- 我的妻子喜歡花,每次收到一束簡單、小巧的鮮花都能讓她滿面笑容。鮮花也能讓家變得更加溫馨,也為我們帶來愉悅的心情。
如果減小穩(wěn)壓器尺寸也如此簡單就好了。但在大多數情況下,可用的電路板空間總是不夠容納所有的部件,有限的空間需要承載更多的特性和功能。高集成度和摩爾定律在減小設備尺寸方面非常有效,但對于直流(DC/DC)轉換器卻效果不大,因為功率轉換器往往要占用30%到50%的系統(tǒng)空間。那么,怎樣才能突破這一瓶頸呢?
提高工作頻率無疑是一個顯然的方案。大多數負載點穩(wěn)壓器均為采用降壓拓撲結構的開關轉
- 關鍵字:
穩(wěn)壓器 DC/DC
- 本文作者為建宇兄,是MPS的高級電源工程師,在第一期EMC群聊分享了《關于DC/DC電源和EMI的討論》,我就材料進行了整理和補充。
1)DC/DC噪聲源特性
DC/DC的噪聲的影響三個參數主要為
占空比Duty:占空比上升導致噪聲幅度上升
開關頻率Fs:是的噪聲衰減變在頻譜上延伸了,開關頻率一般我們可以分為幾個大類
20~100Khz:電感較大引起的成本、尺寸基本讓低頻設計慢慢不是一種選擇。
100~550Khz:主要的選擇選擇
- 關鍵字:
DC/DC EMI
- 德州儀器(TI)近日推出了兩款36-V, 2.1-MHz同步降壓穩(wěn)壓器,可消除開關節(jié)點的振鈴,以減少電磁干擾(EMI)、提高功率密度,并確保在高壓降條件下正常運行。此次推出的2.5-A LM53625-Q1和3.5-A LM53635-Q1穩(wěn)壓器可用于多種高壓DC/DC降壓應用,如:汽車信息娛樂、高端集群系統(tǒng)、高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)和車身供電系統(tǒng)等。可潤濕側翼封裝可提供光學檢驗,從而降低制造成本。同時使用此類穩(wěn)壓轉換器及德州儀器WEBENCH® Automotive Design工具,工
- 關鍵字:
德州儀器 DC/DC
- 我的妻子喜歡花,每次收到一束簡單、小巧的鮮花都能讓她滿面笑容。鮮花也能讓家變得更加溫馨,也為我們帶來愉悅的心情。
如果減小穩(wěn)壓器尺寸也如此簡單就好了。但在大多數情況下,可用的電路板空間總是不夠容納所有的部件,有限的空間需要承載更多的特性和功能。高集成度和摩爾定律在減小設備尺寸方面非常有效,但對于直流(DC/DC)轉換器卻效果不大,因為功率轉換器往往要占用30%到50%的系統(tǒng)空間。那么,怎樣才能突破這一瓶頸呢?
提高工作頻率無疑是一個顯然的方案。大多數負載點穩(wěn)壓器均為采用降壓拓撲結構的開關轉
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穩(wěn)壓器 DC/DC
- 一般來說,直流電源具有CV/CC兩種工作模式,分別對應內部兩個環(huán)路(CV控制環(huán)和CC控制環(huán))。傳統(tǒng)的電源始終將CV環(huán)作為高優(yōu)先級別,但隨著電子測試需求的變革,這種方式的局限性也體現(xiàn)出來,不能夠適用于對電流過沖測試要求嚴苛的場合。IT6500C高速度高精度寬范圍大功率直流電源系列突破創(chuàng)新,提出業(yè)界最新的CC/CV優(yōu)先權概念,可幫助用戶解決長期測試應用中的各種嚴苛問題,使需求電源高速或者無過沖等應用變得更加靈活。
IT6500C高速度高精度寬范圍大功率直流電源系列新推出的CC/CV優(yōu)先權概念,用戶可
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IT6500C DC-DC
- 全球知名半導體制造商ROHM開創(chuàng)了在汽車和工業(yè)設備等領域需求日益高漲的、可從48V等高輸入電壓直接降到3.3V或5V等低電壓的DC/DC轉換器IC技術。
該技術內置高耐壓MOSFET并實現(xiàn)高達80V的耐壓,同時利用ROHM獨有的脈沖控制技術實現(xiàn)了業(yè)界最短的開關導通時間20ns。由此,可實現(xiàn)使用2MHz固定開關頻率、從48V穩(wěn)定降壓到3.3V的電源系統(tǒng)。
通過大幅提高降壓比,不僅不再需要二次電源IC等的中間轉換,而且還可輕松實現(xiàn)電流模式控制的相位補償,非常有助于各種應用的高效化、小型化并減輕
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ROHM DC/DC
- 三、DC-DC電源 1、3V轉+5V、+12V的電路圖 由電池供電的便攜式電子產品一般都采用低電源電壓,這樣可減少電池數量,達到減小產品尺寸及重量的目的,故一般常用3~5V作為工作電壓, 為保證電路工作的穩(wěn)定性及精度,要求采用穩(wěn)壓電源供電。若電路采用5V工作電壓,但另需一個較高的工作電壓,這往往使設計者為難。本文介紹一種采用兩塊升 壓模塊組成的電路可解決這一難題,并且只要兩節(jié)電池供電?! ≡撾娐返奶攸c是外圍元件少、尺寸小、重量輕、輸出+5V、+12V都是穩(wěn)定的,滿足便攜式電子產
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DC-DC 充電器
