工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低输入和输出电容值(因为电感纹波电流,以及输入和输出电容中的纹波电流降低),使得整个升压转换器动力系统组件上的热应力降低。
设计多相位升压转换器时,简单之处在于连接输入电源和输出电轨,以减小输入/输出滤波器的尺寸,并且降低其成本。难点则在于连接误差放大器的输出和相位控制器的反馈引脚,以确保实现平衡均流和正确的相位同步。这两种信号对噪声极其敏感,即使采用非常精细的布局...详细阅读>>
升压转换器的电源可以来自任何合适的直流电源,例如电池,太阳能电池板,整流器和直流发电机。将一个DC电压更改为另一个DC电压的过程称为DC到DC转换。升压转换器是直流到直流转换器,其输出电压大于电源电压。升压转换器有时被称为升压转换器,因为它可以"升压"电源电压。
许多市场对高效率同相 DC-DC 转换器的需求都在不断增长,这些转换器能以降压或升压模式工作,即可以将输入电压降低或提高至所需的稳定电压,并且具有最低的成本和最少的元件数量。反相 SEPIC(单端初级电感转换器)也称为 Zeta 转换器,具有许多支持此功能的特性(图 1)。对其工作原理及利用双通道同步开关控制器ADP1877...详细阅读>>
大多数应用或子电路都需要在一定的电压容限范围提供恒压电源,以保证正常运行。电池驱动的应用(如无线传感器和个人手持设备)需要在电池放电且电压随之下降时通过电压转换来产生所需的输出电压。详细阅读>>
本文尝试展示带分立式续流二极管的异步转换器如何还能实现低辐射。其中将会介绍不同类型的转换器、布局和封装,以及为何受控开关非常有效,还会详细介绍在CISPR 25 5类辐射测试中,低EMI评估电路的通过测试结果。详细阅读>>
尽管电流模式的降压转换器需要精密的电流检测电阻,并且会影响到系统的效率和成本,但它仍然获得了广泛的应用,这是因为其具有以下优点:①反馈内在cycle-by-cycle峰值限流;②电感电流真正的软起动特性;③精确的电流检测环;④输出电压与输入电压无关,一阶系统容易设计反馈环,系统的稳定余量大,且稳定性好,对于所有陶瓷电容容易补偿;⑤易实现多相位/多转换器的并联操作,以得到更大输出电流...详细阅读>>
几乎每一个便携式系统都需要一个3.3V电压轨。而对于那些由单节锂电池供电的系统,用户总会问到如何实现这个电源轨。将电池电压(通常情况下在3V至4.2V之间变化)升压至5V,然后将5V降压至3.3V,这会使电源经历双重转换。两次电源转换步骤的效率是这些转换步骤中每次转换的效率的乘积,所以,我所描述情况下的总体效率是比较低的。例如,如果升压转换器的效率为90%,降压转换器的效率为95%,那么总体效率只有85.5%。一定有一个耗能更低的好方法来生成这个3.3V电压。详细阅读>>
电池供电的便携设备越来越多,在今日生活中扮演的角色也越来越重要。这个趋势还取决于高能量储存技术的发展,例如锂离子(Li-ion)电池和超级电容器。详细阅读>>
SGM6612A是一颗20V/10A同步升压转换器芯片,内置门驱动器用于驱动外部开关断开负载。通过集成两个14mΩ高/低压侧电源开关,SGM6612A可提供高达10A的开关峰值电流和20V输出电压,从而为包括便携式扬声器、液晶显示器源驱动、功率放大器电源、电机驱动器电源及...详细阅读>>
LM5017系列产品等降压转换器或稳压器集成电路(IC)可以从正VIN产生负VOUT在DC/DC转换器领域是常识。乍一看,使用降压稳压器IC的反向降压-升压转换器的电路图与降压转换器十分相似(图1a和1c)。但是两个电路也存在重大差异,无论是在电压和电流高低,切换电流...详细阅读>>
作为全球排名前列的中国半导体设计公司,豪威集团近期推出了一款高达12.6V输出电压、7A连续开关电流输出能力、全集成同步升压转换器——WD31089Q。适用于单节、双节锂离子或聚合物电池供电的电子产品,特别是那些对电池使用时间及寿命有较高要求的便携式设备。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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