DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。
在全球节能环保意识日益增强的背景下,电源能效成为了电子产品设计师们关注的重点。随着技术的不断进步,传统的电子器件正面临新的挑战与机遇,特别是在电源管理领域。面对日益严格的能效标准,如何在不牺牲性能和可靠性的前提下,提升电源系统的效率,降低成本,减少电磁干扰(EMI),成为了工程师们亟待解决的问题。在这样的背景下,老器件的新应用成为了应对电源能效挑战的一条重要路径。
常见的 DC-DC 转换器问题是:在输入电压可能高于、低于或等于输出时生成稳压电压,也就是说,转换器必须执行升压和降压操作。
这类电源具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、可靠性高等优点,并能抗干扰、宽范围输出,因此在电子领域被广泛应用。
了解ADC电源引脚如何对DC / DC转换器作出反应至关重要,因为DC / DC转换器由于其高功率效率而成为大多数(如果不是全部)供电方案的一部分。
尽管PCB 设计过程令人着迷且具有挑战性,但采取一切必要的预防措施以确保电路正常运行非常重要,尤其是在处理高功率 PCB 时。随着电子设备的尺寸不断缩小,必须充分考虑电源和热管理等设计方面。本文将介绍一些设计人员可以遵循的指南来设计适合支持高功率应用的 PCB。
从历史上看,汽车电子设备一直由用于启动车辆的 12V 铅酸电池供电。即使在发电机运行且电池电缆断开时可能出现高达 42 V 的浪涌,电压仍保持在低于 60 V DC 的安全超低电压 (SELV) 范围内。因此,无需担心 PCB 导电迹线的间距,以避免汽车电路中的电击危险。
电源是现代电子设备不可缺少的一部分,为了适应现代电子设备的小型、轻量及高性能等要求,本课题基CMOS工艺,并利用HSPICE仿真工具,设计了一种高效率升压型DC/DC转换器。
LLC电路,全称为LLC谐振转换器,是一种基于谐振振荡原理工作的电力转换电路。它以其高x效率、低电磁干扰和宽输入输出范围等特点,在电力电子领域得到了广泛应用。
反激式变压器是反激开关电源的核心。它决定了反激变换器一系列的重要参数,如占空比 D,最大峰值电流,设计反激式变压器,就是要让反激式开关电源工作在一个合理的工作点上。这样可以让其的发热尽量小,对器件的磨损也尽量小。同样的芯片,同样的磁芯,若是变压器设计不合理,则整个开关电源的性能会有很大下降,如损耗会加大,最大输出功率也会有下降,今天我们一起来学习一下设计变压器的方法。
恒流源是一种保持特定输出电流不变的电源,它不像电压源那样保持恒定的电压输出。其基本电路主要由输入级和输出级组成。输入级提供参考电流,输出级输出所需的恒定电流。恒流源与恒压源相比,其输出电流稳定性更高,常见的恒流源有压控电流源、反馈电流源、场效应晶体管恒流源等。
上海2024年11月7日 /美通社/ -- 台达首度于11月5日-10日在上海举办的第七届中国国际进口博览会(以下简称"进博会") 登场。本届进博会,台达以品牌价值主张:"智慧物联、节能永续、价值共创"为参展主题,具体展示了致力于践行新质智...
所谓电路拓扑就是功率器件和电磁元件在电路中的连接方式,而磁性元件设计,闭环补偿电路设计及其他所有电路元件设计都取决于拓扑。最基本的拓扑是Buck(降压式)、Boost(升压式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。
当大量快递在分拣输送线上精准高效地被分类;当太阳能板在屋顶上静静地吸收阳光;当每一度电都被智能地分配到最需要它的地方。是什么在为这个智能与绿色交织的未来提供着坚实可靠的联接技术?跟随工业联接专家魏德米勒的脚步,一起探索这个充满创新与智慧的未来绿色世界。
电子系统需要实施隔离,它的作用是保护人员和设备不受高电压的影响,或者仅仅是消除PCB上不需要的接地回路。在各种各样的应用中,包括工厂和工业自动化、医疗设备、通信和消费类产品,它都是一个基本设计元素。
则影响着整个系统的工作情况。那么,如何产生“干净”的电源?假设自己DIY一个开关电源的难度有多大,需具备哪些知识呢?
为增进大家对电源的认识,本文将对稳压电源的工作原理以及稳压电源需要滤波电路的原因予以介绍。
为增进大家对电源的认识,本文将对提高电源抑制比的方法以及需要测量电源噪声的原因予以介绍。
为增进大家对电源的认识,本文将对双重电源、双电源以及双重电源和双电源的区别予以介绍。
电源的体积也逐渐趋于模块化和小型化,电源的抗扰能力也越来越强。开关电源如何实现电压控制?内部结构是怎样的?下面带大家快速了解一下。