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研諾邏輯科技推系列高壓、高電流、異步降壓轉(zhuǎn)換器

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異步整流和同步整流工作時(shí)的電流路徑原理解析

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電流轉(zhuǎn)換器工作原理是怎么?

電流轉(zhuǎn)換器輸出4~20mA直流經(jīng)電流轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成0~10mA直流電流送給記錄儀或Ⅱ型執(zhí)行機(jī)構(gòu),反之,Ⅱ型變送單元輸出0~10mA直流電流經(jīng)電流轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成4~20mA直流電流輸送給控制室內(nèi)S型儀表。
2019-09-12 09:12:33

降壓轉(zhuǎn)換器不能正常工作

嗨,伙計(jì)們,我正在設(shè)計(jì)一個(gè)簡(jiǎn)單的降壓轉(zhuǎn)換器。VIN=12VVOUT=5VI必須使用降壓轉(zhuǎn)換器。我通過(guò)搜索因特網(wǎng)設(shè)計(jì)了一些電路,但是它不能正常工作。不知道我哪里錯(cuò)了。你們能建議些什么嗎?
2019-09-24 07:24:22

降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作

本章特別對(duì)降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要零件加以說(shuō)明其電感和電容器的選定方法如何對(duì)性能或特性產(chǎn)生極大影響。為了深入理解,有必要知道降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的基本工作和工作電流的流動(dòng),因此最初先重溫似地從
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降壓轉(zhuǎn)換器的基本工作及不連續(xù)模式和續(xù)模式

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。實(shí)際上,所有這些器件,無(wú)論是無(wú)源的還是有源的,都遠(yuǎn)不是完美的。它們的存在如何影響降壓開關(guān)轉(zhuǎn)換器的直流傳輸功能是本文將要研究的主題
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降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)過(guò)程的擊穿現(xiàn)象是什么意思

電流的損耗。工程師設(shè)計(jì)降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)經(jīng)常忽視“擊穿”的問(wèn)題。每當(dāng)高端及低端 MOSFET 同時(shí)全面或局部啟動(dòng)時(shí),便會(huì)出現(xiàn)“擊穿”的現(xiàn)象,使輸入電壓可以將電流直接輸送到接地?! 舸┈F(xiàn)象會(huì)導(dǎo)致電流在開關(guān)
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降壓轉(zhuǎn)換器工作時(shí)的電流路徑

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降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器MAX5033電子資料

概述:MAX5033為易于使用、高效率、高壓、降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器,工作于高達(dá)76V的輸入電壓,空載時(shí)僅消耗270μA的靜態(tài)電流。脈寬調(diào)制(PWM)轉(zhuǎn)換器重載時(shí)工作在固定的125kHz開關(guān)頻率,輕載時(shí)可...
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AV系列通孔/單輸出高壓轉(zhuǎn)換器PICO

PICO的AV系列通孔/單輸出高壓轉(zhuǎn)換器主要用于隔離使用輸入輸出接地保護(hù)波動(dòng)輸出電壓可為正或負(fù)。AV系列通孔/單輸出高壓轉(zhuǎn)換器主要用于隔離技術(shù)應(yīng)用,正輸出或負(fù)輸出。AV系列通孔/單輸出高壓轉(zhuǎn)換器選用
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DN234低成本多相? DC / DC轉(zhuǎn)換器提供電流
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EasyEDA硬件開源項(xiàng)目——邏輯水平轉(zhuǎn)換器(雙向)

成功地設(shè)置高低電平和升壓以及降壓。每一個(gè)邏輯轉(zhuǎn)換器擁有將每一邊的兩個(gè)輸入和兩個(gè)輸出將4個(gè)電壓引腳轉(zhuǎn)化為低電壓的能力。這個(gè)水平轉(zhuǎn)化很容易用。這個(gè)板子需要用你系統(tǒng)用的兩個(gè)電源(電壓和低電壓)啟動(dòng)。電壓
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單片式轉(zhuǎn)換器可提供輸出電壓

