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電子發(fā)燒友網(wǎng)>EMC/EMI設(shè)計(jì)>如何減少降壓電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的EMI

如何減少降壓電源轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的EMI

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2018-05-24 09:51:25

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器能否成為電壓轉(zhuǎn)換的理想解決方案

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降壓轉(zhuǎn)換器的導(dǎo)出示例

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。實(shí)際上,所有這些器件,無論是無源的還是有源的,都遠(yuǎn)不是完美的。它們的存在如何影響降壓開關(guān)轉(zhuǎn)換器的直流傳輸功能是本文將要研究的主題
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降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)過程的擊穿現(xiàn)象是什么意思

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連續(xù)模式和續(xù)模式電源IC的選擇和設(shè)計(jì)案例主要元器件的選型輸入電容器:輸入電容器C1與VCC用電容器C2電感L1電流檢測(cè)電阻R1輸出電容器C5輸出整流二極管D4EMI對(duì)策實(shí)裝PCB板布局與總結(jié)關(guān)鍵要點(diǎn):?非隔離型AC/DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)解說?被稱為二極管整流或非同步整流方式的降壓轉(zhuǎn)換器的電路示例
2018-11-27 17:04:42

BD9D322QWZ單通道同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器

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DC-DC轉(zhuǎn)換器

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圖文并茂!講解自制升降壓轉(zhuǎn)換器

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。新供電要求的一項(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)是如何使用一個(gè)4.5V-32V輸入電壓來提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),提供降壓或升壓電源轉(zhuǎn)換,因其可提供設(shè)計(jì)人員和客戶所需的寬電壓
2020-10-30 09:04:18

基于UCC28700的12V/0.3A輸出降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

描述PMP10739 是一款采用 UCC28700 控制集成電路的 3.6 W 降壓轉(zhuǎn)換器。此設(shè)計(jì)接受 90 Vin 至 110 Vin 輸入電壓,可實(shí)現(xiàn) 12 Vout 輸出,并且能夠?yàn)樨?fù)載提供
2018-08-27 09:45:53

基于常見降壓轉(zhuǎn)換器的雙極性、單路輸出、可調(diào)節(jié)電源

已經(jīng)擁有預(yù)認(rèn)證的降壓轉(zhuǎn)換器和控制,因?yàn)闊o數(shù)汽車和工業(yè)應(yīng)用中都會(huì)用到這些器件。本文介紹在不能選擇專用雙極性電源IC時(shí)如何利用降壓轉(zhuǎn)換器產(chǎn)生雙極性電源。電路描述及功能圖1顯示了基于降壓轉(zhuǎn)換器的雙極性(二
2019-08-13 09:52:26

如何為降壓轉(zhuǎn)換器選擇正確的電容?

如何為降壓轉(zhuǎn)換器選擇正確的電容?
2021-06-08 07:18:43

如何使用轉(zhuǎn)換速率控制EMI

許多工業(yè)和汽車應(yīng)用中都使用了同步降壓轉(zhuǎn)換器電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu);此類應(yīng)用還要求具有低傳導(dǎo)放射和輻射放射特性,以確保電源不會(huì)干擾共用同一條總線的其它設(shè)備(輸入電壓 [VIN])。例如,在汽車信息娛樂系統(tǒng)
2018-08-31 19:55:41

如何借助LDO提高降壓轉(zhuǎn)換器的輕負(fù)載效率

狀態(tài)時(shí)需要流耗極低。為了實(shí)現(xiàn)如此低的電流,你可以簡(jiǎn)單地使用一個(gè)與降壓轉(zhuǎn)換器并聯(lián)的低壓降穩(wěn)壓 (LDO) ,在系統(tǒng)進(jìn)入輕負(fù)載/無負(fù)載狀態(tài)時(shí)從電池汲取最少的電流。最終,在系統(tǒng)延長(zhǎng)電池使用壽命的理想情況
2018-09-12 14:34:48

如何去實(shí)現(xiàn)一種基于降壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的雙極性雙端子電源設(shè)計(jì)?

