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如何在谐振LLC半桥中实施同步整流器
谐振 LLC 半桥转换器非常适合离线大功率应用 (200-800W),因为一次侧 FET 可从零电压开关 (ZVS) 中获得极大的优势。LLC 转换器需要相当窄的输入范围,因此通常伴随有 PFC 前端。在这些功率级下,输出整流二极管中的损耗会成为一个大问题,其可降低输出电压。使用同步 FET 替代二极管似乎是一个缓解这些损耗不言而喻的办法,但应该如何控制同步 FET 呢?
2020-10-04
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降压稳压器的效率及尺寸权衡
作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一原理就不一定适用了,因为这需要可平衡效率与尺寸的小型电源解决方案。
2020-10-04
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开关模式电源基础知识
为何使用开关模式电源?显然是高效率。在SMPS中,晶体管在开关模式而非线性模式下运行。这意味着,当晶体管导通并传导电流时,电源路径上的压降最小。当晶体管关断并阻止高电压时,电源路径中几乎没有电流。因此,半导体晶体管就像一个理想的开关。晶体管中的功率损耗可减至最小。高效率、低功耗和高功率密度(小尺寸)是设计人员使用SMPS而不是线性稳压器或LDO的主要原因,特别是在高电流应用中。
2020-10-03
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线性调节器和开关模式电源的基本概念
本文介绍线性稳压器和开关模式电源(SMPS)的基本概念。主要面向不太熟悉电源设计和选择的系统工程师。还介绍了线性稳压器和SMPS的基本工作原理并讨论了每个解决方案的优缺点。此外,以降压转换器为例进一步说明了开关稳压器的设计考虑因素。
2020-10-01
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是神马?可以不受布局变化和更新的影响,还能最大限度降低电路EMI?
LT8652S是一款双通道同步单片式降压型稳压器,具有3 V至18 V的输入范围。两个通道可同时提供高达8.5 A的连续电流且每个通道支持高达12 A的负载。它具有峰值电流模式控制功能,最小接通时间仅20 ns,即使在高开关频率下也可实现高降压比。快速、干净、低过冲开关边沿在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而可缩小整体解决方案的尺寸。
2020-09-24
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如何设计一个可调稳压电源电路?
通常我们该如何设计一个可调稳压电源电路?调直流稳压电源是采用当前国际先进的高频调制技术,其工作原理是将开关电源的电压和电流展宽,实现了电压和电流的大范围调节,同时扩大了目前直流电源供应器的应用。本文将介绍一些可调稳压电源电路。
2020-09-23
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揭秘半桥/全桥/反激/正激/推挽拓扑结构的区别与特点
正激:脉冲变压器的原 / 付边相位关系,确保在开关管导通,驱动脉冲变压器原边时,变压器付边同时对负载供电。
2020-09-22
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3.6V输入、双路输出µModule降压稳压器以3mm × 4mm小尺寸为每通道提供2A电流
LTM4691是ADI公司一款高效率、双路输出降压型µModule®降压稳压器,能够通过2.25 V至3.6 V输入电压为每通道提供2 A连续输出电流。此开关模式电源采用3 mm × 4 mm × 1.18 mm小型LGA封装。这个小型封装中包含开关控制器、功率FET、电感和所有支持元件。每个输出可通过电阻独立设置的可编程电压范围为0.5 V至2.5 V。
2020-09-21
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应用电路板的多轨电源设计——第1部分:策略
紧迫的时间表有时会让工程师忽略除了 VIN、 VOUT和负载要求等以外的其他关键细节,将PCB应用的电源设计放在事后再添加。遗憾的是,后续生产PCB时,之前忽略的这些细节会成为难以诊断的问题。例如,在经过漫长的调试过程后,设计人员发现电路会随机出现故障,比如,因为开关噪声,导致随机故障的来源则很难追查。
2020-09-18
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对您的LED进行高效调光,无需检测电阻器
采用电池驱动单 LED 时,效率是关键。高效使用电池能量并将其转换为光输出可延长电池使用寿命,降低成本并为最终用户减少麻烦。首先要实现高效开关功率转换,接下来是与上一步同等重要的调光。在不需要如此高亮度的照明时,调光可帮助用户减少光输出,进而降低电池电源消耗。调光与高效率功率转换相结合,可最大限度地延长智能手机和血糖仪等设备的电池使用寿命。
2020-09-18
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带你读懂MOS管参数「热阻、输入输出电容及开关时间」
热阻,英文Thermal resistance,指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W。
2020-09-16
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如何区分降压转换器的集成开关和外部开关优势?
降压转换器解决方案中有许多集成开关和外部开关,后者通常被称为步降或降压控制器。这两种开关具有明显的优缺点,因此在两种开关之间进行选择时必须要考虑到其各自的优缺点。
2020-09-16
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