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BUCK电路与BOOST电路
名词解释:BUCK电路:降压电路(就是输出电压小于输入电压)BOOST电路:升压电路(输出电压大于输入电压)CCM:电感电流连续工作模式DCM:电感电流不连续工作模式BCM:电感电流连续工作模式(周期
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用于DC-DC转换的降压型BUCK电路
用于DC-DC转换的降压型BUCK电路如图所示。基本工作原理为:输入一占空比为D的脉冲信号,当信号低电平时PMOS开启,NMOS关闭,电源通过PMOS,流经电感,并对电容与负载充电,电感电流线性上升,
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DC-DC降压没输出的原因
DC-DC降压电路应用比较广,好多线路设计都有用到。我们这里遇到了一个DC-DC没有输出的问题,现在拿出来分析下。事因是有客户反馈说系统有上电不开机的情况,特别是第一次上电不开机出现的概率较多。初步检
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MOS管驱动在电源转换器中的应用
大家好,欢迎回到DCDC电源空间站。上一期我们介绍了MOSFET在电源转换器中的应用小知识,这一期我们将继续介绍与其紧密相关的MOS管驱动,希望对大家有所帮助:-MOS管驱动 -(MOSFET Dri
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使用LTspice仿真功能检查电源启动时的运作情况
在上篇《活学活用 LTspice 进行电路设计 — DC-DC 转换器仿真》中,我们介绍了开关稳压器的高速仿真功能。回顾一下,DC-DC 转换器性能评估一般包括以下四个要素:输出纹波电压转换效率电源启
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分享一款高效的DC-DC降压转换芯片SY8032E
今天和大家分享一款高效的DC-DC降压转换芯片SY8032E,这是一颗SOT23-6小封装芯片,尤其适合尺寸小的场合,比如LCD电视,小尺寸笔记本等产品。和之前和大家谈到的降压型DC-DC芯片不同,这
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隔离型DC-DC拓扑结构介绍
区别于非隔离型开关稳压,在隔离型开关稳压拓扑中,能量是通过相互耦合的磁场元件(变压器)传递,源极与负载仅仅是通过磁场耦合的,所以在输入与输出之间有电隔离。隔离型 DC-DC 拓扑结构对隔离型 DC-D
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DC-DC电源的三种典型波形
大家都知道,我们生活中的各种电器,其电源可能每天都要经历“着陆”的过程,比如关灯,电脑关机,关电视,关空调,等等等。人类对于美的要求惊人的相似,和跳台滑雪一样,都希望着陆之后稳稳的,不要叫评委和观众担
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线性稳压器和DC-DC开关稳压器的工作原理
稳压器是将电压转换为较低(或更高)电平的组件。一个典型的例子是,如果你想使用9V电池,但电路中需要5V。例如,创建便携式 USB 充电器。然后,您可以使用稳压器,该稳压器将9V作为输入,并创建稳定的5
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如何构建DC-DC升压电路
今天给大家分享的是DC-DC 升压电路。这里主要是关于:DC-DC 升压电路、DC-DC 升压模块原理、如何构建DC-DC 升压电路。一、什么是 DC-DC 转换器?DC-DC 转换器是一种电力电子电
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DC-DC的介绍以及buck电路原理
本文主要介绍:1、DC-DC 的介绍以及buck电路原理2、以实例分析DC-DC降压芯片外部器件的选择3、测试要点及方法DC-DC变换器是指能将一定幅值的直流输入电压变换成另一种幅值的直流输出电压的电
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DC-DC自举升压电路的典型应用
一、自举升压电路的典型应用:图一:Buck电路系统的框图、参考设计图二:Boost 电路系统的框图、参考设计如图一、图二所示,在DC-DC开关芯片【Buck、Boost】上都有一个BST的引脚,它和S
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反激式转换器的工作原理及拓扑结构
反激式转换器(Flyback Converter)的设计类似于70年前的开关模式电源,可以执行任何类型的转换,例如AC-DC和DC-DC。反激式的设计为最早在1930年代至1940年代开发用于通信的电
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电动汽车DCDC变换器的故障诊断与维修
DCDC变换器作为直流转直流装置,常见的故障体现在DCDC变换器不工作上。因为其不工作会衍生出其他多项故障,所以对DCDC变换器的故障诊断与维修就显得尤为重要。迪龙科技公司创建于90年代末,于2
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用于智能照明应用的DC-DC转换器
许多照明应用需要具有以下特性的 LED 背光驱动器解决方案:直流控制、高效率、PWM 调光、电压保护和设计简单。驱动器拓扑分为三大类:线性稳压器、电荷泵和开关。后者基于确保高效率的不同拓扑结构,具有灵
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DC-DC电路中前馈电容的选择
电源是现代电子产品必不可缺的模块,现今大多数的通用电源芯片都会提供如下图所示的反馈引脚,便于客户使用反馈电阻实现所需的输出,简化设计并节省调试时间。但是通用化也从根本上制约了转换器的带宽及瞬态响应能力
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开关电源的环路响应问题
在电路系统的单板设计中我们经常用到各种电源,DCDC是最广泛的一种,比如BUCK降压电路,一般我们都采用的是相关厂家的集成芯片如TI、ADI、Linear等,总的来说应用还是比较简单的,按照参考电路
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双向CLLC 11kW DC-DC转换器简介
引言以GaN, SiC为代表的第三代半导体发展迅速,在5G通信,快充,轨道交通、新能源、智能电网、新能源汽车等战略性新兴产业领域迅速普及。特别是SiC半导体材料,与传统Si材料相比,具有更高的临界雪崩
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DC-DC的PCB设计
DC-DC的电路比LDO会复杂很多,噪声也更大,布局和layout要求更高,layout的好坏直接影响DC-DC的性能,所以了解DC-DC的layout至关重要。1. Bad layoutEMI,DC