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          為什么 Buck-Boost 芯片沒有輸出負壓?圖文結(jié)合

          • 今天給大家分享的是:為什么 Buck-Boost 芯片沒有輸出負壓?不知道大家在項目于上使用Buck-Boost芯片時,有沒有這樣的疑問:選用的明明是升降壓變換器,也在單板上正常使用了,但是輸出并不是負壓!應(yīng)該很多人有過這樣的設(shè)計:輸入電壓是2.5~5V,輸出3.3V,DC-DC芯片選用的就是Buck-Boost芯片,輸出也的確是正的3.3V,并不是基礎(chǔ)拓撲說的負壓!那到底是原因?qū)е碌哪兀恳?、標準的Buck-Boost變換器的拓撲先了解標準的 Buck-Boost 變換器的拓撲。當 Q1 開關(guān)管導(dǎo)通時,輸
          • 關(guān)鍵字: Buck-Boost  拓撲結(jié)構(gòu)  電路設(shè)計  

          【干貨】BCUK電路講解,工作原理+圖文結(jié)合

          • 今天給大家分享的是:BUCK 電路Buck、Boost、Buck-Boost作為直流開關(guān)電源中應(yīng)用廣泛的拓撲結(jié)構(gòu),屬于非隔離的直流變換器。這里對 Buck 電路展開詳細介紹。Buck基礎(chǔ)拓撲電路降壓式(Buck)變換器是一種輸出電壓≤輸入電壓的非隔離直流變換器。Buck 變換器的主電路由開關(guān)管Q,二極管D,輸出濾波電感L和輸出濾波電容C構(gòu)成。主要是以下三部分:開關(guān)整流器基本原理傳說中的”伏-秒平衡”同步整流死區(qū)時間一、開關(guān)整流器基本原理開關(guān)整流器基本原理:開關(guān)整流器基本原理導(dǎo)通時間關(guān)斷時間在[0,Ton]
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          一個BUCK電源電路設(shè)計測試過程(下)

          • 3 輸入電壓測試本次測試使用的設(shè)備有:0~30V/0~2A可調(diào)數(shù)字電源、鼎陽牌SDS1000X-C數(shù)字示波器以及萬用表。如圖14所示為可調(diào)的數(shù)字電源,圖15為SDS1000X-C數(shù)字示波器,圖16為MP4420H的電源模塊。圖14 可調(diào)電源圖15 SDS1000X-C數(shù)字示波器圖16 MP4420H電源模塊如圖17所示為12V輸入電壓的測試波形,從示波器上可以看出,輸出電壓為12V直流電壓。圖17 輸入電壓測試圖圖18為輸入電壓的紋波測試圖,是通過把示波器的耦合方式選擇交流耦
          • 關(guān)鍵字: buck  電路設(shè)計  

          一個BUCK電源電路設(shè)計測試過程(上)

          • 1 芯片選型如下圖1所示為本模塊的電路原理圖,具體可以簡化為輸入部分、控制部分、輸出部分以及反饋部分。輸入部分:電容C1、C2、C3以及R1;控制部分:MP4420H芯片以及自舉電路C5、R5;輸出部分:電感L1、電容C6、C7以及C8。反饋部分:電阻R3、R4以及R2。圖1 電源模塊原理圖本模塊需要實現(xiàn)一個DC-DC的電源轉(zhuǎn)換功能,其輸入為12V,輸出為3.3V/2A。選擇MP4420H這款芯片,MP4420H的輸入范圍為4V-36V之間,輸出電壓范圍為0.8V-32.4V,最大輸出
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          Buck與Buck-Boost在小家電輔助電源中的應(yīng)用

          • 在ACDC電源中,輸入電壓一般是來自電網(wǎng)的85V-265V交流高壓,而輸出電壓則是3.3V、5V、12V等直流低壓,因此需要開關(guān)電源來實現(xiàn)降壓。開關(guān)電源有Buck、Boost和Buck-Boost三大經(jīng)典拓撲,其中Buck與Buck-Boost均可實現(xiàn)降壓功能。Synergy世輝是世健旗下子公司,擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗與專業(yè)的技術(shù)實力,世輝公司電源與新能源事業(yè)部FAE結(jié)合自身經(jīng)驗,針對小家電的輔助電源應(yīng)用中該如何選擇拓撲電路以及相關(guān)產(chǎn)品,展開詳細介紹。一、Buck電路Buck電路是一個降壓電路,Vi=Vls+
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          「實戰(zhàn)」一個Buck電路設(shè)計的完整過程