如何生產(chǎn)雙極性電源?負(fù)載可以同時(shí)使用正電壓和負(fù)電壓?jiǎn)??如果?yīng)用要求同一電源端口為正或負(fù)(僅向負(fù)載提供兩個(gè)端口的設(shè)置)該怎么辦?在不能選擇專用雙極性電源IC時(shí)如何利用降壓轉(zhuǎn)換器去產(chǎn)生雙極性電源?
2021-06-29 07:21:18

實(shí)現(xiàn)偏置電源的方法:線性,降壓轉(zhuǎn)換器或反激轉(zhuǎn)換器

設(shè)計(jì)偏置電源的方法。今天,將介紹3種在AC-DC應(yīng)用實(shí)現(xiàn)偏置電源的選擇:線性,降壓轉(zhuǎn)換器或反激轉(zhuǎn)換器。 線性偏置電源 BJT線性電路提供了一種使用最少元件的簡(jiǎn)單偏置電源解決方案。但是,使用這種
2020-09-07 16:46:57

開關(guān)電源EMI的來源及降低EMI的方法

的影響。LMR23630轉(zhuǎn)換器EMI輻射水平可降低20 dBμV/m以上。圖7.不同類型電源模塊的內(nèi)部組成。在這兩種情況下,電感均位于IC晶片的頂部。因此,在采用降壓轉(zhuǎn)換器降壓電源模塊進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)
2019-06-03 00:53:17

德州儀器PMBus接口的12A同步降壓轉(zhuǎn)換器

及故障報(bào)告不但可簡(jiǎn)化電源設(shè)計(jì),而且還可進(jìn)一步減少組件數(shù)量。于不支持 PMBus 控制的模擬應(yīng)用,TI 還提供 SWIFT 8A TPS53513 與 12A TPS53515 引腳對(duì)引腳兼容型降壓轉(zhuǎn)換器。
2018-09-28 15:53:46

您是否有數(shù)控 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)?求分享

您是否有數(shù)控 DC/DC 降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)?我想知道數(shù)字控制電源(等 BUCK,BOOST)。有沒有PI調(diào)節(jié)應(yīng)用于電源的例子?
2023-04-17 07:51:06

數(shù)控非隔離式DC/DC降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

描述 該設(shè)計(jì)的目的是演示使用 C2000? 微控制的數(shù)字電源控制并評(píng)估 powerSUITE 數(shù)字電源軟件工具。該設(shè)計(jì)包含兩塊獨(dú)立的電路板:數(shù)字電源降壓轉(zhuǎn)換器 BoosterpackC2000
2022-09-23 07:11:56

汽車降低開關(guān)電源EMI至關(guān)重要

汽車需低 EMI 同步降壓轉(zhuǎn)換器
2019-07-16 06:27:47

汽車系統(tǒng)設(shè)計(jì)降壓或升壓轉(zhuǎn)換器

的問題。 簡(jiǎn)單的降壓轉(zhuǎn)換器不再能夠執(zhí)行電源轉(zhuǎn)換。在特定的輸入和輸出電壓范圍內(nèi),一個(gè)簡(jiǎn)單的升壓轉(zhuǎn)換器也不夠。汽車系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員需要一臺(tái)可以根據(jù)工況降壓或升壓的轉(zhuǎn)換器。 一些拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)符合這些標(biāo)準(zhǔn),包括單端初級(jí)電感
2018-07-09 09:32:56

消除Buck轉(zhuǎn)換器EMI問題

摘要要想消除開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器EMI問題會(huì)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn),因?yàn)槠渲泻泻芏喔哳l成分。電子元件的寄生成分常常扮演很重要的角色,所以其表現(xiàn)常常與預(yù)期的大相徑庭。本文針對(duì)低壓Buck轉(zhuǎn)換器工作
2020-08-10 09:34:54

深入解析 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI 特性:噪聲傳播和濾波

高開關(guān)頻率是在電源轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展過程促進(jìn)尺寸減小的主要因素。為了符合相關(guān)法規(guī),通常需要采用電磁干擾 (EMI) 濾波,而該濾波通常在系統(tǒng)總體尺寸和體積占據(jù)很大一部分,因此了解高頻轉(zhuǎn)換器
2020-09-18 07:00:00

深入解析 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的傳導(dǎo) EMI 特性:噪聲傳播和濾波

高開關(guān)頻率是在電源轉(zhuǎn)換技術(shù)發(fā)展過程促進(jìn)尺寸減小的主要因素。為了符合相關(guān)法規(guī),通常需要采用電磁干擾 (EMI) 濾波,而該濾波通常在系統(tǒng)總體尺寸和體積占據(jù)很大一部分,因此了解高頻轉(zhuǎn)換器
2022-06-09 10:18:42

深度剖析升壓轉(zhuǎn)換器

,這會(huì)使電源經(jīng)歷雙重轉(zhuǎn)換。兩次電源轉(zhuǎn)換步驟的效率是這些轉(zhuǎn)換步驟每次轉(zhuǎn)換的效率的乘積,所以,我所描述情況下的總體效率是比較低的。例如,如果升壓轉(zhuǎn)換器的效率為90%,降壓轉(zhuǎn)換器的效率為95%,那么總體效率
2022-11-17 06:46:15

