完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > dc-dc轉(zhuǎn)換器
DC/DC轉(zhuǎn)換器是轉(zhuǎn)變輸入電壓并有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器。
文章:466個(gè) 瀏覽:56409次 帖子:78個(gè)
推挽式轉(zhuǎn)換器的構(gòu)造及工作過(guò)程
在使用電力電子設(shè)備時(shí),DC-DC 轉(zhuǎn)換器拓?fù)鋵?duì)于實(shí)際設(shè)計(jì)變得非常重要。電力電子領(lǐng)域主要有兩種主要的 DC-DC 轉(zhuǎn)換拓?fù)?,即開(kāi)關(guān)轉(zhuǎn)換器和線性轉(zhuǎn)換器。
2022-06-16 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器推挽式電力電子設(shè)備 4436 0
TPPFC控制器NCP1680在AC-DC轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用
電網(wǎng)提供的電能是交流電,但我們使用的大多數(shù)設(shè)備都需要直流電,這意味著進(jìn)行這種轉(zhuǎn)換的交流/直流電源是能源網(wǎng)上最常見(jiàn)的負(fù)載之一。隨著世界關(guān)注能效以保護(hù)環(huán)境并...
2022-04-19 標(biāo)簽:控制器安森美DC-DC轉(zhuǎn)換器 3776 0
如何使用LTspice對(duì)復(fù)雜電路的統(tǒng)計(jì)容差分析進(jìn)行建模
2022-03-08 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器LTspice 4408 0
LTC3336代表了一類(lèi)新的DC-DC轉(zhuǎn)換器。當(dāng)產(chǎn)生輸出電壓且輸出端有低負(fù)載時(shí),它在待機(jī)模式下僅消耗約65 nA的電流。圖2顯示了一個(gè)緊湊的電路例子,它...
2022-02-23 標(biāo)簽:傳感器DC-DC轉(zhuǎn)換器電壓轉(zhuǎn)換器 1794 0
ROHM確立了可更大程度追求電源IC響應(yīng)性能的創(chuàng)新電源技術(shù)“QuiCurTM”
目前,ROHM正在推進(jìn)將采用這種“QuiCurTM”技術(shù)的電源IC盡快投入市場(chǎng),計(jì)劃于2022年4月開(kāi)始提供DC/DC轉(zhuǎn)換器IC樣品,于2022年7月開(kāi)...
2022-02-10 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器誤差放大器電源IC 1935 0
適用于電流模式DC-DC轉(zhuǎn)換器的統(tǒng)一的LTspice AC模型
本文主要研究適用于電流模式控制電源的反饋控制模型。電流模式控制在開(kāi)關(guān)模式DC-DC轉(zhuǎn)換器和控制器中相當(dāng)常見(jiàn),相比電壓模式控制,它具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì):更出色的線...
2022-02-09 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器誤差放大器LTspice 2388 0
電動(dòng)汽車(chē)充電樁的內(nèi)部轉(zhuǎn)換器
許多電動(dòng)汽車(chē) (EV) 充電站是露天的,在這些地方,過(guò)流瞬變等不利條件有可能會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題,而充電樁也需要滿(mǎn)足嚴(yán)格的安全標(biāo)準(zhǔn)。
2022-01-05 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器充電樁 3050 0
RECOM技術(shù):DC/DC轉(zhuǎn)換器的要求
根據(jù)到目前為止的內(nèi)容,我們可以看到小型高效的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器越來(lái)越重要,同時(shí)也決定了設(shè)備的架構(gòu)。
2022-01-05 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器emc 1765 0
所有 DC/DC 電源模塊都有簡(jiǎn)單的集成濾波器,能夠?qū)挂恍┏R?jiàn)的信號(hào)差異并確保模塊執(zhí)行基本功能,但有時(shí)電源設(shè)計(jì)人員自己有增加外部濾波電路的需求。
2022-01-05 標(biāo)簽:濾波器emiDC-DC轉(zhuǎn)換器 2255 0
