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DC-DC
LDO与DC-DC串联到底能抑制多少纹波?
-----本文简介-----主要内容包括:LDO与DC-DC串联到底能抑制多少纹波?关注微信公众号:硬件之路学习笔记回复:粉丝群,领取资料----- 正文 -----先赞↓后看,养成习惯!一、PSRR概念 PSRR即Power-Supply Rejection Ratio电源抑制比,指的是输入纹波电压与输出纹电压的比值,单位是分贝(dB),其表达式为:
硬件之路学习笔记
2024-09-05
125浏览
DC-DC控制器芯片内部如何实现PWM控制?
印刷电路板(PCB)广泛应用于各种电子设备中,无论是手机、电脑还是复杂的机器,你都可找到电路板。如果PCB或者PCBA存在缺陷或制造问题,则可能导致最终产品出现故障并造成不便。在这些情况下,制造商将不得不召回这些设备,并花费更多的时间和资源来修复故障。因此,PCBA测试成为电路板制造过程中不可或缺的一部分,它及时发现问题,协助工作人员快速处理,保证PCBA的高品质。下面我们一起来了解PCB常用的1
凡亿PCB
2024-08-21
74浏览
脉宽调制DC-DC功率变换电路、动态特性与控制设计
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 1003941203高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必
电力电子技术与新能源
2024-08-14
101浏览
DC-DC转换设计的要点
关注+星标公众号,不错过精彩内容素材来源 | 网络DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。下面说一说DC-DC转换器 PCB设计的一些要点:走线长度在高频转换器中,承载高速开关信号的走线长度对于保持信号完整性和降低EMI至关重要。较长的走线可以充当天线并辐射电磁能量,可能会对其
strongerHuang
2024-08-03
101浏览
DC-DC电源的PCB布局设计及注意事项
在给首版电源板测试时,最好的结果是它不仅可以工作,而且还“安静”,凉爽地运行。然而现实总是很少一次成功。开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板( PCB)布局有关,则很难确定原因。EMC也是很注重( PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局 PCB至关重要的原因。其重要性不可夸大。良好的布局设计可优化电源效
皇华电子元器件IC供应商
2024-07-29
165浏览
稳压电源、开关电源、DC-DC电源、充电电路、恒流源电路参考
电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细!一、稳压电源1、3~25V电压可调稳压电路图 此稳压电源可调范围在3.5V~25V之间任意调节,输出电流大,并采用可调稳压管式电路,从而得到满意平稳的输出电压。 工作原理:经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,
皇华电子元器件IC供应商
2024-07-15
256浏览
深入理解DC-DC电路中电感的特性与选择
对于一名硬件工程师来说,电感是常用的元器件,本文将重点分析电感在DC-DC设计中的运用。只有充分理解电感在DC/DC电路中发挥的作用,才能设计出优秀的DC/DC电路。在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。我们不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能电感常常被理解为开
皇华电子元器件IC供应商
2024-07-12
434浏览
安富利推出6.6KW高功率密度双向DC-DC解决方案
在电力电子领域,提升效率和功率密度始终是行业追求的核心目标。近年来,随着碳化硅(SiC)技术的出现与应用,功率转换系统(PCS)的性能迎来了巨大的突破。借助SiC的卓越性,安富利推出6.6KW高功率密度双向DC-DC解决方案,其通过融合SiC技术、先进的微控制器架构和高效能变压器解决方案,实现了效率、多功能性和可靠性的完美结合,为功率转换系统的发展树立了新的标杆。该解决方案的核心采用CLLC(电容
安富利
2024-06-25
206浏览
异步DC-DC升压转换器还能实现低辐射吗?
同步Silent Switcher®转换器已经为功能强大、结构紧凑且安静的 DC-DC转换设定了黄金标准。在过去5年多的时间里,我们了解到了大量这些低EMI同步降压和升压转换器。这些DC-DC转换器简化了在高功率、噪声敏感环境中的系统级EMC设计,例如冷启动预升压、驱动大电流LED串和高压功率放大器声音系统。与基于控制器的设计相比,单芯片(集成电源开关)升压稳压器提供了一种更紧凑的高效解决方案,通
亚德诺半导体
2024-06-20
127浏览
PI有奖直播|在无需DC-DC变换器的多路输出电源设计中实现高效率和出色的输出调整率
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!在设计多路输出反激电源架构时,设计人员不再需要在高效率和出色的输出调整率之间做出选择,即使在轻载情况下也能轻松应对。 Power Integrations 将介绍一种创新的单级多路输出反激电源方案,该方案可在多个输出之间提供高效率和出色的输出调整率。新方案可以对每路输出提供精确调整,在整个负载和输入电压范围内将调整精度提高3%,同时效率也能保持在90%以
电子工程世界
2024-06-18
151浏览
你的DC-DC电感在响?
