直流电源转换器 (DC-DC converter) 常见有三种基本技术:降压 (buck)、升压 (boost) ,以及降压-升压(buck-boost)。在一般电源应用上,降压转换器用于产生低直流输出电压,升压转换器用于产生高直流输出电压,降压-升压转换器的输出电压既可以用于产生小于输入的电压,也可以用于产生大于输入的电压。小编在本文介绍降压-升压转换器是如何工作的。
使用合适的降压-升压转换器,可以让电路设计变得简单。本文介绍降压-升压转换器的工作原理、工作模式,以及降压-升压转换器的选型要素,包括:输出电压范围和转换器输出类型、开关频率、软启动、静态电流、占空比等。详细阅读>>
升压转换器,是一个DC到DC的功率转换器。它是一类开关模式电源(SMPS),包含至少两个半导体(二极管和晶体管)和至少一个能量存储元件:电容器、电感器或两者的组合。为了减少电压纹波,通常将电容器(有时与电感器组合)制成的滤波器添加到此类转换器的输出(负载侧滤波器)和输入(电源侧滤波器)。
单端初级电感器转换器 (SEPIC),Zeta转换器和双开关降压-升压转换器具有正向或非反向输出。然而,与基本反向降压-升压转换器相比,所有这三个非反向拓扑结构具有额外的功率元件,并且效率有所下降。本文介绍对这些降压-升压转换器的操作原理、电流应力和功率损耗分析,并且提出高效非反向降压-升压转换器的设计标准。详细阅读>>
当设计人员直接将降压转换器的电路参数复制到4开关降压-升压转换器的升压段时,就会产生错误。随着这种拓扑结构在应用中越来越受欢迎,了解dv/dt电感导通问题变得越来越重要。详细阅读>>
介绍了解决电源噪声的小技巧之后,TI工程师带来他们运用于车载音频放大器的电源设计技巧。在 4 相解决方案中,控制器的选择范围十分有限,幸运的是,可以轻松地对一些多相降压控制器进行改装,以在 4 相升压转换器中使用…详细阅读>>
目前,便携式产品广泛使用彩色LCD显示器,用白光LED作为背光。为白光LED供电需要特别的转换器,需要提供LED正向导通的高压和恒流驱动,减小电池电压变化时所引起的亮度变化以及不同LED之间的亮度不匹配。为了达到这个目的,有两种主流的转换器:基于电感的升压转换器和基于电容的电荷泵转换器。这两种转换器各具优缺点...详细阅读>>
在个人计算机应用领域,随着为核心DC-DC转换器开发的同步升压转换器的开关频率向着1MHz-2MHz范围转移,MOSFET的损耗进一步增加。鉴于大多数CPU需要更大的电流和更低的电压,这种问题被复杂化了。如果你考虑其它支配损耗机制的参数,如电源输入电压和门极电压,我们就要处理更为复杂的现象。但是,这并不是问题的全部,我们还会遇到可能造成损耗极大恶化并降低电源转换效率(ξ)的二次效应。详细阅读>>
本DCM升压转换器设计先将使用基于所研究转换器之输出电流表达式的简化方法。然后将深入研究应用方案,验证测量精度,并与理论推导进行比较,最终验证了本方案的实用性。详细阅读>>
高功率LED所需的电流通常采用同步降压型转换器驱动器来承受异步转换器组件需要承受的应力。这就证明同步整流能够有效地限制转换开关过程中高电流引发的功率损耗及升温。本文就来讲述通过同步降压型LED驱动器当成升压转换器,从而限制功率损耗的方案设计。详细阅读>>
升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在dc - dc升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化转换器尺寸与成本,并确保在所需的导通模式下工作。详细阅读>>
不同电源转换器技术规格中的一个明显变化就是需要将宽范围的输入电压转换为经稳压的输出电压。然而,如果未经稳压的输入电压在经稳压输出电压的设定点以上、以下或者是与之相等的范围内不断变化,而需要进行降压-升压转换时,这个任务就会变得更加具有挑战性。详细阅读>>
电池电源系统通常串联堆叠电池以达到更高的电压。但是,由于空间不足,在许多高压应用中无法充分堆叠电池。升压转换器可以增加电压并减少电池数量。混合动力电动汽车(HEV)和照明系统中使用了两个使用升压转换器的电池供电应用。
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