RECOM技術(shù)應(yīng)用:5G基礎(chǔ)設(shè)施的驅(qū)動(dòng)
5G 基站的數(shù)量以及能源消耗呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng),因此高效供電變得非常重要。本文將討論這個(gè)主題,并且針對(duì)電源模塊如何為基站提供高功率密度和可靠的性能提出了一些解決方案。
2022-01-05 標(biāo)簽:射頻功率放大器DC-DC轉(zhuǎn)換器 1882 0
當(dāng)前半導(dǎo)體世界中集成度不斷提高的趨勢(shì)導(dǎo)致創(chuàng)建了包括保護(hù)和控制功能的功率集成電路,從而減少了所需外圍組件的數(shù)量,這反過(guò)來(lái)又轉(zhuǎn)化為兩個(gè)方面的減少成本和空間要求。
2022-02-06 標(biāo)簽:pcbDC-DC轉(zhuǎn)換器5G 1652 0
為何設(shè)計(jì)可靠電源時(shí)應(yīng)考慮真實(shí)電壓源
在使用電源時(shí),我們要確保開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器等DC-DC轉(zhuǎn)換器能夠承受一定的輸入電壓范圍,并能以足夠的電流產(chǎn)生所需的輸出電壓。
2021-12-17 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器 1068 0
負(fù)載點(diǎn)DC-DC轉(zhuǎn)換器解決電壓精度、效率和延遲問(wèn)題
為什么使用DC-DC轉(zhuǎn)換器應(yīng)盡可能靠近負(fù)載的負(fù)載點(diǎn)(POL)電源?
安森美半導(dǎo)體高能效方案賦能機(jī)器人創(chuàng)新,助力工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)
使用一個(gè)專(zhuān)用的逆變器網(wǎng)絡(luò)來(lái)驅(qū)動(dòng)通用臂制動(dòng)器和末端執(zhí)行器的BLDC相繞組,這個(gè)逆變器系統(tǒng)包含高達(dá)150 V耐壓 的Power Trench功率器件。
2021-04-22 標(biāo)簽:機(jī)器人逆變器DC-DC轉(zhuǎn)換器 6282 0
DC-DC轉(zhuǎn)換器中的COT是什么看來(lái)就知道
縱觀市場(chǎng)上的DC-DC轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品,我們會(huì)發(fā)現(xiàn)許多產(chǎn)品的簡(jiǎn)介中提到COT這個(gè)詞,有時(shí)還會(huì)加上一些其它的修飾如Adaptive、Current Mode等。
2021-05-01 標(biāo)簽:DC-DC轉(zhuǎn)換器COT 1.0萬(wàn) 0
SEPIC、升壓、反相和反激式控制器解決了高阻抗、超長(zhǎng)工業(yè)電源線的電壓降問(wèn)題
另一種控制轉(zhuǎn)換器輸出電流的方法是根據(jù) LT8710 的輸入即監(jiān)視從 IMON 引腳引出的電容器的電壓,選擇合適的電阻器 RSC 以在最大電流條件下提供一...
2021-03-29 標(biāo)簽:控制器DC-DC轉(zhuǎn)換器SEPIC 2636 0
FP6276是一種電流模式同步升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器,具有PWM/PSM控制。它內(nèi)置40mΩ高側(cè)開(kāi)關(guān)和40mΩ低側(cè)開(kāi)關(guān)的PWM電路使該調(diào)節(jié)器具有很高的性能...
2021-04-03 標(biāo)簽:CMOSPWMDC-DC轉(zhuǎn)換器 4001 0
當(dāng)前優(yōu)先模式是電子負(fù)載測(cè)試模式中最流行的模式。此設(shè)置的基本用途是測(cè)量電池中存儲(chǔ)的總能量。當(dāng)電池提供電流時(shí),其電壓下降。
2021-03-13 標(biāo)簽:led驅(qū)動(dòng)器DC-DC轉(zhuǎn)換器電子負(fù)載 8362 0
避免隔離設(shè)計(jì)的隱藏成本——如何利用新一代解決方案管理項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)
集成隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器的出現(xiàn),提供了一個(gè)緊湊、易用的解決方案,并具有文檔化的安全認(rèn)證,使得上述諸多考慮因素更容易得到解決。
2021-01-08 標(biāo)簽:印刷電路板DC-DC轉(zhuǎn)換器隔離技術(shù) 872 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |