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電子發燒友網>電源/新能源>變流、電壓變換、逆變電路>搭配電感拓撲,利用小訊號MOSFET降低電源轉換功耗

搭配電感拓撲,利用小訊號MOSFET降低電源轉換功耗

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利用模擬開關降低繼電器的功耗

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2009-04-20 11:35:2831

利用超低電流、脈沖頻率調制(PFM) DC-DC轉換降低

利用超低電流、脈沖頻率調制(PFM) DC-DC轉換降低待機功耗 摘要:本文介紹如何降低隔離型DC-DC電源的電流損耗以及如何提高這些電源在空載條件下的性能。針對當前對
2009-09-18 08:39:552525

電感器的電源轉換

電感器的電源轉換利用一個555
2009-09-30 15:45:09437

利用開關模式降壓轉換驅動器降低功耗并提高照明組件的驅動效率

利用開關模式降壓轉換驅動器降低功耗并提高照明組件的驅動效率 當輸入
2010-02-27 08:41:45594

將雙開關正向主電源轉換器及反激式待機電源轉換器與高壓功率MOSFET集成

將雙開關正向主電源轉換器及反激式待機電源轉換器與高壓功率MOSFET集成
2016-05-11 18:00:0820

單端初級電感轉換器(SEPIC)

介紹 單端初級電感轉換器(SEPIC)是一個DC / DC轉換拓撲結構,提供了一個積極的調節輸出電壓從輸入電壓變化從上到下輸出電壓。這種類型的轉換設計師使用電壓時很方便(例如,12伏)從一個不受
2017-06-08 11:37:4829

多輸出轉換器的設計——耦合電感電流驅動拓撲

耦合電感電流驅動拓撲設計。
2018-05-29 09:38:369

利用Zeta DC/DC轉換拓撲降低輸出紋波電壓

在開關DC / DC轉換器的世界中,Zeta拓撲是SEPIC拓撲的一個鮮為人知的相對。兩個轉換器都提供可以大于,等于或小于V IN 的正輸出電壓,同時避免了降壓 - 升壓轉換器的復雜性和成本。然而,Zeta轉換器具有顯著降低輸出紋波電壓的優勢。
2019-04-12 09:38:006402

電源待機功耗怎樣降低

如今隨著節能環保要求的不斷提高,對于電源待機功耗也有著更進一步的要求。Power Integration(PI)最新推出的CapZero 3系列產品可以通過降低開關電源中與X電容放電電阻相關的功耗,從而實現待機功耗滿足安規要求。
2019-10-05 15:55:003578

如何利用DC-DC電源轉換器為電源管理IC降低功耗

行動裝置處理器功耗過高問題,可望藉由提升直流對直流(DC-DC)電源轉換器效能獲得改善。具有更低暫態響應的DC-DC電源轉換晶片,由于輸出電壓不易產生波動,有助行動裝置處理器能在穩定的低電壓下運作,進而達到省電的目的。
2021-03-15 09:41:422925

電源轉換器中電感的制作與選擇

上一期我們介紹了MOSFET Driver,這一期我們將繼續介紹電源轉換器的核心器件–電感。視頻會分成上下兩期,這一期主要講實驗室電感的制作與選擇,希望對小伙伴們的測試選項帶來幫助。
2022-09-28 09:30:56410

最新電源轉換拓撲中的SiC FET

從歷史上看,存在從 AC 到 DC 和 DC 到 DC 的首選電源轉換方法。這些都是由隨著時間演變的各種限制條件設定的。例如,有一天,“功率因數校正”僅在交流配電中實施,交流/直流電源的 PF 可以
2022-12-29 10:02:401051

在模擬電源設計中降低功耗

Nano,Nano:在模擬電源設計中降低功耗
2023-01-05 09:43:45421

利用耦合扼流圈拓撲改善兩相降壓轉換器性能

交錯式多相轉換器或同步降壓轉換器通常用于為微處理器供電。然而,這些設計的電感中通常具有較大的紋波電流,因此轉換器的開關損耗相對較高。降低開關損耗的一種替代方法是在多相轉換器中使用耦合扼流圈拓撲。耦合
2023-04-11 11:27:49689

LLC的諧振電感和其他拓撲電感的差別 LLC調試中需要注意的問題

LLC的諧振電感和其他拓撲電感的差別 LLC調試中需要注意的問題? LLC是一種在變換器中應用的拓撲,它通過諧振電路實現高效的能量轉換,與其他拓撲有明顯的區別。在LLC調試中,需要注意以下幾個問題
2023-10-22 12:52:171238

穩定電源轉換的紋波降低技術

穩定電源轉換的紋波降低技術
2023-11-29 12:00:16217

性能提升,功耗降低!,這樣的MOSFET是你的最愛么?

性能提升,功耗降低!,這樣的MOSFET是你的最愛么?
2023-12-04 15:09:36114

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