完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 開關(guān)穩(wěn)壓器
開關(guān)穩(wěn)壓器使用輸出級(jí),重復(fù)切換“開”和“關(guān)”狀態(tài),與能量存貯部件(電容器和感應(yīng)器)一起產(chǎn)生輸出電壓。
文章:623個(gè) 瀏覽:74515次 帖子:155個(gè)
2020-07-08 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器開關(guān)穩(wěn)壓器LC濾波器 3050 0
ADI 1.2A負(fù)載點(diǎn)μModule穩(wěn)壓器,進(jìn)一步優(yōu)化EMI性能和輕載效率
LTM8074的工作輸入電壓范圍是3.4 V至40 V,輸出電壓是0.78 V至15 V。輸出電壓可以實(shí)現(xiàn)精密調(diào)節(jié),輸出電流為1.2 A。
2020-06-05 標(biāo)簽:pcbemi開關(guān)穩(wěn)壓器 1905 1
DC/DC轉(zhuǎn)換方面,可以對(duì)輸入電壓進(jìn)行降壓或升壓。此外,應(yīng)用上也可進(jìn)行升降壓、反轉(zhuǎn)等轉(zhuǎn)換。根據(jù)所需功能,電路構(gòu)造和所選的IC是不同的,
2020-04-05 標(biāo)簽:變壓器開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器 3971 0
PWM是最普通的電壓控制方法。在恒定周期下,將開關(guān)設(shè)為ON,從輸入截取符合輸出所需功率的部分。因此,ON和OFF的比率、占空比會(huì)隨必要的輸出功率而變化。
2020-04-05 標(biāo)簽:濾波器開關(guān)穩(wěn)壓器PWM 9999 0
降壓DC/DC轉(zhuǎn)換是借著開關(guān)將DC電壓VIN做時(shí)間分割后以電感和電容器使其平滑化來(lái)轉(zhuǎn)換成所希望的DC電壓。
2020-04-05 標(biāo)簽:變壓器開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器 5291 0
應(yīng)用電路例相關(guān),有時(shí)會(huì)發(fā)生的麻煩例?!懊髅饕勒占夹g(shù)規(guī)格所載的電路圖、部件編組電話卻無(wú)法工作”等問(wèn)題。在沒有簡(jiǎn)單結(jié)線錯(cuò)誤等前提下,此種問(wèn)題大多起因于基板布局。
2020-04-05 標(biāo)簽:電容器開關(guān)電源應(yīng)用電路 3090 0
如何理解開關(guān)穩(wěn)壓器中的“輸出LC濾波器”和“相位補(bǔ)償”
“電源IC技術(shù)規(guī)格的解讀方法:應(yīng)用電路例”一項(xiàng)已經(jīng)說(shuō)明,除了電路例之外,有些廠商或IC有時(shí)還會(huì)包含輸出電壓等根據(jù)設(shè)定值的部件常量一覽信息。
2020-04-05 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器補(bǔ)償電路電源IC 4316 0
開關(guān)穩(wěn)壓器的工作是產(chǎn)生穩(wěn)定化的輸出電壓,以便使其作為負(fù)載(其他設(shè)備)的電源。因此,輸出特性的評(píng)估理所當(dāng)然就成為主要事項(xiàng)。
2020-04-05 標(biāo)簽:fpga示波器開關(guān)穩(wěn)壓器 2787 0
開關(guān)穩(wěn)壓器評(píng)估之負(fù)載調(diào)節(jié)
左方的波形為沒有進(jìn)行遠(yuǎn)程感應(yīng)的情況,上方軌跡為輸出電壓,下方為輸出電流。如果負(fù)載電流大致從零瞬間增加時(shí),由于無(wú)法瞬間對(duì)應(yīng)故電壓會(huì)剎那間下降,不過(guò)短時(shí)間會(huì)...
2020-04-05 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器負(fù)載調(diào)節(jié) 1723 0
開關(guān)穩(wěn)壓器中負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)的探討、測(cè)量方法
負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)是指針對(duì)急劇負(fù)載變動(dòng)的輸出響應(yīng)特性,也就是說(shuō),下降或上升的輸出電壓返回到設(shè)定值為止的時(shí)間或波形。
2020-04-05 標(biāo)簽:電容器示波器開關(guān)穩(wěn)壓器 3842 0
探討線性穩(wěn)壓器7項(xiàng)關(guān)鍵要點(diǎn)規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)值根據(jù)特性分布或統(tǒng)計(jì)手法,數(shù)值有“大概這么多”的含義。盡管基本上以規(guī)格值作為設(shè)計(jì)的基礎(chǔ),然而到底該使用哪個(gè)值來(lái)設(shè)計(jì)才好呢?
2020-04-05 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器線性穩(wěn)壓器 1232 0
關(guān)于線性穩(wěn)壓器的效率和熱計(jì)算的探討
熱計(jì)算需要功率損耗、封裝的熱阻、以及周圍溫度等信息。功率損耗與效率計(jì)算的計(jì)算方法相同,純粹為輸出輸入電壓差和輸入電流相乘的值。
2020-04-05 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器鋰離子線性穩(wěn)壓器 4009 0
DC/DC轉(zhuǎn)換中降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器工作原理
DC/DC轉(zhuǎn)換的工藝簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是將DC暫時(shí)轉(zhuǎn)換成AC使其平滑后再返回DC。
2020-04-05 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器電感DC-DC轉(zhuǎn)換器 8709 0
DC/DC轉(zhuǎn)換器中同步整流型和異步整流型的差異
DC/DC轉(zhuǎn)換器的非絕緣型降壓開關(guān)穩(wěn)壓器有前項(xiàng)所說(shuō)明的異步整流(二極管)式和同步整流式。異步整流式是較早被使用的方式,就開關(guān)穩(wěn)壓器而言電路簡(jiǎn)單但效率卻超...
2020-04-05 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器振鈴 8349 0
開關(guān)穩(wěn)壓器雖然是模擬電路,但線形工作為中心的電路不同,進(jìn)行電流和電壓開關(guān)(即ON/OFF)。
2020-04-05 標(biāo)簽:模擬電路PCB板開關(guān)穩(wěn)壓器 1377 0
DC/DC開關(guān)控制器的MOSFET設(shè)計(jì)
DC/DC 開關(guān)控制器的 MOSFET 選擇是一個(gè)復(fù)雜的過(guò)程。僅僅考慮 MOSFET 的額定電壓和電流并不足以選擇到合適的 MOSFET。
2020-04-06 標(biāo)簽:MOSFET開關(guān)穩(wěn)壓器DCDC 6044 0
如何正確地測(cè)量量化開關(guān)穩(wěn)壓器中的輸出紋波和開關(guān)瞬變
LDO輸出雖然更為干凈,但在大電流追求高的電源轉(zhuǎn)換效率的系統(tǒng)中,我們還是會(huì)選擇DC-DC開關(guān)式轉(zhuǎn)換器,既要追求高的電源轉(zhuǎn)換效率,又對(duì)噪聲敏感,正確地測(cè)量...
2020-03-22 標(biāo)簽:示波器ldo開關(guān)穩(wěn)壓器 1267 0
電源模塊上市已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間了。電源模塊是一種通常采用開關(guān)模式的封裝電源,能夠輕松焊接到電路板上,用于將輸入電壓轉(zhuǎn)換為經(jīng)過(guò)控制的輸出電壓。
2020-03-18 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器電源開關(guān)電源模塊 1410 0
市場(chǎng)滲透率如此之高,全球?qū)Υ箅娏鞯蛪簲?shù)字IC的需求激增也就不足為奇了。當(dāng)前全球市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估超過(guò)18億美元,預(yù)計(jì)該市場(chǎng)在2018年至2025年期間年增長(zhǎng)率...
ADI 公司為減少傳導(dǎo)干擾和輻射干擾實(shí)施的一項(xiàng)技術(shù)是擴(kuò)頻頻率調(diào)制 (SSFM)。該技術(shù)用于我們一些基于電感和電容的開關(guān)電源、硅振蕩器和 LED 驅(qū)動(dòng)器,...
2020-02-28 標(biāo)簽:emi開關(guān)穩(wěn)壓器電磁干擾 3956 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺 | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |