本文介紹電感式DC-DC的升壓器原理,屬于基礎性質(zhì),適合那些對電感特性不了解,但同時又對升壓電路感興趣的同學。
2022-09-16 10:27:381594 今天我們探討電感實際電路工作的應用問題,在實際電路中主要是利用電感的通低頻阻高頻,通直流阻交流特性設計不同電路,下面我們來看一看電感在DC-DC的升壓電路的工作原理。
2023-03-03 18:01:142555 對于一名硬件工程師來說,電感是常用的元器件,本文將重點分析電感在DC-DC設計中的運用。只有充分理解電感在DC/DC電路中發(fā)揮的作用,才能設計出優(yōu)秀的DC/DC電路。
2023-03-29 09:53:55698 在降壓型(Buck)DC-DC轉(zhuǎn)換電路設計中,功率電感是極其重要且必不可少的重要元器件,一次正確的功率電感選型,對DC-DC轉(zhuǎn)換電路的整體性能能夠起到關鍵性的作用。因此,在DC-DC轉(zhuǎn)換電路設計時如何選擇合適的功率電感至關重要,下面我們從電感的幾個主要參數(shù)入手,去了解這個重要的元器件。
2023-05-12 08:50:551679 對于DC-DC 電源電路中的電感底部是否應該鋪銅這個問題,工程師們常常意見有分歧。
2023-05-19 09:08:332276 引言:DC-DC的電感值通常我們很少計算,會直接選擇手冊里面推薦的值,這在通常場景下快速展開設計和選型沒有問題,但是當有特別的電源需求時,就需要自己手動計算電感并選型,才能滿足我們的設計指標,本節(jié)以降壓DC-DC為例講解如何計算并選擇電感。
2023-06-12 15:49:091405 引言:DC-DC的電感是一個特殊的器件,工作期間不斷地儲能放能,激發(fā)出電磁場,一方面向空間輻射,一方面沿著電源線路傳導,所以DC-DC的電感選型和布局布線尤為重要,本節(jié)是系列的第二節(jié),簡述電感的布局布線規(guī)范(傳送門:DC-DC-23:DC-DC的布局布線要點-1)。
2023-07-15 15:17:361380 — Buck-Boost變換器的基本原理二.DC-DC變換器的電感設計開關電源學習筆記4 — DC-DC變換器的儲能電感設計之電磁學知識儲備開關電源學習筆記5 — DC-DC變換器的儲能電感設計之三種變換器的...
2021-10-29 07:53:45
1uA電源DC-DC LDO三端穩(wěn)壓IC 不發(fā)燙解決方案
2020-12-30 06:08:25
電路設計之--DC-DC電感選取
2021-11-17 07:45:01
最近設計一個DC-DC電路,芯片采用MPS的NB675,12V轉(zhuǎn)5V輸出,電路如下設計,采用外部諧波補償電路。調(diào)試時發(fā)現(xiàn)電路會嘯叫,低負載情況,輸出電流不大于0.5A,外部有大電容,上百uF,想請教一下原因,謝謝。
2016-02-15 20:35:32
DC-DC電源常用的電路形式
2012-08-14 13:11:14
DC-DC電源注意事項DC-DC電源布線
2021-02-23 07:57:45
DC-DC電源模塊常見故障分析盡管電源模塊的可靠性比較高,但也可能發(fā)生故障,在DC-DC模塊中,一般可能發(fā)生的故障有以下幾種:1、模塊在使用過程中輸出電壓降低;2、模塊停止工作;3、模塊輸出電壓
2017-09-05 10:52:32
3KW車載雙向DC-DC電源、6KW車載雙向DC-DC電源、 10KW車載雙向DC-DC電源、20KW車載雙向DC-DC電源 可提供技術(shù)支持。
2021-11-17 08:18:54
第1條、 搞懂DC-DC電源怎么回事DC-DC電源電路 又稱為DC-DC轉(zhuǎn)換電路,其主要功能就是進行輸入輸出電壓轉(zhuǎn)換。一般我們把輸入電源電壓在72V以內(nèi)的電壓變換過程稱為DC-DC轉(zhuǎn)換。常見的電源
2021-10-29 09:05:48
DC-DC電源,以下幾點值得注意二、DC-DC電源幾點經(jīng)驗以及規(guī)則1、 處理好反饋環(huán),反饋線不要走肖特基下面,不要走電感下面,不要走大電容下面,不要被大電流環(huán)路包圍,必要時可在取樣電阻并個100pF
2021-04-17 09:51:45
超實用的電子設計軟件/工具推薦DC-DC電源設計工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC電源設計工具:DCDCDesigner 3.12DC-DC電源設計工具:DCDCDesigner
2021-07-13 09:12:12
專家:1、這個指標的紋波是否在設計許可的范圍之內(nèi)?在一般情況下,DC-DC電源轉(zhuǎn)換的紋波在一個什么范圍內(nèi)可以認為是正常的?2、從原理圖上,pcb圖上,這個設計是否還能夠進一步優(yōu)化降低紋波?還請指出。
2014-10-28 15:59:25
DC-DC電源是什么?DC-DC電路中的電流流向是怎樣的?PCB布線中接地的方法是什么?