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2018-08-23 14:22:18

即使在低輸入電壓下,同步升壓型轉(zhuǎn)換器也能為大電流LED供電

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2019-03-30 09:36:59

參考設(shè)計(jì) - TPS54623 同步降壓轉(zhuǎn)換器

`描述此同步降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)使用 TPS54623 從 4.5V-17Vdc 電源在 5A 電源軌上生成 3.3V 電壓。該器件的電流模式控制和開關(guān)頻率可最大限度降低組件數(shù)量和尺寸,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單
2015-03-11 11:06:48

反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局方式概述

轉(zhuǎn)換器降壓變換的切換電流流動(dòng)路徑的差異——雖然至關(guān)重要——不容易理解。圖1顯示了降壓轉(zhuǎn)換器和反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)并流的差異。在降壓轉(zhuǎn)換器(圖1a和1b)中,輸入回路——包括輸入電容CIN、側(cè)
2019-08-12 04:45:09

反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的布局

降壓轉(zhuǎn)換器和反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器開關(guān)并流的差異。在降壓轉(zhuǎn)換器(圖1a和1b)中,輸入回路——包括輸入電容CIN、側(cè)開關(guān)QH和同步整流QL,傳導(dǎo)di / dt的切換電流。輸出回路,包括同步整流QL、電感L1和輸出電容Cout,具有相對(duì)連續(xù)的電流。因此,雖然優(yōu)化輸入電流回路區(qū)域至關(guān)重要…
2022-11-15 06:00:03

同步降壓轉(zhuǎn)換器ACT4060資料下載

概述:ACT4060是Active -Semi出品的一款電流模式降壓型DC / DC轉(zhuǎn)換器,可在2kHz開關(guān)頻率下提供高達(dá)400A的輸出電流。 該器件采用Active-Semi專有的高壓工藝,輸入電壓高達(dá)24V。AC
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同步降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中輸入和輸出電容參數(shù)的考慮

使用電容組合使阻抗曲線“變平”,以在降壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率的同時(shí),使其仍處于電容區(qū)域內(nèi)。電容阻抗因技術(shù)和開關(guān)頻率而異。 圖2:電容阻抗與開關(guān)頻率之比 那么,如何選擇輸入和輸出濾波選擇電容呢? 對(duì)于
2019-03-06 06:45:03

圖文并茂!講解自制升降壓轉(zhuǎn)換器

考慮EMC,輸入和輸出線纜是頻率范圍高達(dá)1GHz的主要天線。由于現(xiàn)代四開關(guān)升降壓轉(zhuǎn)換器在輸入和輸出端都具有高頻電流環(huán)路,因此必須根據(jù)工作模式對(duì)輸入和輸出進(jìn)行濾波。這可以防止由于MOSFET快速開關(guān)導(dǎo)致
2020-09-01 14:07:07

基于4開關(guān)降壓升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

低Qgd/Qgs(th)比率和閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請(qǐng)查閱四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2019-07-16 06:44:27

基于VIPer Plus的評(píng)估板VIPer0P 15V 0.15A降壓轉(zhuǎn)換器

評(píng)估板STEVAL-ISA179V1實(shí)現(xiàn)了一款適用于通用應(yīng)用的寬電源范圍降壓轉(zhuǎn)換器(15V / 0.15A)。該應(yīng)用的核心是VIPerPlus系列的新型VIPer0P離線高壓轉(zhuǎn)換器,具有零功耗特性。該器件是一款高壓轉(zhuǎn)換器,可智能集成800 V耐用功率MOSFET和PWM電流模式控制
2019-06-18 11:40:47

基于VIPer01 5V 200 mA高壓降壓轉(zhuǎn)換器的評(píng)估板

評(píng)估板STEVAL-ISA178V1是一款緊湊高效的AC-DC電源解決方案,可實(shí)現(xiàn)從主線到5V輸出電壓的電壓轉(zhuǎn)換。 VIPer01的低電流消耗及其低VCC電壓可在無(wú)負(fù)載和輕負(fù)載條件下實(shí)現(xiàn)極低的輸入功耗。嵌入在IC中的脈沖跳躍功能可降低降壓轉(zhuǎn)換器啟動(dòng)階段通常出現(xiàn)的峰值電流
2019-06-19 14:48:00

如何為降壓轉(zhuǎn)換器選擇正確的電容?