-----本文简介-----主要内容包括:DC-DC中功率电感啸叫产生的原因及应对措施领资料:点下方↓名片关注回复:粉丝群----- 正文 -----先赞↓后看,养成习惯!一、电感啸叫的原因 1. DC-DC进入轻载模式 参考前文:低负载高效率的BUCK是如何实现的?,阅读前文可以了解到,低功耗的DC-DC在低功耗的工作模式下会降低工作频率,如下图,在0.1A负载时已经降
硬件之路学习笔记
2024-06-11
141浏览
6个技术点,带您理解用于电池储能系统的DC-DC功率转换拓扑结构
点击蓝字 关注我们近年来, 太阳能等可再生能源的应用显著增长。推动这一发展的因素包括政府的激励措施、技术进步以及系统成本降低。虽然光伏(PV)系统比以往任何时候都更加合理, 但仍然存在一个主要障碍, 即我们最需要能源时,太阳能并不产生能源。清晨,当人们和企业开始一天的工作时,对电网的需求会上升;晚上,当人们回到家中时,对电网的需求也会上升。然而,太阳能发电是在太阳升起后逐渐攀升的,但在需求量大的时
安森美
2024-06-03
275浏览
揭秘DC-DC转换器设计:环路补偿如何影响你的电源稳定性
环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作,输出电压也不再平稳,这是由于控制环路稳定性或带宽带带来的影响。了解环路补偿理论有助于设计人员处理典型的板级电源应用问题。控制系统理论简介在自然界中,控制系统无处不在。空调控制室内温度,驾驶员控制汽车行驶的方向,控制煮饺子时的水温,诸如此类。控制是指对生产过程中的一台设备或一个物理
亚德诺半导体
2024-05-31
284浏览
资料下载|小型节能DC-DC转换器IC
ROHM面向冰箱、洗衣机、PLC、逆变器等消费电子和工业设备应用,开发出4款小型DC-DC转换器IC“BD9E105FP4-Z / BD9E202FP4-Z / BD9E304FP4-LBZ / BD9A201FP4-LBZ”。客户可以根据电源系统和功能需求来选择产品,而且支持资源完备,是可以立即评估和采用的产品。本文将为各位工程师呈现该产品的参考资料,助力您快速了解产品各项信息。另外,还可前往官
罗姆半导体集团
2024-05-22
111浏览
无DC-DC变换实现多路高精度输出反激电源的诀窍
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!近年来,数字电路的集成度一直在提高,摩尔定律直到今天还在指导数字电路的设计和创新。每当有新的消费电子产品发布,我们已经习惯了媒体上大肆宣传的性能又有了新的提升,并且功耗有了进一步降低。但是,到了模拟电路领域,似乎大家也已经习惯了一成不变的架构和设计,那为什么还需要InnoMux™-2这样的创新设计呢?接下来我们从传统的电源变换器切入,来看看InnoMux
电子工程世界
2024-05-16
190浏览
R课堂|工作条件对升压型DC-DC转换器输出纹波的影响
本文的关键要点・由于升压型DC-DC转换器的输出电流是脉冲电流,因此其高频噪声是无法通过ESL较大的大容量电容器消除的,故需要在最靠近电源输出端的位置添加小型小容量陶瓷电容器。・对于升压型DC-DC转换器而言,即使提高电感值并降低电感纹波电流,也不会影响输出纹波电压的大小。・升压型DC-DC转换器的输出纹波电压大小与输出电流值成正比,在输出电流最大时最大,但即使在无负载时也不会变为零,反而还有可能
罗姆半导体集团
2024-05-15
122浏览
全工况隔离DC-DC电源芯片
P系列全工况隔离DC-DC电源芯片P0505FT-1W▴ 点击视频,关注查看更多 ▴致远电子P0505FT-1W全工况隔离DC-DC电源芯片!将自主电源IC与成熟SiP工艺结合,具备极高的集成度与优异性能,适用于全工况的I/O及通信隔离等应用的供电。
ZLG致远电子
2024-05-09
166浏览
DC-DC的BOOT等不同引脚有什么作用?
