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电源设计:比较器件的不同效率
本教程说明了使用不同设备驱动电阻负载的电源电路的几种仿真。其目的是找出在相同电源电压和负载阻抗的情况下哪个电子开关效率最高。多年来的开关设备多年来,电子开关已经取得了长足的进步,并且变得更加强大。它们的演变涉及各种因素,例如:· 传导通道的电阻· 越来越低的成本· 更高的开关速…
2023.4.30 -
电源提示:提高,SEPIC,性能的,3,种方法
简单地说,单端初级电感转换器 (SEPIC) 能够对输入电压进行降压或升压。例如,在汽车应用中,它可用于调节来自12V 电池输入的12V 输出电压,在6V 启动/停止压降和16V 或更高的交…
2023.4.30
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Fly-Buck,转换器的最大功率输出
Fly-Buck 转换器(如图1所示)是一种生成低功率隔离偏置轨的简单方法,因为它不需要任何基于光耦合器的补偿环路或额外的绕组来调节隔离输出。Fly-Buck 是一种初级侧稳压 (PSR) 转换器。初级(非隔离)输出使用闭环反馈直接调节。次级(隔离)输出调节基于关断期间初级和次…
2023.4.30 -
电源电路的PCB布局
电源电路是一个电子产品的重要组成部分,电源电路设计的好坏,直接牵连产品性能的好坏。我们电子产品的电源电路主要有线性电源和高频开关电源。从理论上讲,线性电源是用户需要多少电流,输入端就要提供多少电流;开关电源是用户需要多少功率,输入端就提供多少功率。线性电源线性电源功率器件工作在…
2023.4.30 -
使用简单的电路驱动,TEC
在光网络模块和其他通信系统中,您可能必须精确控制某个组件的温度。例如,激光器需要特定的温度才能发射特定波长的光。图1所示的热电冷却器 (TEC) 是一种常用设备,用于加热或冷却此类系统中的组…
2023.4.30
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高输入电压应用中的电源转换器拓扑组件选择
在智能电表和电机驱动等应用中,电源必须将高输入电压转换为微控制器或 IGBT 驱动器的低直流电压。例如,440V AC或480V AC是全球常见的三相交流电压,智能电表一般需要接入。在电机驱动应用中,我们可能会遇到更高的电压。以较低的物料清单 (BOM) 成本将高输入电压转换为…
2023.4.30 -
使用电荷泵驱动电路-第,1,部分
当我第一次对电子产品感兴趣时,生活很简单。组件太大了,我不用显微镜就可以焊接它们。开关转换器以高达25kHz 的频率切换,数字电路都使用5V 电源电压,我遇到的所有计算机都使用 RS-232串行接口进行通信。RS-232标准规定逻辑0由5V 和25V 之间的电压表示,逻辑1由 …
2023.4.29 -
使用电荷泵驱动电路-第,2,部分
在本系列的第一篇引人入胜的文章中,我定性地解释了电荷泵的工作原理——同时巧妙地省略了任何数字。但是数字是最终的意义所在,在我们知道要使用哪些组件之前,我们无法正确设计任何东西。在本期中,我将…
2023.4.29
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使用电荷泵驱动电路-第,4,部分
在结束这个关于电荷泵的简短系列文章时,我想给你一些电路想法,让你思考一个基本的电荷泵电路作为一个适用于广泛应用的构建块。如果我们的应用程序需要一个非标准的解决方案,那么我们很有可能可以将几个简单的组件拼凑在一同。目前实用的电荷泵的主要不是则是很难实现大功率、高电压应用,在这些方…
2023.4.29 -
使用电荷泵驱动电路-第,3,部分
我工作的产品线为 LCD 和 AMOLED 显示器开发多轨电源。此类电源通常具有一个或多个电感转换器,外加一对电荷泵以产生额外的低功率输出电压。电荷泵非常适合这些应用,因为它们相对简单且便宜。图1显示了一个电荷泵,它使用升压转换器的开关节点来驱动飞电容。为避免中断升压转换器操作…
2023.4.29






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