如何為降壓轉(zhuǎn)換器選擇正確的電容?
2021-06-08 07:18:43

如何借助LDO提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕負(fù)載效率

狀態(tài)時(shí)需要流耗極低。為了實(shí)現(xiàn)如此低的電流,你可以簡(jiǎn)單地使用一個(gè)與降壓轉(zhuǎn)換器并聯(lián)的低壓降穩(wěn)壓 (LDO) ,在系統(tǒng)進(jìn)入輕負(fù)載/無(wú)負(fù)載狀態(tài)時(shí)從電池汲取最少的電流。最終,在系統(tǒng)中延長(zhǎng)電池使用壽命的理想情況
2018-09-12 14:34:48

如何選擇輸出段元件最大化DC-DC同步降壓轉(zhuǎn)換器性能

最少20%的輸出電容,從而顧及到電壓公差。  降壓轉(zhuǎn)換器輸出濾波設(shè)計(jì)影響輸出電流紋波、輸出電壓紋波、輸出電壓過(guò)沖以及反饋回路的瞬時(shí)回應(yīng)。元件選擇也影響轉(zhuǎn)換器的能效。影響同步降壓轉(zhuǎn)換器能效的最大因素
2018-09-30 16:04:12

寶礫微PL5901X系列,100V,10A高壓電流同步PWM降壓DC-DC

模式。是電動(dòng)代步電源系統(tǒng)、太陽(yáng)能電源系統(tǒng)、無(wú)人機(jī)電源系統(tǒng)、電信總線網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換器、工業(yè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)等高壓、大電流應(yīng)用的理想選擇。特性· 同步開關(guān)降壓轉(zhuǎn)換器- 超寬輸入電壓范圍:10V~100V- 輸出電壓范圍
2022-02-17 10:10:04

開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器(SCC)降壓裝換氣解決方案

,它可以保留現(xiàn)有的下游 1S 電源架構(gòu),而無(wú)需更高的電池充電電流。隨后,我們展示了開關(guān)電容轉(zhuǎn)換器 (SCC) 是最好的降壓轉(zhuǎn)換器解決方案,這要?dú)w功于其高效率和低 PCB 占位面積。介紹耗電的便攜式
2022-03-11 13:50:00

混合轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化了數(shù)據(jù)中心和電信系統(tǒng)中的48 V / 54 V降壓轉(zhuǎn)換

電容器代替電感來(lái)存儲(chǔ)能量并將能量從輸入傳輸?shù)捷敵?。電容器的能量密度遠(yuǎn)高于電感 - 與降壓穩(wěn)壓相比,功率密度提高了10倍。然而,電荷泵是分?jǐn)?shù)轉(zhuǎn)換器 - 它們不調(diào)節(jié)輸出電壓 - 并且在電流應(yīng)用中不可擴(kuò)展。
2019-04-16 18:27:07

用于ADP2371高壓800mA,低靜態(tài)電流降壓穩(wěn)壓

具有1.2MHz固定輸出的典型應(yīng)用電路,用于ADP2371高壓800mA,低靜態(tài)電流降壓穩(wěn)壓。 ADP2370 / ADP2371是采用小型8引腳,3 mm×3 mm LFCSP(QFN)封裝的高效率,低靜態(tài)電流,800 mA降壓降壓)DC-DC轉(zhuǎn)換器。整個(gè)解決方案只需要三個(gè)微小的外部組件
2020-06-02 10:10:39

用于便攜式工業(yè)設(shè)備的小型高效降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

只有85.5%。一定有一個(gè)耗能更低的好方法來(lái)生成這個(gè)3.3V電壓。使用TPS63025 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器系列可以在這些情況下提供更高效率。通過(guò)將效率大于95%的降壓轉(zhuǎn)換器與效率在90%以上的升壓轉(zhuǎn)換器
2018-09-03 15:17:17

用于通信的高壓升壓和反相轉(zhuǎn)換器

中包括便攜式器件在內(nèi)的高壓應(yīng)用??梢暂p松從低至2.8 V和至60V 的輸入中生成高壓輸出。芯片具備可選的展頻功能,可以幫助消除EMI,還有許多其他常用的特性,具體請(qǐng)參見數(shù)據(jù)手冊(cè)。。圖1和圖2所示的轉(zhuǎn)換器
2019-09-12 09:25:30