2021-09-30 06:26:32
DC-DC電路元器件放置:1.輸入濾波電容及旁路電容(Cbypass):放置于IC相同的層上,并盡可能縮短與IC之間布線,并且CIN和CO的接地彼此必須分開1cm~2cm;2.續(xù)流二極管:需采用短而
2021-11-17 06:19:49
流 ,在這個階段,電流波形是一條斜率為負的斜線。如下圖
圖7
三.設計技巧及主要技術(shù)參數(shù)選用要求
DC-DC電路設計至少要考慮以下條件:
A.外部輸入電源電壓的范圍,輸出電流的大小。
B.
2024-03-13 09:53:04
boost,降壓型buck和升降壓型buck-boost。本文只講述Buck型DC-DC,并用DC-DC簡稱Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但復雜度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 輸出電壓如下圖,一個典型的DC-DC Buck電路如左上角圖示。當NMOS管Q1導
2021-11-17 07:32:50
DC-DC典型應用輸入保護電路:? DC/DC 模塊電源輸入保護應用電路 [/hide][此貼子已經(jīng)被作者于2009-11-14 10:09:14編輯過]
2009-11-14 10:08:22
DC-DC典型設計應用輸入保護電路:? DC/DC 模塊電源輸入保護應用電路 [/hide]
2009-10-30 14:54:59
DC-DC升壓和降壓電路中電感的參數(shù)選擇詳解注:只有充分理解電感在DC-DC電路中發(fā)揮的作用,才能更優(yōu)的設計DC-DC電路。本文還包括對同步DC-DC及異步DC-DC概念的解釋。 DC-DC電路電感
2015-05-17 18:25:47
DC-DC是英語直流變直流的縮寫,所以DC-DC電路是某直流電源轉(zhuǎn)變?yōu)椴煌妷褐档?b class="flag-6" style="color: red">電路。DC-DC變換器的基本電路有升壓變換器、降壓變換器、升降壓變換器三種。在同一電路中會有升壓反向、降壓升壓等功能
2021-11-17 06:37:14
DC-DC變換的開關電源電路
2019-10-25 02:49:52
老師留的題目,DC-DC開關電源可以設計,可是之前沒接觸過可調(diào)開關電源,不知如何下手,各位能人異士能否幫一下,幫忙設計一款直流轉(zhuǎn)直流可調(diào)開關電源呢,最好是純電路,不涉及單片機,會更加復雜,謝謝
2017-03-28 08:06:48
DC-DC文章概述1、工作模式(PWM/PFM),負載高于是100MA采用PWM模式.2、DC-DC工作原理3、同步或異步4、開關頻率5、功率器件的損耗6、電感的選型7、基準電壓Vref(0.6V)8、DC-DC降壓(升壓)電路仿真
2012-08-29 22:25:36
請問DC-DC開關電源中電感起什么作用?電感值應該如何取?
