开关稳压器使用输出级,重复切换"开"和"关"状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。在固定频率的稳压器中,通过调节一个周期内的高低电平的时间占空比来实现对输出电压的控制,假设设定高电平时接通,此时对能量存储元件充电,使电容的电压升高,输出电压就是电容的电压也就增大了,反之同理。
开关稳压器可以采用单片结构,也可以通过控制器构建。在单片式开关稳压器中,各功率开关(一般是MOSFET)会集成在单个硅芯片中。使用控制器构建时,除了控制器IC,还必须单独选择半导体和确定其位置。选择MOSFET非常耗费时间,且需要对开关的参数有一定了解。使用单片式设计时,设计人员无需处理这些问题。详细阅读>>
同步开关稳压器由于效率高,在负载点(POL)电源领域广泛应用。但是相对于异步开关稳压器,同步开关稳压器可能会产生额外的电磁干扰。本文通过比较这两种开关稳压器,阐明同步开关稳压器额外的电磁干扰产生的来源,以及如何使用肖特基二极管来减少此类电磁干扰。最后给出产品选型方面的小技巧。详细阅读>>
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。详细阅读>>
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑,基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑...详细阅读>>
XP Power正式宣布推出SVR表面贴装和VR通孔、非绝缘DC-DC开关稳压器。这两款负载点(PoL)产品效率高达96%,工作温度为-40°C至+85°C,是低效率线性稳压器的理想替代品。它们的工作电压范围很宽,最高可达36V,并具有低静态电流的特点,因此适用于各种应用和电池供电的电子设备。详细阅读>>
RECOM宣布推出两款具有宽输入和输出范围的降压型开关稳压器。模块内部是引线框架上倒装芯片(FCoL)的过模封装,并带有集成屏蔽电感,以实现低EMI以及出色的电气和热性能。转换器的输入电压范围为4至36VDC,可调节的输出电压范围为0.8至30VDC,由外部电阻设定... 详细阅读>>
电路设计人员在决定使用某个特定电源之前,首先会对它进行仔细测试。开关稳压器 IC 的数据手册提供了整个电源在实际应用中如何运行,以及如何通过实验室测试来获得相应特性的有价值信息。详细阅读>>
如何使用带有模拟接地层 (AGND) 和功率接地层 (PGND) 的开关稳压器?这是许多开发人员在设计开关电源时会问的一个问题。一些开发人员已习惯于处理数字接地层和模拟接地层;然而,涉及到功率GND时...详细阅读>>
随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多电源管理IC中都用到了电流检测电路。在电流模式PWM控制DC-DC变换器中,电流检测模块是组成电流环路的重要部分...详细阅读>>
首先,开关稳压器属于复杂芯片,因此为确保新产品正常工作,可能需要更多的设计工作。其次,目前的开关稳压器集成度越高,成本也越高,并且还需增大芯片尺寸。最后,所有的高频率开关往往会产生噪声。开关稳压器效率高,并且能够轻松实现升压输出、降压输出和电压逆变。目前的模块化芯片结构紧凑、性能可靠,许多供应商都有供应。尽管开关稳压器具有许多优势,但也存在不足之处。
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