直流電源轉(zhuǎn)換器 (DC-DC converter) 常見有三種基本技術(shù):降壓 (buck)、升壓 (boost) ,以及降壓-升壓(buck-boost)。在一般電源應用上,降壓轉(zhuǎn)換器用于產(chǎn)生低直流輸出電壓,升壓轉(zhuǎn)換器用于產(chǎn)生高直流輸出電壓,降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的輸出電壓既可以用于產(chǎn)生小于輸入的電壓,也可以用于產(chǎn)生大于輸入的電壓。小編在本文介紹降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是如何工作的。
使用合適的降壓-升壓轉(zhuǎn)換器,可以讓電路設計變得簡單。本文介紹降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的工作原理、工作模式,以及降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的選型要素,包括:輸出電壓范圍和轉(zhuǎn)換器輸出類型、開關(guān)頻率、軟啟動、靜態(tài)電流、占空比等。詳細閱讀>>
升壓轉(zhuǎn)換器,是一個DC到DC的功率轉(zhuǎn)換器。它是一類開關(guān)模式電源(SMPS),包含至少兩個半導體(二極管和晶體管)和至少一個能量存儲元件:電容器、電感器或兩者的組合。為了減少電壓紋波,通常將電容器(有時與電感器組合)制成的濾波器添加到此類轉(zhuǎn)換器的輸出(負載側(cè)濾波器)和輸入(電源側(cè)濾波器)。
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單端初級電感器轉(zhuǎn)換器 (SEPIC),Zeta轉(zhuǎn)換器和雙開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器具有正向或非反向輸出。然而,與基本反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器相比,所有這三個非反向拓撲結(jié)構(gòu)具有額外的功率元件,并且效率有所下降。本文介紹對這些降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的操作原理、電流應力和功率損耗分析,并且提出高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的設計標準。詳細閱讀>>
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當設計人員直接將降壓轉(zhuǎn)換器的電路參數(shù)復制到4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的升壓段時,就會產(chǎn)生錯誤。隨著這種拓撲結(jié)構(gòu)在應用中越來越受歡迎,了解dv/dt電感導通問題變得越來越重要。詳細閱讀>>
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介紹了解決電源噪聲的小技巧之后,TI工程師帶來他們運用于車載音頻放大器的電源設計技巧。在 4 相解決方案中,控制器的選擇范圍十分有限,幸運的是,可以輕松地對一些多相降壓控制器進行改裝,以在 4 相升壓轉(zhuǎn)換器中使用…詳細閱讀>>
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目前,便攜式產(chǎn)品廣泛使用彩色LCD顯示器,用白光LED作為背光。為白光LED供電需要特別的轉(zhuǎn)換器,需要提供LED正向?qū)ǖ母邏汉秃懔黩?qū)動,減小電池電壓變化時所引起的亮度變化以及不同LED之間的亮度不匹配。為了達到這個目的,有兩種主流的轉(zhuǎn)換器:基于電感的升壓轉(zhuǎn)換器和基于電容的電荷泵轉(zhuǎn)換器。這兩種轉(zhuǎn)換器各具優(yōu)缺點...詳細閱讀>>
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在個人計算機應用領(lǐng)域,隨著為核心DC-DC轉(zhuǎn)換器開發(fā)的同步升壓轉(zhuǎn)換器的開關(guān)頻率向著1MHz-2MHz范圍轉(zhuǎn)移,MOSFET的損耗進一步增加。鑒于大多數(shù)CPU需要更大的電流和更低的電壓,這種問題被復雜化了。如果你考慮其它支配損耗機制的參數(shù),如電源輸入電壓和門極電壓,我們就要處理更為復雜的現(xiàn)象。但是,這并不是問題的全部,我們還會遇到可能造成損耗極大惡化并降低電源轉(zhuǎn)換效率(ξ)的二次效應。詳細閱讀>>
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本DCM升壓轉(zhuǎn)換器設計先將使用基于所研究轉(zhuǎn)換器之輸出電流表達式的簡化方法。然后將深入研究應用方案,驗證測量精度,并與理論推導進行比較,最終驗證了本方案的實用性。詳細閱讀>>
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高功率LED所需的電流通常采用同步降壓型轉(zhuǎn)換器驅(qū)動器來承受異步轉(zhuǎn)換器組件需要承受的應力。這就證明同步整流能夠有效地限制轉(zhuǎn)換開關(guān)過程中高電流引發(fā)的功率損耗及升溫。本文就來講述通過同步降壓型LED驅(qū)動器當成升壓轉(zhuǎn)換器,從而限制功率損耗的方案設計。詳細閱讀>>
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升壓拓撲結(jié)構(gòu)在功率電子領(lǐng)域非常重要,但是電感值的選擇并不總是像通常假設的那樣簡單。在dc - dc升壓轉(zhuǎn)換器中,所選電感值會影響輸入電流紋波、輸出電容大小和瞬態(tài)響應。選擇正確的電感值有助于優(yōu)化轉(zhuǎn)換器尺寸與成本,并確保在所需的導通模式下工作。詳細閱讀>>
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不同電源轉(zhuǎn)換器技術(shù)規(guī)格中的一個明顯變化就是需要將寬范圍的輸入電壓轉(zhuǎn)換為經(jīng)穩(wěn)壓的輸出電壓。然而,如果未經(jīng)穩(wěn)壓的輸入電壓在經(jīng)穩(wěn)壓輸出電壓的設定點以上、以下或者是與之相等的范圍內(nèi)不斷變化,而需要進行降壓-升壓轉(zhuǎn)換時,這個任務就會變得更加具有挑戰(zhàn)性。詳細閱讀>>
電池電源系統(tǒng)通常串聯(lián)堆疊電池以達到更高的電壓。但是,由于空間不足,在許多高壓應用中無法充分堆疊電池。升壓轉(zhuǎn)換器可以增加電壓并減少電池數(shù)量。混合動力電動汽車(HEV)和照明系統(tǒng)中使用了兩個使用升壓轉(zhuǎn)換器的電池供電應用。
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