2016-03-17 20:38:00
DC-DC開關電源電感選型指南
2021-10-28 08:52:03
DC-DC電源模塊,其他參數(shù)大致相同。想問下,外殼材料:Non-conductive Plastic(不導電塑料)和Copper(銅)。兩者對DC-DC電源模塊有什么影響,是否對電磁干擾有所影響?
2019-12-30 15:38:22
DC-DC開關電源設計和周圍隔離電路、防雷電路設計有什么注意事項或有資料分享嗎,菜鳥求帶,謝謝
2019-03-19 09:19:53
關于DC-DC開關芯片上的電感下面要不要鋪銅,網(wǎng)上有很多不同的意見,今天在網(wǎng)上看到一篇文章里面有ADI工程師對于這個問題的解答,他的解答如下:
2021-11-12 06:22:12
請問,TPS61040不是低功耗的DC-DC轉(zhuǎn)換器嗎,為何我制作的電路有很大的電源電流??DC-DC的那一級單獨測試時有0.06A電流,LED那級在DAC輸入3.3V時電源電流0.26A,兩級一起的時候電源電流在0.12A到0.40A。這個電路功耗太大,但又不知是什么原因
2014-03-29 23:47:47
DC-DC設計電路,有幾個設計的例子!!!
2014-06-04 19:41:30
自己做了一個DC-DC轉(zhuǎn)換器,用的是LM2596,輸入是12V,輸出是5V。這個模塊要為后端電路供電,后端電路所需功率是7.5W,為了使效率更高,我就想使DC-DC模塊的輸出功率接近7.5W。那么我
2018-05-18 12:28:32
DC-DC降壓模塊,之前工作正常,今天不知怎么回事,不帶負載時,電壓正常,一帶負載,電壓就降很低,這是什么原因?
2018-08-15 19:22:49
有關于DC-DC降壓隔離電源的方案嗎?輸入22-25V鋰電池,輸出19V3.4A和12V3A,有推薦的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
DC-DC隔離電源需要怎么設計,新手上路,謝謝指導
2012-12-14 16:36:50
充分理解電感在DC/DC電路中發(fā)揮的作用,才能更優(yōu)的設計DC/DC電路。本文還包括對同步DC/DC及異步DC/DC概念的解釋。)簡介在開關電源的設計中電感的設計為工程師帶來的許多的挑戰(zhàn)。工程師不...
2021-11-17 06:37:49
通及截止時間,使輸出電壓保持不變。 圖片說明:DC/DC變換器基本工作原理圖三、DC-DC電路設計要考慮以下條件: 1.外部輸入電源電壓的范圍,輸出電流的大小。 2.DC-DC輸出的電壓,電流,系統(tǒng)
2018-09-29 15:30:43
的導通及截止時間,使輸出電壓保持不變。
圖片說明:DC/DC變換器基本工作原理圖
三、DC-DC電路設計要考慮以下條件:
1.外部輸入電源電壓的范圍,輸出電流的大小。
2.DC-DC輸出
2023-12-19 07:09:16
一個電容組成Π型濾波電路。確保輸出端至少有10%的額定負載。若實際電路中無負載或負載過輕,就在輸出端并接一個額定功率8%或依此比例的、遞增的假負載,確保dc-dc電源模塊實際負載至少達額定負載的10%。
2018-08-07 13:49:00
會形成漏磁溢出到空氣中。如果電感底部沒有敷銅時,從電感中溢出的磁感線會在整個電源系統(tǒng)中存在,使系統(tǒng)沒有相對安靜的空間,會造成EMI的性能下降。如果電感底部敷上完整的銅時,在電感的底部平面會產(chǎn)生渦流效應
2022-12-06 08:00:00
電感型DC-DC升壓電路的工作原理是什么?