用于通信的高壓升壓和反相轉(zhuǎn)換器介紹

便攜式器件在內(nèi)的高壓應(yīng)用??梢暂p松從低至2.8 V和至60 V的輸入中生成高壓輸出。芯片具備可選的展頻功能,可以幫助消除EMI,還有許多其他常用的特性,具體請(qǐng)參見數(shù)據(jù)手冊(cè)。圖1和圖2所示的轉(zhuǎn)換器
2020-08-12 08:59:43

電源工程師詳細(xì)講解:如何設(shè)計(jì)AC/DC降壓轉(zhuǎn)換器電路

而設(shè)計(jì),擁有最小導(dǎo)通和斷開開關(guān)時(shí)間要求。傳統(tǒng)的磁滯轉(zhuǎn)換器有隨負(fù)載電流變化的開關(guān)頻率,與其不同的是,最小導(dǎo)通和斷開時(shí)間在轉(zhuǎn)換器輸出功耗電平在連續(xù)導(dǎo)通模式下運(yùn)行時(shí),從根本上控制開關(guān)頻率。TPS6420x
2021-03-27 07:00:00

能否介紹幾種Buck架構(gòu)DC-DC轉(zhuǎn)換器?

Buck轉(zhuǎn)換器是一種開關(guān)模式的降壓轉(zhuǎn)換器,它能提供在高壓降比 (VIN/VOUT) 和負(fù)載電流下的高效率與高彈性。在本論壇能否介紹幾種Buck架構(gòu)DC-DC轉(zhuǎn)換器?
2019-09-18 16:21:14

設(shè)計(jì)同步降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)需考慮輸入和輸出電容的參數(shù)

曲線“變平”,以在降壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率的同時(shí),使其仍處于電容區(qū)域內(nèi)。電容阻抗因技術(shù)和開關(guān)頻率而異。圖2:電容阻抗與開關(guān)頻率之比那么,如何選擇輸入和輸出濾波選擇電容呢?對(duì)于輸入濾波,你需要選擇一
2017-04-18 13:36:18

請(qǐng)問(wèn)設(shè)計(jì)高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器有什么技巧?

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的操作原理是什么?高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
2021-04-13 06:03:21

超低IQ高壓同步降壓轉(zhuǎn)換器助力新型汽車設(shè)計(jì)

新型汽車設(shè)計(jì)需要具超低 IQ 的高壓同步降壓轉(zhuǎn)換器
2019-06-10 13:58:00

輸出同步4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述PMP10698是一款同步 4 開關(guān)升降壓轉(zhuǎn)換器,其將 LM5175 控制器用于 USB type C應(yīng)用。利用跳線或漏極開路控制開關(guān)可在 5 A 時(shí)選擇 5 V、12 V 或 20 V 的輸出
2022-09-20 07:23:53

通用高壓降壓型開關(guān)電容器轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

(3.3V)· 最大限度地減小解決方案尺寸和占板面積 解決這些設(shè)計(jì)問(wèn)題的傳統(tǒng)方法是整合高壓降壓和升壓型開關(guān),或真正的 4 開關(guān)降壓-升壓型 DC-DC 轉(zhuǎn)換器。然而這類解決方案可能尺寸很大,成本高昂,同時(shí)
2018-10-18 16:15:23

采用 UCC28720 的通用線路輸入 AC-DC 3W 側(cè)降壓轉(zhuǎn)換器

`描述PMP9649 參考設(shè)計(jì)為簡(jiǎn)單、低成本的側(cè)降壓轉(zhuǎn)換器,用于將通用交流輸入電壓(85Vac 至 265Vac)轉(zhuǎn)換為非隔離式 20V/150mA 直流輸出(采用 UCC28720 控制
2015-05-05 11:30:33

采用4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

低Qgd/Qgs(th)比率和閾值電壓的MOSFET也可降低dv/dt電感誤導(dǎo)通的可能性。欲了解更多信息,請(qǐng)查閱四開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器柵極驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
2018-10-30 09:05:44