          • 設(shè)計需求:硬十將推出一款基于安路EG4X20BG256的開發(fā)套件。該套件已經(jīng)應(yīng)用于一個USB傳輸,可以進行多通道ADC數(shù)據(jù)采集的項目。我們將其改造成通用性更強的開發(fā)板。整體框圖如下:實物如下:1、Buck控制器選型電源框圖制作過程,可以參考前期文檔:硬件總體設(shè)計之 “專題分析”我們可以看到在電源樹中,分別需要實現(xiàn):5V→3.3V@2A5V→1.2V@2A5V→2.5V@2A此處我們選型的Buck電源控制器(集成Mosfet)是杰華特的JW5359從Datasheet我們可以看到:1、輸入電壓范圍滿足要求4
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          基于ST CCM PFC L4986A 設(shè)計的1KW 雙BOOST PFC電源方案

          • L4986簡介:L4986是一款峰值電流模式PFC升壓控制器,采用專有的乘法器“模擬器”,除了創(chuàng)新型THD優(yōu)化器,還保證在所有工條件下具有非常低的總諧波失真(THD)性能。該器件引腳采用SO封裝,集成了800V 高壓啟動功能,無需使用傳統(tǒng)的放電電阻。可以支持的功率范圍從一兩百瓦到幾千瓦。 ST 提供兩個版本:A為65 kHz,B為130 kHz。本案例方案中使用的是65K A版本。Double -boost 電路簡介:Double-boost 是無橋PFC的一種, 去掉了大功耗的整流橋,可以顯著提
          • 關(guān)鍵字: ST  SIC  第三代半導(dǎo)體  CCM PFC  4986  電動工具  割草機  雙boost  double boost  無橋PFC  

          開關(guān)電源Buck電路CCM及DCM工作模式

          • Buck開關(guān)型調(diào)整器圖1CCM及DCM定義1)CCM(Continuous Conduction Mode),連續(xù)導(dǎo)通模式:在一個開關(guān)周期內(nèi),電感電流從不會到0。或者說電感從不“復(fù)位”,意味著在開關(guān)周期內(nèi)電感磁通從不回到0,功率管閉合時,線圈中還有電流流過。2)DCM,(Discontinuous Conduction Mode),斷續(xù)導(dǎo)通模式:在開關(guān)周期內(nèi),電感電流總會到0,意味著電感被適當?shù)亍皬?fù)位”,即功率開關(guān)閉合時,電感電流為零。3)BCM(Boundary Conduction Mode),臨界導(dǎo)
          • 關(guān)鍵字: 開關(guān)電源  Buck  電路  CCM  DCM  

          微源DC-DC Boost選型攻略

          • 電子產(chǎn)品中,總是可見DC-DC轉(zhuǎn)換器的身影,DC-DC轉(zhuǎn)換器的使用有利于簡化電源電路設(shè)計,縮短研制周期,實現(xiàn)最佳指標。DC-DC轉(zhuǎn)換器有三種常見的拓撲架構(gòu),分別是Buck轉(zhuǎn)換器、Boost轉(zhuǎn)換器、Buck-boost轉(zhuǎn)換器。在一些應(yīng)用中由于供電電源電壓低,而負載又需要得到比輸入電壓更高的電壓,這個時候就需要用到Boost。這在便攜式類電池供電產(chǎn)品,如藍牙音響、智能音響、平板、筆記本電腦、遙控器、鼠標等最為常見。也有為了實現(xiàn)較高的的轉(zhuǎn)換電壓,非電池類供電產(chǎn)品往往也能看到Boost應(yīng)用。Boost作為微源的主
          • 關(guān)鍵字: 微源  轉(zhuǎn)換器  Boost  

          電動汽車用非車載充電樁后級DC模塊設(shè)計與實現(xiàn)

          • 根據(jù)電動汽車充電的非車載充電樁后級DC模塊主要技術(shù)指標,提出了以Boost-Buck變換器拓撲作為主電路的設(shè)計方案。對主電路功率器件進行選型與分析,對控制電路,采樣電路,驅(qū)動電路以及通信電路等進行設(shè)計。最后搭建了DC模塊實驗平臺,實驗獲取了主電路波形和驅(qū)動電路波形,同時對DC模塊全功率范圍效率進行測試,實驗結(jié)果驗證了系統(tǒng)滿足設(shè)計指標的要求。
          • 關(guān)鍵字: 202305  電動汽車  DC模塊  Boost-Buck電路  

          峰值電流模式控制BUCK電路功率級電路計算及仿真

          • 前述文章,BUCK功率級電路頻域計算及仿真 ,討論了電壓模式BUCK電路的功率級電路計算及仿真,并進行了頻域的閉環(huán)設(shè)計。由于峰值電流模式相比電壓模式具有不少優(yōu)點,所以應(yīng)用也很廣泛,本文就對峰值電流模式控制BUCK功率級電路做一些詳細分析計算和仿真。一、峰值電流模式的基本運行原理先回顧一下峰值電流模式BUCK電路的基本運行原理,其基本原理框圖如圖1所示。圖1 峰值電流模式BUCK基本電路框圖從圖1的基本框圖分析來看,在電壓模式中的固定頻率鋸齒波,已經(jīng)被電流采樣電壓波形所代替,它和電壓控制環(huán)的輸出誤差去比較,
          • 關(guān)鍵字: BUCK  

          一文理解BUCK電路的降壓原理

          • BUCK電路和BOOST電路用到的器件幾乎一樣,如果理解了BOOST電路的升壓原理,其實BUCK的降壓原理也是很容易理解的。前段時間講過了BOOST電路,現(xiàn)在該輪到講BUCK電路了。BUCK電路和BOOST電路用到的器件幾乎一樣,如果理解了BOOST電路的升壓原理,其實BUCK的降壓原理也是很容易理解的。下面簡單的講一下BUCK電路。圖示為簡單的BUCK電路圖。此電路具有電源,開關(guān)管,電感,二極管 電容,負載電阻器件。其中,開關(guān)管選用的為MOS管,也可以選擇三極管。其源極接PWM波。PWM的高低起伏控制著
          • 關(guān)鍵字: BUCK  

          基于高壓LED搭建的背光控制電視系統(tǒng)

          • 摘? 要:本文引入一種應(yīng)用在局部背光調(diào)節(jié)系統(tǒng)的新型高壓LED方案,并對其進行了詳細講述,與傳統(tǒng)方案相 比,新方案無論是在可靠性、成本、還是效率方面均有不同程度的優(yōu)化,值得學(xué)習(xí)和推廣。 關(guān)鍵詞:局部背光調(diào)節(jié);高壓LED;BUCK 橫流模塊;可靠性 隨著消費者對液晶電視機畫質(zhì)要求的不斷提升, Local Dimming(局部背光調(diào)節(jié))作為提升對比度的主 要技術(shù)受到了各大電視機廠家的青睞。眾所周知,電視 機的分區(qū)越多,Local Dimming 的效果越好,動態(tài)對比 度越高,畫質(zhì)更佳。而在電視機上
          • 關(guān)鍵字: 202210  局部背光調(diào)節(jié)  高壓LED  BUCK 橫流模塊  可靠性  

          AMD釋出新版驅(qū)動軟件 Radeon Boost為游戲提升效能

          • AMD釋出AMD Software: Adrenalin Edition 22.8.1版驅(qū)動軟件,藉由Radeon Boost為《最后一戰(zhàn):無限》帶來效能提升。Radeon Boost藉由動態(tài)調(diào)降影像分辨率,或改變畫面不同區(qū)域的著色速率來提升效能,在不影響影像質(zhì)量的情況下,帶來更高的FPS、更出色的畫面流暢度及更快的反應(yīng)度。新版驅(qū)動軟件亦對《漫威蜘蛛人重制版》及《記憶邊境》釋出Day-0支援,讓Radeon玩家在暢玩全新3A級大作以及獨立制作的游戲大作時享受更高效能。想要在這些游戲享受到更優(yōu)異游戲體驗的玩
          • 關(guān)鍵字: AMD  驅(qū)動軟件  Radeon Boost  

          基于Infineon TLD6098-2的汽車LED燈照明方案

          • LED光源以其長壽命、高亮度、高效率、高度靈活的設(shè)計等優(yōu)點迅速成為照明應(yīng)用的首選。在汽車市場,抗震、極快的響應(yīng)速度等優(yōu)點使其相比較鹵素光源、氙氣光源具有更高的可靠性,高速行駛場景下能給用戶帶來更多的安全保障。電能利用、發(fā)光轉(zhuǎn)化的高效率更是滿足節(jié)能環(huán)保的要求,有助于各國早日實現(xiàn)二氧化碳的減排目標。TLD6098-2是最新的英飛凌汽車LED驅(qū)動解決方案,廣泛適用于前燈模塊,比如遠光燈、近光、日行燈/位置燈、轉(zhuǎn)向燈;尾燈模塊,比如尾燈/剎車燈、轉(zhuǎn)向燈、倒車燈以及車內(nèi)照明燈等各種應(yīng)用場景。相對于友商及上一代方案,
          • 關(guān)鍵字: TLD6098-2  Infineon  SEPIC  BOOST  
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