2017-10-25 12:41:54
首先說什么是電感型升壓DC/DC 轉(zhuǎn)換器?然后討論決定電感型升壓的DC-DC 轉(zhuǎn)換器輸出電壓的因素是什么?圍著問題進行討論的電感型DC/DC 原理!!!電感式DC原理.pdf (200.59 KB )
2019-04-25 05:53:25
的電源。總之,DC-DC轉(zhuǎn)換器為整個系統(tǒng)中的各個電路供電。只有掌握DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設計的技巧,把所有要考慮的因素考慮全面,才能提高系統(tǒng)的整體性能,達到各個電路的性能效果的體現(xiàn)。
2019-11-24 08:00:00
/降壓和反相等電路。DC-DC轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器僅需要幾只外接電感器和濾波電容 器。但是,這類電源控制器的輸出脈動和開關噪音
2020-12-09 14:34:16
LDO電源有哪些優(yōu)缺點?DC-DC電源有哪些優(yōu)缺點?DC/DC和LDO的區(qū)別是什么?
2021-09-28 06:45:04
MPS DC-DC Designer幫你搞定DC-DC電路設計
2021-03-11 06:15:08
`請問:圖片中的紅色白色藍色模塊是什么東西?芯片屏蔽罩嗎?為什么加這個東西?抗干擾或散熱嗎?這是個SiC MOSFET DC-DC電源,小弟新手。。`
2018-11-09 11:21:45
功率電感器的嘯叫現(xiàn)象是什么?為什么DC-DC轉(zhuǎn)換器的功率電感器會發(fā)出“嘰”的嘯叫呢?如何去解決呢?
2021-07-12 06:33:09
問題: 為何DC-DC 功率電感下方不該鋪銅跟走線回答: 從Eddy Current角度分析:如果鋪了銅,沒有凈空[1],則電感的磁場,會在該下方的金屬上,產(chǎn)生Eddy Current [2]。而
2020-11-18 13:36:31
淺析二極管在DC-DC開關電源電路中的作用二極管基本作用就不再贅述了,使用時注意封裝正反,導通壓降,最大導通電流,反向耐壓就行。本章主要了解二極管在DC-DC開關電源電路中的作用。首先,先了
2021-10-29 08:35:28
請問各位大大, 我們想要設計一個交流電源,應該要有9個檔位。先整流濾波,再DC-DC,然后逆變后,變壓輸出,整體上用單片機來控制芯片, 其中DC-DC部分想要買一個模塊,一個可以實現(xiàn)DC輸出
2014-05-25 15:26:16
一、什么是DC-DC通常來講DC-DC轉(zhuǎn)換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路。其優(yōu)點是效率高、可以輸出大電流、靜態(tài)電流小。隨著集成度的提高,許多新型DC-DC轉(zhuǎn)換器僅需要幾只外接電感器和濾波
2021-11-17 06:42:12
在電子設備中,電源模塊是核心組件,將輸入直流電壓轉(zhuǎn)為設備所需的各種直流電壓。DC-DC電源轉(zhuǎn)換器,特別是基于開關方式的轉(zhuǎn)換器,因其高效、小體積和輕重量等優(yōu)點被廣泛應用。但設計優(yōu)秀的DC-DC電源
2024-01-24 09:58:50
量大面積鋪銅并多打過孔,這樣不僅可以滿足電流的要求,還有助于提高散熱效果。
結(jié)語:
DC-DC電源轉(zhuǎn)換器在電子設備世界中扮演著至關重要的角色,其設計涉及到眾多精細且關鍵的環(huán)節(jié)。從理解其工作原理,到精心挑選
2024-01-19 15:11:24
`請問大家,有一類電源隔離電路叫著DC-DC隔離變換,即用在需要電源隔離的場合,其原理是將DC電源先調(diào)制成高頻AC信號然后再通過變壓器1:1隔離傳輸,后再將變壓器二次側(cè)的AC信號進行AC-DC轉(zhuǎn)換