- 開關電源以高集成度、高可靠性、簡化設計等多重優(yōu)勢,受到許多產品設計者的青睞,但其容易上手,操作簡單的優(yōu)點使許多產品設計者在使用中出現(xiàn)一些問題,因此本文就從這些角度出發(fā),通過分析開關電源常見的使用問題以及如何排除故障進行詳細的闡述,希望對我們的日常產品設計有所幫助?! ?.接通輸入電壓后,模塊無輸出或者直接損壞? 由于客戶使用的電源外圍器件不合適、元件有損傷、使用電磁環(huán)境惡劣或者誤操作等,都有可能導致模塊在通電后沒有輸出電壓或者直接損壞?! ?nbsp;
圖1
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AC-DC 開關電源
- 在“2016慕尼黑上海電子展”上,和往年一樣,ROHM醒目地布設在一進展館門口位置,齊刷刷地羅列了眾多產品。在模擬電源方面,就有AC/DC轉換器、DC/DC轉換器、LDO穩(wěn)壓器、USB供電產品、無線供電產品、電池管理芯片,以及PMIC產品等。通過ROHM工作人員的講解,我們了解了其中一些產品的獨特之處。 ROHM的電源IC優(yōu)勢 據IHS統(tǒng)計,ROHM半導體在模擬電源的銷售額在全世界排名為第7,產品廣泛應用在存儲器、消費電子、辦公設備、白色家電、基礎設施以及工業(yè)設備等領域。ROHM電源產品的應用優(yōu)勢
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ROHM DC/DC
- 無論是雙向型的DC-DC變換器還是單向型的變換器,其通訊電路設計能夠直接關系到其轉換效率的高低,而為了滿足能源驅動需要,工程師就需要使自己設計的轉換器既符合設計要求,又要保證通訊電路不會出現(xiàn)節(jié)點錯誤,避免影響轉換效率。本文將會就雙向型轉換器的通訊電路設計,進行簡要分析,幫助工程師更全面的完成新產品的研發(fā)工作?! ∠嘈旁谵D換器新產品的設計過程中,很多工程師都曾經使用過CAN現(xiàn)場總線。作為一種總線型串行通訊網絡,CAN總線是雙向型DC-DC轉換器通訊電路的設計技術,與一般的通訊總線相比,這種總線具有下列優(yōu)
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DC-DC CAN
- 金升陽推出滿足第三版醫(yī)療認證EN60601-1、ANSI/AAMI ES60601-1(1×MOPP /2×MOOP)的1W/2W 定電壓輸入的DC-DC醫(yī)療電源G系列和H系列?! ≡撓盗挟a品變壓器電氣間隙和爬電距離均為5mm,PCB的電氣間隙和爬電距離均為5.5mm。其隔離電壓高達4200VAC (6000VDC), 比1×MOPP /2×MOOP所要求的測試電壓高出40%(測試電壓要求3000VAC)。另外,患者漏電流小于2μA,能夠極大
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金升陽 DC-DC 電源
- 系統(tǒng)采用電壓閉環(huán)控制方式,調節(jié)器采用變參數數字PI算法,實現(xiàn)了模擬系統(tǒng)難以實現(xiàn)的復雜算法和方便靈活的移相控制方案。通過一臺2 kW樣機進行了實驗,實驗系統(tǒng)的開關頻率為2 kHz?! ∫浴 ∫葡嗳珮騔VS DCDC變換器是目前應用最廣泛的軟開關電路之一。作為一種具有優(yōu)良性能的移相全橋變換器,其兩個橋臂的開關管均在零電壓軟開關條件下運行,開關損耗小,結構簡單,順應了直流電源小型化、高頻化的發(fā)展趨勢,因此在中大功率DCDC變換場合得到了廣泛應用,而系統(tǒng)數字化控制可進一步提高系
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DC-DC 變換器
- 在直流電路當中,使用的較多的技術非DC-DC莫屬,它能夠使電壓值的電能轉變?yōu)榱硪粋€電壓值電能。電源設計當中的DC-DC變換器模塊就是基于這種技術,它能夠簡化電路的設計,并且縮短產品的研制周期。與PWM結合之后,DC-DC就能更好的對模擬電路進行控制。那么如何能更好的完成PWM DC-DC系統(tǒng)的設計呢?
PWM DC-DC的組成核心電路共分兩大部分,分別是ramp/pulse oscillator和error amplifier.ramp/pulse oscillator的難點在于造出一個具有高線
- 關鍵字:
PWM DC-DC
- 摘要:DC-DC控制IC在各電子產品中應用廣泛,為了統(tǒng)一物料,工程師往往會用自己熟悉且能輸出較大電流的DC-DC芯片,不管負載大小均用一個型號一統(tǒng)江湖。由此可能在小負載電流時,效率不盡如人意,該怎么解決?
1、從效率方面考慮LDO和DC-DC轉換器的選擇
LDO:輸入電壓和輸出電壓差別不大,而且電流較小時,可以選擇LDO芯片;
由LDO的功率損耗由公式可以看出,當輸入輸出的壓差較大,或者輸出電流較大時,那么損失的功耗就很高,發(fā)熱比較嚴重,在很多設計上不能使用,但是如果是低壓差,小電流
- 關鍵字:
LDO DC-DC
dc-dc電源模介紹
您好,目前還沒有人創(chuàng)建詞條dc-dc電源模!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對dc-dc電源模的理解,并與今后在此搜索dc-dc電源模的朋友們分享。
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