采用降壓-升壓配置的非同步降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述PMP10680 參考設(shè)計(jì)是一款采用降壓-升壓配置的非同步降壓轉(zhuǎn)換器。PMP10680 接受 4.5 至 24Vin 輸入電壓,提供 -5V 輸出,能夠?yàn)樨?fù)載提供 2A 連續(xù)電流。憑借負(fù)輸出和自
2022-09-22 07:57:44

采用H3RegTM技術(shù)的雙通道同步降壓轉(zhuǎn)換器BD93291EFJ

降壓轉(zhuǎn)換器(Vout1)和低輸入電壓同步降壓轉(zhuǎn)換器(Vout2)。輸入電壓同步降壓轉(zhuǎn)換器具有8.0V至26V的 寬輸入電源范圍和高達(dá)1.7A的輸出電流負(fù)載能力, 包含H3RegTM DC/DC轉(zhuǎn)換器
2019-03-12 03:44:29

高頻率下切換輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器的利弊探討

為了減小輸出電容和電感的尺寸以節(jié)省印刷電路板(PCB)空間,越來(lái)越多的輸入電壓DC/DC轉(zhuǎn)換器在更高的開關(guān)頻率下工作。然而,隨著輸出電壓降至5V和更低,設(shè)計(jì)更快的開關(guān)輸入電壓降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 23:54:06

#電源管理設(shè)計(jì) 降壓轉(zhuǎn)換器的布線設(shè)計(jì)探討

電源電源管理降壓轉(zhuǎn)換器
電子技術(shù)那些事兒發(fā)布于 2022-08-23 22:00:20

MAX5035 高壓降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器

MAX5035是易于應(yīng)用的高效、高壓、降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器,使用高達(dá)76V輸入電壓工作,空載時(shí)僅消耗270μA靜態(tài)電流。這款脈寬調(diào)制(PWM)轉(zhuǎn)換器重載時(shí)工作在125kHz固定開關(guān)頻率,輕載時(shí)自動(dòng)切換至
2011-05-28 11:51:2514434

多相降壓轉(zhuǎn)換器的優(yōu)勢(shì)在哪里?

對(duì)于電流在 25 A 左右的低壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用而言,單相降壓控制器非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現(xiàn)問(wèn)題。一種較好的方法是使用多相降壓控制器。本文將簡(jiǎn)單比較,使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器的好處,并說(shuō)明電路實(shí)現(xiàn)時(shí)一個(gè)多相降壓轉(zhuǎn)換器能夠提供什么樣的值。
2017-04-18 16:06:141497

PE-12V-B4高壓降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器

PE-12V-B4高壓降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器
2017-09-07 16:57:1126

交錯(cuò)式降壓轉(zhuǎn)換器在低電壓、高電流電路的應(yīng)用分析

CPU 的穩(wěn)壓與瞬態(tài)要求。交錯(cuò)式降壓轉(zhuǎn)換器理想地適用于低電壓、高電流應(yīng)用,因?yàn)榕c標(biāo)準(zhǔn)降壓轉(zhuǎn)換器相比,它降低了輸入電容器 RMS 電流與輸出電容器的紋波電流,而且輸出電容器組也較小。按照交錯(cuò)兩個(gè)正向轉(zhuǎn)換器的方式,設(shè)計(jì)人員也可以同樣受益于交錯(cuò)兩個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器。
2017-12-01 18:32:002351

使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器有什么好處?

對(duì)于電流在25 A 左右的低壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用而言,單相降壓控制器非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現(xiàn)問(wèn)題。一種較好的方法是使用多相降壓控制器。本文將簡(jiǎn)單比較,使用多相降壓轉(zhuǎn)換器和單相轉(zhuǎn)換器的好處,并說(shuō)明電路實(shí)現(xiàn)時(shí)一個(gè)多相降壓轉(zhuǎn)換器能夠提供什么樣的值。
2018-07-18 15:09:204

降壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)析3

降壓轉(zhuǎn)換器3——降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)實(shí)例今天繼續(xù)分享介紹降壓轉(zhuǎn)換器的一些知識(shí)。本節(jié)說(shuō)明了前面討論的方程如何用于降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)過(guò)程。
2019-07-16 18:03:012943