2016-12-26 00:36:46
10uF的磁片電容或鉭電容。(2)在輸出端再加一顆電容和一顆電容對原來的電源做一個LC濾波,會得到一個紋波更小的電源。總之,DC-DC轉(zhuǎn)換器為整個系統(tǒng)中的各個電路供電。只有掌握DC/DC轉(zhuǎn)換器電路設計的技巧,把所有要考慮的因素考慮全面,才能提高系統(tǒng)的整體性能,達到各個電路的性能效果的體現(xiàn)。
2018-03-27 17:17:04
變化時,雙向DC-DC電路能夠自動轉(zhuǎn)換工作模式并保持U2=30±0.5V。 3)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器、測控電路與輔助電源三部分的總重量不大于500g。
2018-10-18 16:50:59
常見的DC-DC升壓電路分享
2021-03-11 08:09:58
DC-DC升壓電源一有PWM驅(qū)動成功驅(qū)動MOS管后輔助的線性穩(wěn)壓電源紋波變得很大VPP2.5V去,1.1V變到3.4V去使單片機無法正常工作。
2016-06-08 21:03:30
如下是一個DC-DC的參考電路圖,可以看到器件很多,其中很多參數(shù)需要調(diào)試,比如頻率設置、選電感值、COMP補償電路等等,這些參數(shù)的調(diào)試需要制作PCB板后才可以進行,無形增加了很多成本,同時也包括
2023-03-17 17:54:10
DC-DC開關電源電感選型指南
2021-10-29 09:04:46
]對于數(shù)字系統(tǒng)設計師來說,最后一個設計步驟常常是DC/DC電源的定義和設計。設計師必須在DC/DC穩(wěn)壓器電路的設計、布局和調(diào)試上花費寶貴的時間。確定合適的DC/DC控制器IC、MOSFET、電感器、電容器
2009-11-14 11:14:08
濾波器及DC-DC的沖擊很大,+12V輸出不穩(wěn)定。由于=12V輸出為整個電路中各個芯片的供電電壓,由此造成電路中的FPGA輸出信號上疊加了很大的噪聲,且電機霍爾為+12V供電,霍爾信號中同樣存在很大噪聲。針對這一問題,如何解決電機對DC-DC的影響?求高人指點!增大電感線圈的電感量有作用嗎?
2013-06-23 20:00:26
深入剖析電感電流DC/DC 電路中電感的選擇只有充分理解電感在DC/DC電路中發(fā)揮的作用,才能更優(yōu)的設計DC/DC電路。本文還包括對同步DC/DC及異步DC/DC概念的解釋。在開關電源的設計中電感
2021-10-28 08:29:10
) 大面積鋪銅與打孔: 輸入、輸出端應盡量大面積鋪銅并多打過孔,這樣不僅可以滿足電流的要求,還有助于提高散熱效果。
結(jié)語:
DC-DC電源轉(zhuǎn)換器在電子設備世界中扮演著至關重要的角色,其設計涉及到眾多精細
2024-01-16 17:09:32
量大面積鋪銅并多打過孔,這樣不僅可以滿足電流的要求,還有助于提高散熱效果。
結(jié)語:
DC-DC電源轉(zhuǎn)換器在電子設備世界中扮演著至關重要的角色,其設計涉及到眾多精細且關鍵的環(huán)節(jié)。從理解其工作原理,到精心挑選
2024-01-19 15:05:50
`螺旋線圈輸出電感在低壓大電流DC-DC轉(zhuǎn)換器中的應用`
2012-08-20 15:57:51
設計一個DC-DC的升壓開關電源設計。要求將3.7V鋰離子電池電壓變?yōu)椤?V/100mA,12V/30mA輸出,電路的效率不低于80%,電源紋波小于100mV。利用上述電源給1W白光LED供電,要求作成恒流源。
2020-12-08 17:58:44
DC-DC電源芯片 Power good 信號是怎么輸出的,和輸出電壓之間的延遲?
2019-10-16 09:03:16
AC-DC電源用X,Y電容引出屏蔽地,那DC-DC怎么做呢 ?