混合轉(zhuǎn)換器簡(jiǎn)化了數(shù)據(jù)中心和電信系統(tǒng)的48 V / 54 V降壓轉(zhuǎn)換

數(shù)據(jù)中心和電信電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)發(fā)生了變化。主要應(yīng)用制造商正在用更高效,非隔離,高密度降壓調(diào)節(jié)取代復(fù)雜,昂貴的隔離式48 V / 54 V降壓轉(zhuǎn)換器(圖1)。由于上游48 V或54 V輸入已經(jīng)與危險(xiǎn)
2019-04-16 18:27:07

用于便攜式工業(yè)設(shè)備的小型高效降壓-升壓轉(zhuǎn)換器

,這會(huì)使電源經(jīng)歷雙重轉(zhuǎn)換。兩次電源轉(zhuǎn)換步驟的效率是這些轉(zhuǎn)換步驟每次轉(zhuǎn)換的效率的乘積,所以,我所描述情況下的總體效率是比較低的。例如,如果升壓轉(zhuǎn)換器的效率為90%,降壓轉(zhuǎn)換器的效率為95%,那么總體效率
2018-09-03 15:17:17

電流模式PWM降壓轉(zhuǎn)換器

NCP1595A是一款電流模式PWM降壓轉(zhuǎn)換器,集成了電源開關(guān)和同步整流
2020-06-19 11:46:10

符合CISPR22和EN55022的降壓型開關(guān)轉(zhuǎn)換器電源模塊

  Maxim宣布推出低EMI喜馬拉雅降壓轉(zhuǎn)換器電源模塊,可加快產(chǎn)品上市時(shí)間并大幅縮短設(shè)計(jì)周期。這些方案符合CISPR 22和EN 55022標(biāo)準(zhǔn),是工業(yè)、樓宇自動(dòng)化、工廠自動(dòng)化、通信和消費(fèi)電子等
2018-10-23 16:21:09

簡(jiǎn)化100V降壓寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換DC-DC應(yīng)用分析

簡(jiǎn)化 100V降壓 寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換DC-DC應(yīng)用分析簡(jiǎn)化 100V 寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換當(dāng)需要執(zhí)行降壓電源轉(zhuǎn)換時(shí),開關(guān)穩(wěn)壓是一種高效設(shè)備。得益于新的應(yīng)用,針對(duì)這些產(chǎn)品,寬輸入電壓空間(其>
2018-09-18 14:59:06

簡(jiǎn)化100V降壓寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換DC-DC應(yīng)用分析

簡(jiǎn)化 100V降壓 寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換DC-DC應(yīng)用分析簡(jiǎn)化 100V 寬輸入電壓電源轉(zhuǎn)換當(dāng)需要執(zhí)行降壓電源轉(zhuǎn)換時(shí),開關(guān)穩(wěn)壓是一種高效設(shè)備。得益于新的應(yīng)用,針對(duì)這些產(chǎn)品,寬輸入電壓空間(其>
2018-09-19 11:50:04

請(qǐng)問設(shè)計(jì)高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器有什么技巧?

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的操作原理是什么?高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
2021-04-13 06:03:21

車載升降壓電源芯片逐漸成為剛需

,利用該技術(shù)的產(chǎn)品為具備升壓功能的降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器“BD8P250MUF-C”,通過與升壓專用IC“BD90302NUF-C”雙劍合壁,可在不損害降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器在性能方面優(yōu)于升降壓電源的特性
2019-06-26 01:26:20

輻射EMI的基本機(jī)制以及測(cè)量要求和頻率范圍

  這篇系列文章的第 4 部分針對(duì)電源轉(zhuǎn)換器(特別是工業(yè)和汽車領(lǐng)域使用的電源轉(zhuǎn)換器)在開關(guān)時(shí)產(chǎn)生的輻射排放闡述了一些觀點(diǎn)?! ≥椛潆姶鸥蓴_ (EMI) 是一種在特定環(huán)境動(dòng)態(tài)出現(xiàn)的問題,與電源轉(zhuǎn)換器
2021-03-08 06:23:29

通過7種方案解決電源EMI干擾

電解質(zhì)的鋁或鉭電解電容作輸出電容是最佳的,其特點(diǎn)是尺寸小而電容量大,高頻下ESR阻抗低,允許紋波電流大。它最適用于高效率、低電壓、大電流降壓式DC/DC轉(zhuǎn)換器及DC/DC模塊電源作輸出電容。采用與產(chǎn)品
2020-09-01 14:36:02

