場成功起著重要作用,整個負載范圍內(nèi)的高效率已經(jīng)成為當今降壓轉(zhuǎn)換器的一個日益
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提升LED驅(qū)動能力的級聯(lián)變換器
- 用3節(jié)堿性電池給20個~30個白色發(fā)光二極管(LED)供電,呈現(xiàn)了一個和傳統(tǒng)的升壓變換器有關(guān)的十分有趣的問題。所需的升壓比率和占空因子是不切實際和不可能實現(xiàn)的。如果用現(xiàn)存元件來設(shè)計并且級聯(lián)兩級升壓是可以產(chǎn)生合理結(jié)果的。這種拓撲已經(jīng)形成大約十年了,而工程師往往認為它太復雜。但是,這種方法對元件方面的要求有一定的好處。第一級轉(zhuǎn)換不需要容忍第二級轉(zhuǎn)換的總輸出電壓,第二級轉(zhuǎn)換沒有第一級轉(zhuǎn)換的電流要求。如果占空因子不是一個關(guān)注點,單級升壓的電流/電壓需求將需要一個更大,更昂貴的轉(zhuǎn)換器,這個轉(zhuǎn)換器可能輕易達到級聯(lián)
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超低輸入電壓升壓電路解決方案
- 便攜式產(chǎn)品一般都采用電池供電,而因為成本和體積方面的考慮,在設(shè)計上有減少使用電池數(shù)量及體積的趨勢。另外,亦因全球能源問題,各種各類的電池使用已備受關(guān)注了。當中包括太陽能電池及燃料電池。 而這樣就會影響到電源電壓比設(shè)備所需的工作電壓為低。這時候,就必須要追加升壓電路了。一般使用的是DC/DC升壓轉(zhuǎn)換器。 而在這超低輸入電壓的情況下,設(shè)計工程師就會面臨以下的難題。 1 開關(guān)器件的驅(qū)動問題。 2 升壓電路的啟動問題。 3 最大占空比MaxDuty的問題。 在這三個主要問題
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利用簡單電路提高傳統(tǒng)PFC控制器性能
- 典型的兩級離線 PFC PFC 離線功率轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)通常設(shè)計為兩級級聯(lián)型。第一級為一個升壓轉(zhuǎn)換器,這是因為該拓撲結(jié)構(gòu)擁有連續(xù)輸入電流(通過使用乘法器可實現(xiàn)電流波形控制)以及可實現(xiàn)近似單位功率因數(shù)的平均電流模式控制。但是,升壓轉(zhuǎn)換器需要一個比輸入電壓更高的輸出電壓,和另外一個將輸出電壓降壓至可用電壓等級的轉(zhuǎn)換器(見圖 1)。 圖1 典型的兩級離線功率轉(zhuǎn)換器 升壓跟隨器的優(yōu)點 傳統(tǒng)的升壓轉(zhuǎn)換器的固定輸出電壓要比線電壓的最大峰值高出許多。但是,由于可設(shè)計步降轉(zhuǎn)換器應對電壓變化,所以并不
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一種采用雙采樣技術(shù)的高性能采樣保持電路
- 1 引 言 隨著技術(shù)的發(fā)展,高速度高精度已成為流水線A/D轉(zhuǎn)換器的設(shè)計目標,而采樣/保持電路作為流水線結(jié)構(gòu)A/D轉(zhuǎn)換器的核心部分,他的性能決定了整個A/D轉(zhuǎn)換器的性能。因此,設(shè)計一個高速高精度的采樣保持電路就顯得尤為重要。采樣保持電路的精度要求一般受限于運 放的有限增益和開關(guān)電路引起的誤差。一方面,運放并非理想運放,他存在著增益誤差;另一方面由于采樣保持電路是一種開關(guān)電容電路的運用,他本身存在的開關(guān)電荷注入效應[1]和時鐘潰通,以及開關(guān)導通電阻的非線性[2],都會影響采樣保持電路的精度。對
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Δ-Σ 轉(zhuǎn)換器信噪比有何不同之處
- 許多工程師仍努力使 (Δ-Σ) 轉(zhuǎn)換器這個圓形銷子適應標準 ADC 這個方形孔 當我還是孩子的時候,父母給我買了一個直徑為 1 英寸的閉殼龜。我為此興奮不已!為了保護這個海龜,我準備把它放到我的貨車上。車上有個狹槽可以插入方形、三角形和圓形的銷子。媽媽看到我拿走一個錘子,就知道肯定不會有好事,于是她對我說:“你是無法將一個方形的銷子(或是一個海龜)放進一個圓形的孔中去的”。 這個教訓也同樣適用于下面的 Δ-Σ 調(diào)制器和 ADC 中——一個從 20 世紀 30 年代就被提出的基本概念。該轉(zhuǎn)換
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凌力爾特推出 4 通道、高效率、2.25MHz、同步降壓型轉(zhuǎn)換器 LTC3562
- 凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出 4 通道、高效率、2.25MHz、同步降壓型轉(zhuǎn)換器 LTC3562,該器件采用 3mm x 3mm QFN 封裝,能提供兩個 600mA 和兩個 400mA 的連續(xù)輸出。LTC3562 采用恒定頻率電流模式架構(gòu),在 2.7V 至 5.5V 的輸入電壓范圍內(nèi)工作,非常適用于單節(jié)鋰離子/聚合物或多節(jié)堿性/鎳鎘/鎳氫金屬電池應用。LTC3562 有兩個通道(600mA 和 400mA),允許通過在 425mV 至 800mV 之
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面向PLC的精密信號處理與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器件
- 可編程邏輯控制(PLC)是一種基于計算機的緊湊的電子系統(tǒng),它使用數(shù)字或者模擬輸入/輸出模塊來控制機器、工藝和其他控制模塊。PLC能夠接收(輸入)和發(fā)送(輸出)各種不同類型的電氣和電子信號,并利用它們來控制和監(jiān)測幾乎任何一種機械和/或電氣系統(tǒng)。PLC可以按照所能提供的I/O功能來分類。例如,一個nano PLC具備的I/O數(shù)少于32路,一個micro PLC的I/O數(shù)在32和128路之間,而小型PLC的I/O數(shù)則達到了128~256,其余依此類推。圖1描繪典型的PLC系統(tǒng)。 圖1 PL
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三相、三輸出控制器節(jié)省了POL轉(zhuǎn)換器的占用空間
- 背景 大多數(shù)嵌入式系統(tǒng)都通過48V背板來供電。該電壓通常被降壓至一個較低的中間電壓(12V或5V),以向系統(tǒng)內(nèi)部的電路板架輸送功率。然而,這些電路板上的大多數(shù)子電路或IC都要求以0.8~3.3V的電壓進行供電(在幾十毫安到幾十安培的電流條件下)。因此,需要采用負載點(POL)DC/DC轉(zhuǎn)換器,把12V或5V電壓降至子電路或IC所要求的期望電壓和電流水平。 由于在這些系統(tǒng)中,空間和冷卻很受重視,因此所有的POL轉(zhuǎn)換器都必需緊湊且高效,這一點極為重要。此外,許多微處理器和數(shù)字信號處理器(DSP
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凌力爾特推出雙通道、2MHz 同步轉(zhuǎn)換器 LTC3520
- 凌力爾特公司(Linear Technology Corporation)推出雙通道、2MHz 同步轉(zhuǎn)換器 LTC3520。一個通道采用同步降壓-升壓型拓撲,可以提供高達 1A 的連續(xù)輸出電流,輸入電壓可以高于、等于或低于輸出電壓。在需要 3.3V 輸出的單節(jié)鋰離子電池應用中,與標準降壓型轉(zhuǎn)換器相比,該降壓-升壓型拓撲可以將電池工作時間延長多于 25%。第二個通道是同步降壓型穩(wěn)壓器,可以在電壓低至 0.80V 時提供高達 600mA 的連續(xù)輸出
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轉(zhuǎn)換器介紹
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