2019-10-17 22:41:09
。 圖1降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的電路結(jié)構(gòu) 在一個開關周期T中,令S1的導通時間為ton,令導通占空比ton/T為D;令S2的導通的時間為toff,令截止占空比toff/T為D’。IL是電感電流,VL
2020-12-09 15:28:06
要,這個問題要求使用者在設計他們的電路時決定。濾波電感的自諧振頻率要大大高于DC-DC轉(zhuǎn)換器的特性頻率(DC-DC轉(zhuǎn)換器的特性頻率典型值為100KHz)。同時,建議電感的電流額定值要比實際電源通過的電流值
2012-09-11 14:12:11
DC-DC變換的開關電源電路圖
2009-05-13 15:02:091921 電感型升壓DC-DC轉(zhuǎn)換電路初級知識,經(jīng)驗總結(jié)。
2016-12-17 10:45:3816 緊湊型全橋DC-DC隔離電源電路設計(電源技術(shù)圖解大全)-緊湊型全橋DC-DC隔離電源電路設計? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 19:41:5562 DC-DC模塊電源的反饋電路和設計方法(電源技術(shù)作業(yè)答案)-該文檔為DC-DC模塊電源的反饋電路和設計方法總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:39:2323 DC-DC開關電源電感選型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-21 19:51:039 DC-DC開關電源電感選型指南https://wenku.baidu.com/view/7f291d64f705cc1754270996.html
2021-10-22 09:36:0625 第1條、 搞懂DC-DC電源怎么回事DC-DC電源電路 又稱為DC-DC轉(zhuǎn)換電路,其主要功能就是進行輸入輸出電壓轉(zhuǎn)換。一般我們把輸入電源電壓在72V以內(nèi)的電壓變換過程稱為DC-DC轉(zhuǎn)換。常見的電源
2021-10-22 17:36:0921 型boost,降壓型buck和升降壓型buck-boost。本文只講述Buck型DC-DC,并用DC-DC簡稱Buck。跟LDO相比,DC-DC的效率非常,功率大,但復雜度,成本也高一些。1 DC-DC基本原理1.1 輸出電壓如下圖,一個典型的DC-DC Buck電路如左上角圖示。當NMOS管Q1導
2021-11-09 18:21:0015 半導體廠家都有自己的DC-DC電源芯片,可選用的芯片也十分多,對于一個設計優(yōu)良的DC-DC電路,不僅要考慮好DC-DC電路的外圍電阻,電容,電感的參數(shù),同時對于PCB的布線設計也有很高的要求,本文從DC-DC電路中的電流的流向角度來提出指導PCB布線中接地的方法。
2022-11-02 14:26:204694 對于一名硬件工程師來說,電感是常用的元器件,本文將重點分析電感在DC-DC設計中的運用。只有充分理解電感在DC/DC電路中發(fā)揮的作用,才能設計出優(yōu)秀的DC/DC電路。
2023-04-07 09:07:57589 對于一名硬件工程師來說,電感是常用的元器件,本文將重點分析電感在DC-DC設計中的運用。只有充分理解電感在DC/DC電路中發(fā)揮的作用,才能設計出優(yōu)秀的DC/DC電路。
2023-04-28 09:05:39569 DC/DC的電感下方到底是否鋪銅?電感底部敷銅與否對電源有什么影響呢? DC/DC轉(zhuǎn)換器是一種電源變換器件,其功能是將一個直流電源轉(zhuǎn)換成另一個直流電源。轉(zhuǎn)換器通常由開關管、電感和電容等元器件組成
2023-10-23 09:35:031130 元件(如開關管)、電感元件、電容元件、控制電路等。它的工作原理是通過開關元件周期性地打開和關閉,將直流輸入電壓引入電感,然后通過電容元件濾波,最終得到穩(wěn)定的輸出電壓。 DC-DC電源廣泛應用于各種電子設備和系統(tǒng)中,如電子通信設備、
2023-11-14 07:45:02303 DC-DC轉(zhuǎn)換器電路圖 Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理
Boost升壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器是一種常用的電源管理電路,它可以將較低的直流輸入電壓轉(zhuǎn)換成較高的直流輸出電壓。其工作原理主要
2024-01-19 18:28:42851
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