采用4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計(jì)

。新供電要求的一項(xiàng)獨(dú)特挑戰(zhàn)是如何使用一個(gè)4.5V-32V輸入電壓來提供一個(gè)5V-20V直流總線。一個(gè)4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),提供降壓或升壓電源轉(zhuǎn)換,因其可提供設(shè)計(jì)人員和客戶所需的寬電壓
2018-10-30 09:05:44

采用降壓-升壓配置的非同步降壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

正輸入,此參考設(shè)計(jì)可用于雙極放大器/ADC/DAC 電源。內(nèi)部補(bǔ)償有助于提高易用性。特性 采用降壓轉(zhuǎn)換器的負(fù)輸出4.5V 至 24V 寬輸入電壓范圍內(nèi)部補(bǔ)償簡(jiǎn)便易用
2022-09-22 07:57:44

采用LM5001和LM2831Y的傳導(dǎo)EMI優(yōu)化8W SEPIC轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計(jì)

) 輸出。此器件采用小型尺寸,是使用升壓轉(zhuǎn)換器和線性穩(wěn)壓的價(jià)格低廉且更高效的解決方案。在汽車儀表盤,整個(gè)電源樹設(shè)計(jì)只使用一個(gè)差分濾波。特性 可實(shí)現(xiàn)更佳 EMI 性能的優(yōu)化布局適用于所有開關(guān)轉(zhuǎn)換器
2022-09-22 06:26:00

降低電源管理電路EMI干擾的方法

選擇合適的開關(guān)DC-DC降壓電源器件,同時(shí)將EMI干擾的影響降至最低,這似乎是一種平衡。本文講述關(guān)于如何使用ADI的新型集成穩(wěn)壓來達(dá)成這一設(shè)計(jì)目標(biāo)的想法。在電子系統(tǒng)和設(shè)備設(shè)計(jì),開發(fā)人員總是會(huì)遇到
2021-12-27 09:31:00

#電路知識(shí) #電路分析 IT LMR16030 非同步降壓轉(zhuǎn)換器EMI

電源emi拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)降壓轉(zhuǎn)換器同步降壓
電子技術(shù)那些事兒發(fā)布于 2022-08-20 09:13:42

#電源管理設(shè)計(jì) 降壓轉(zhuǎn)換器的布線設(shè)計(jì)探討

電源電源管理降壓轉(zhuǎn)換器
電子技術(shù)那些事兒發(fā)布于 2022-08-23 22:00:20

單芯片同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器減少面積60%

單芯片同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器減少面積60% 目前,不少電信及服務(wù)器架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)(PCI、ATCA)對(duì)機(jī)架設(shè)備都有固定的尺寸和電源預(yù)算。不斷增加的PCB密度支持設(shè)計(jì)人員實(shí)現(xiàn)更多
2009-11-07 16:29:45943

宜普電源提供EPC9101降壓電源轉(zhuǎn)換器演示電路

EPC9101是一款全功能的降壓電源轉(zhuǎn)換器演示電路,實(shí)現(xiàn)8V-19V輸入、1.2V電壓、18A最大電流輸出及1MHz降壓轉(zhuǎn)換器,使用的器件包括EPC2014和EPC2015 eGaN FET
2011-10-27 09:36:491351

《消除Buck轉(zhuǎn)換器中的EMI問題》

消除開關(guān)模式電源轉(zhuǎn)換器中的EMI問題
2017-09-28 11:44:3529

TPS63020:升壓/降壓電源轉(zhuǎn)換器

本視頻由 TI 電源管理部門市場(chǎng)部經(jīng)理 Anne Huang 為大家介紹 TI 最新的升壓/降壓電源轉(zhuǎn)換器 TPS63020。
2018-06-12 14:06:0020770

Maxim推出低EMI喜馬拉雅降壓轉(zhuǎn)換器電源模塊,將加快產(chǎn)品上市時(shí)間

中國,北京—2018年6月21日—Maxim宣布推出低EMI喜馬拉雅降壓轉(zhuǎn)換器電源模塊,可加快產(chǎn)品上市時(shí)間并大幅縮短設(shè)計(jì)周期
2018-07-09 16:35:283909

采用LMR16030實(shí)現(xiàn)非同步降壓轉(zhuǎn)換器EMI

Engineer_IT LMR16030 非同步降壓轉(zhuǎn)換器EMI
2018-08-14 01:45:009150

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器原理與選型:聽聽電源工程師怎么說

降壓-升壓轉(zhuǎn)換器原理與選型:聽聽電源工程師怎么說
2019-07-02 11:34:025302

降壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)簡(jiǎn)析3

降壓轉(zhuǎn)換器3——降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)實(shí)例今天繼續(xù)分享介紹降壓轉(zhuǎn)換器的一些知識(shí)。本節(jié)說明了前面討論的方程如何用于降壓轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)過程。
2019-07-16 18:03:012943

降壓轉(zhuǎn)換器的原理及汽車系統(tǒng)中EMI的解決應(yīng)用資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供降壓轉(zhuǎn)換器的原理及汽車系統(tǒng)中EMI的解決應(yīng)用資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計(jì)、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-16 08:50:169

LT8614演示電路-超低EMI、功率降壓轉(zhuǎn)換器(5.8-42V至5V@4A)

LT8614演示電路-超低EMI、功率降壓轉(zhuǎn)換器(5.8-42V至5V@4A)
2021-06-09 11:16:404

降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)

降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)(電源技術(shù)指標(biāo)包括哪些)-該文檔為降壓型DCDC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)講解文檔,是一份還算不錯(cuò)的參考文檔,感興趣的可以看看,,,,,,,,,,,,,
2021-09-28 12:50:4888

如何在降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中降低EMI的實(shí)用技巧

由于涉及非常高的頻率,因此降低開關(guān)模式電源中的電磁干擾 (EMI) 可能是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。電氣元件的行為與預(yù)期不同,因?yàn)樵募纳?yīng)通常起著重要作用。本應(yīng)用筆記介紹了與 EMI 相關(guān)的低壓降壓轉(zhuǎn)換器操作的一些基礎(chǔ)知識(shí),并提供了一些如何在降壓轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中降低 EMI 的實(shí)用技巧。
2022-04-20 16:06:393405

降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析及功率損耗計(jì)算

同步降壓電路廣泛用于為系統(tǒng)芯片提供低電壓和大電流的非隔離電源。實(shí)現(xiàn)同步降壓轉(zhuǎn)換器的功率損耗并提高效率對(duì)于電源設(shè)計(jì)人員來說非常重要。應(yīng)用筆記介紹了降壓轉(zhuǎn)換器效率的分析,并實(shí)現(xiàn)了同步降壓轉(zhuǎn)換器的主要功率元件損耗。
2022-04-20 16:52:023764

降壓轉(zhuǎn)換器與升壓轉(zhuǎn)換器的性能比較

  總之,降壓轉(zhuǎn)換器與升壓轉(zhuǎn)換器的性能比較顯示了降壓轉(zhuǎn)換器在 BOM 成本、PCB 尺寸、效率、精度和 EMI 方面的固有優(yōu)勢(shì)。另一方面,如果您的電壓需要升壓,請(qǐng)告別降壓并歡迎使用升壓轉(zhuǎn)換器,這將成為鎮(zhèn)上唯一的游戲。
2022-05-23 09:06:464099

EMI升壓轉(zhuǎn)換器工作原理是什么

 同步Silent Switcher?轉(zhuǎn)換器已經(jīng)為功能強(qiáng)大、結(jié)構(gòu)緊湊且安靜的 DC-DC轉(zhuǎn)換設(shè)定了黃金標(biāo)準(zhǔn)。在過去5年多的時(shí)間里,我們了解到了大量這些低EMI同步降壓和升壓轉(zhuǎn)換器
2022-06-22 15:22:501321

一個(gè)可調(diào)降壓轉(zhuǎn)換器電路

DC-DC轉(zhuǎn)換器是電子產(chǎn)品中最常用的電路拓?fù)渲?,尤其是?b class="flag-6" style="color: red">電源應(yīng)用中。直流到直流轉(zhuǎn)換器(非隔離式)主要分為三種類型:降壓、升壓和降壓-升壓。有時(shí)降壓轉(zhuǎn)換器也稱為降壓轉(zhuǎn)換器,升壓轉(zhuǎn)換器也稱為升壓轉(zhuǎn)換器。
2022-07-05 17:39:442372

消除Buck電源轉(zhuǎn)換器EMI問題的方法

Buck電源轉(zhuǎn)換器是一種常用的DC-DC轉(zhuǎn)換器,其主要功能是將高電壓的直流電源轉(zhuǎn)換為低電壓的直流電源。由于其高效率和低成本等優(yōu)點(diǎn),Buck電源轉(zhuǎn)換器已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。然而,由于其工作過程中會(huì)產(chǎn)生電磁干擾(EMI),這可能會(huì)對(duì)其他設(shè)備或系統(tǒng)造成干擾,因此需要采取措施來消除EMI問題。
2023-06-04 14:35:002058

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