本文简介主要内容常见DC-DC芯片中除了常规的输入输出引脚外还有一些特殊的引脚,这些引脚全称是什么,都是何种作用?为便于大家快速识别芯片功能,本文会对电源IC中常见的引脚名称做出介绍做出介绍。领取资料:关注并后台回复:粉丝群01 RT/CLK/SYNC RT是DC-DC的内部振荡器频率控制引脚,R是指电阻,一般连接一个电阻到地来控制DCDC的工作频率,电阻阻值在数据手册中会以表格形
硬件之路学习笔记
2024-05-08
236浏览
【世说芯品】MIC2129—一款可选栅极驱动电压且带输出电压遥感的宽电压降压同步DC-DC控制器
MIC2129 是一款宽输入电压范围(4.5V 至 100V)的降压同步DC-DC控制器,具有自适应导通时间控制架构。输出电压可在0.6V 至 DMAX × VIN 范围内调节,参考精度为 ±1%。可选栅极驱动电压功能允许用户使用逻辑电平MOSFET或标准MOSFET。精确启用功能允许用户在所需的输入电压下导通 MIC2129。输出电压遥感功能通过补偿高电流应用中接地回路的压降来改善输出稳压。请扫
Excelpoint世健
2024-05-08
168浏览
DC-DC降压转换器PCB布局的技巧和技巧
在实现 DC-DC 降压转换器时,电路布局与设计同样重要。糟糕的布局可能会严重削弱出色的设计。本文将介绍一些最佳布局实践。 良好电路布局的目标以下是需要牢记的一些良好布局的目标。辐射和感应噪声的控制减少电路不同部分之间的干扰减少电路面积有效的热管理改善电压调节和电路效率避免缓冲器等额外的“创可贴”电路增强稳定性注意:不要对这些关键路径使用自动布线——手动布线和设计。 电源转换器电路中的电流环路电
摩尔学堂
2024-05-07
239浏览
仿"华为"电路?高压直流模块DC-DC驱动电路对比
点击上方名片关注了解更多高压直流模块的DC-DC驱动设计要求:(1) 开关频率:90kHZ-300kHZ;(2) 所用功率器件:MOSFET,不能用IGBT;(3) 占空比范围:PFM 50% duty,PWM 0-95% duty;(4) 死区时间:200ns左右,依据所选MOSFET的关断延时决定,尽量小;(5) 驱动电压:正平台电压大于10V;需要驱动负压,-2V或以下。驱动供电电源设计为1
硬件笔记本
2024-05-03
224浏览
DC-DC降压转换器设计提示和技巧
基本 DC-DC 降压转换器电路在开始之前,我们先回顾一下DC-DC降压转换器的电路:降压转换器中的元件权衡了解您面临的设计权衡非常重要。为了帮助您,我开发了降压设计中“什么影响什么”的矩阵:乔治·比纳的《什么影响什么》。 主要的权衡是电感(与 k 因子成反比,即峰峰值与平均电感电流之比)、输出电容和开关频率的选择,以实现足够的纹波和瞬态响应。设计人员绝对应该利用稳压器 IC 制造商的设计工具来确
摩尔学堂
2024-04-26
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如何对DC-DC降压转换器进行故障排除
本文针对无法始终按计划工作的主要电子系统进行故障排除:开关模式、低压、DC-DC、单相、非隔离、基本降压转换器电路。转换器故障排除的一般规则排除故障时,重要的是要考虑哪些变量在起作用并减少可能的故障原因的数量。以下是一些可以帮助您的指南:您需要可靠地使系统无法排除故障。一个问题自己消失了,它自己又回来了。 一次只改变一件事并注意效果。 如果电路停止工作,询问“发生了什么变化?”是否有与失败同时发生
摩尔学堂
2024-04-26
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R课堂|降压型DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
本文的关键要点・在降压型DC-DC转换器中,输出纹波电压是通过电感纹波电流的平滑滤波而产生的,由于电感纹波电流不依赖于负载电流,因此输出纹波电压是恒定值。・在升压型DC-DC转换器中,输出电容器对脉冲状电流进行平滑滤波,因此平滑滤波期间的充放电量很大,需要大容量的输出电容器。・多层陶瓷电容器受其直流偏置特性的影响,在施加高电压时其实际有效的电容量会大幅减少,因此在升压型DC-DC转换器的输出端使用
罗姆半导体集团
2024-04-24
138浏览
MIC2129—一款可选栅极驱动电压且带输出电压遥感的宽电压降压同步DC-DC控制器
MIC2129 是一款宽输入电压范围(4.5V 至 100V)的降压同步DC-DC控制器,具有自适应导通时间控制架构。输出电压可在0.6V 至 DMAX × VIN 范围内调节,参考精度为 ±1%。可选栅极驱动电压功能允许用户使用逻辑电平MOSFET或标准MOSFET。精确启用功能允许用户在所需的输入电压下导通 MIC2129。输出电压遥感功能通过补偿高电流应用中接地回路的压降来改善输出稳压。请扫
Microchip微芯
2024-04-15
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