TI全新自適應(yīng)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器系列提供高達(dá)2.5A的電流,大幅縮小電路板空間

德州儀器(TI)今日推出了全新的降壓-升壓轉(zhuǎn)換器系列,包括四款高效、低靜態(tài)電流(IQ)的降壓-升壓轉(zhuǎn)換器
2019-10-08 14:29:231533

LTC3890演示電路-高壓、大輸出電流兩相降壓轉(zhuǎn)換器(16-60V至12V@25A)

LTC3890演示電路-高壓、大輸出電流兩相降壓轉(zhuǎn)換器(16-60V至12V@25A)
2021-04-10 09:56:493

LTC3895項(xiàng)目-帶DCR電流傳感的高效高壓降壓轉(zhuǎn)換器(14-130V至12V@5A)

LTC3895項(xiàng)目-帶DCR電流傳感的高效高壓降壓轉(zhuǎn)換器(14-130V至12V@5A)
2021-05-29 20:27:180

LTC3895項(xiàng)目-帶感應(yīng)電流的高效高壓降壓轉(zhuǎn)換器(14-130V至12V@5A)

LTC3895項(xiàng)目-帶感應(yīng)電流的高效高壓降壓轉(zhuǎn)換器(14-130V至12V@5A)
2021-05-29 20:31:192

LTC4000LT3845A演示電路-高壓電流降壓轉(zhuǎn)換器和3系列LiFePO4電池充電器(15-60V至12V@15A)

LTC4000LT3845A演示電路-高壓電流降壓轉(zhuǎn)換器和3系列LiFePO4電池充電器(15-60V至12V@15A)
2021-06-07 18:39:3814

LTC3890演示電路-高壓、大輸出電流兩相降壓轉(zhuǎn)換器(16-60V至12V@25A)

LTC3890演示電路-高壓、大輸出電流兩相降壓轉(zhuǎn)換器(16-60V至12V@25A)
2021-06-09 19:14:311

LTC3890演示電路-高壓、大輸出電流四相降壓轉(zhuǎn)換器(16-60V至12V@50A)

LTC3890演示電路-高壓、大輸出電流四相降壓轉(zhuǎn)換器(16-60V至12V@50A)
2021-06-11 10:18:384

設(shè)計(jì)成功的反向降壓之升壓轉(zhuǎn)換器布局

LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負(fù)VOUT在DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識(shí)。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a
2021-12-31 14:49:201366

介紹一款60V高壓降壓轉(zhuǎn)換器SGM61630

SGM61630 是一款電流反饋型的異步降壓轉(zhuǎn)換器,支持 60V 高壓輸入并可持續(xù)輸出 3A 電流。
2023-03-08 13:49:001203

設(shè)計(jì)成功的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局

LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負(fù)VOUT在DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識(shí)。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a和1c)。但是兩個(gè)電路也存在重大差異,無(wú)論是在電壓和電流高低,切換電流流動(dòng)還是在布局上。
2023-04-11 09:41:51584

電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的建模與控制

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《電流模式降壓轉(zhuǎn)換器的建模與控制.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-23 09:27:480

降壓轉(zhuǎn)換器電流路徑介紹

降壓轉(zhuǎn)換器(Buck Converter)中,電流路徑隨開關(guān)器件的導(dǎo)通與斷開周期性地變化。這種轉(zhuǎn)換器利用一個(gè)開關(guān)來(lái)控制能量從輸入源到負(fù)載的傳遞,并通過(guò)調(diào)整開關(guān)的占空比(即導(dǎo)通時(shí)間與周期時(shí)間的比例
2024-02-26 11:39:05205

同步降壓轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)化原理圖

降壓轉(zhuǎn)換器是一個(gè)簡(jiǎn)單的電路。圖 1 是降壓轉(zhuǎn)換器的簡(jiǎn)化原理圖。MOSFET 高壓側(cè) MOSFET 導(dǎo)通和關(guān)斷??刂?IC(未圖示)使用閉合反饋環(huán)路來(lái)控制輸出電壓。
2024-03-14 18:26:4854

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