如今,强大的充电宝无处不在,被手机爱好者广泛使用。这些充电宝的输出电压固定在5V。然而,一个充电宝也可以作为一个12V的电源,使用一个小型和高效的提升转换电路板。
工作频率较高的转换器需要使用低电感值和小电容值的元件,而工作频率较低的转换器则需要使用高电感值和大电容值的元件。
升压转换器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
一直以来,升压转换器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将在本文对升压转换器拓扑原理图进行详细分析,详细内容请看下文。
率先引入新品的全球分销商
人们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压。使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值。如果从12V输入电压生成24V输出电压,电压增益为2。
ISL78220 6 相控制器适用于需要高效率 (>95%) 和高功率的应用。多相升压转换器架构使用交错时序来倍增通道纹波频率并降低输入和输出纹波。更低的纹波导致更少的输入/输出电容器,因此更低的组件成本和更小的实现面积。ISL78220 有一个专用引脚,可通过基于负载电流的相位下降来启动相位下降方案,从而在轻负载时提高效率,从而显着降低转换器中的开关损耗和磁芯损耗。随着负载的增加,下降的相位被添加回来以适应重负载瞬态并提高效率。
升压转换器广泛用于消费电子产品中,以提高和稳定锂离子电池在负载下的下垂电压。一个新兴且不断增长的消费市场是物联网 (IoT),这是一种基于“云”的无线互连设备网络,通常包括音频、视频、智能家居和可穿戴应用。物联网趋势与绿色能源(减少浪费电力和转向可再生能源生产形式的驱动力)相结合,要求小型设备长时间自主运行,同时消耗很少的电力。在本文中,我们介绍了一种适用于小型便携式设备的典型物联网电源管理解决方案,同时也回顾了它的缺点。然后我们介绍了克服这些缺点的 nanoPower 升压转换器,
我之前讨论了无线传感器节点中长电池寿命的重要性以及特定的占空比实现。在这篇文章中,我将详细介绍这些无线传感器节点的一些电源拓扑注意事项。 在某些无线传感器节点中,我们必须为各种集成电路提供良好调节的工作电压。也许高精度模拟传感组件需要不漂移的电压,或者传感器节点中的组件需要比电池所能提供的电压更高的电压。此外,随着电池寿命接近尾声时电压下降,该电池的可用范围会缩短。添加一个设计良好的升压转换器可以为实现无线传感器节点的长电池寿命提供缺失的环节。
DC-DC升压电路在电子电路中是很常见的,无论是匹配不同器件的工作电压需要还是为了提高足够的输出功率,都必须用到升压电路。特别是便携式的电子产品,电源是电池供电,如单双节锂电、三节锂电或铅酸电池12V。通过DC-DC升压电路,升压后给其他电路供电。
我描述了LED 驱动器中常见的 DC/DC 拓扑——降压或降压稳压器。发光二极管(HB- led)在每封装流明输出和光效(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)方面的性能快速提升。商用的1WLED已提供有冷色温LED(色温 5000K)的每封装流明输出超过100流明,光效达100lm/W,而相同功率等级的暖色温白光LED(色温3000至3500K)也超过了70到80 流明。
作为一名应用工程师,我经常收到有关开关稳压器中电压和电流的询问。而且我经常意识到,我在大学里学到的基本理论并不总是能说明问题的全部。最近在TPS65150 LCD 偏置器件中使用异步升压转换器的案例就是我所说的一个很好的例子。当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低输入和输出电容值(因为电感纹波电流,以及输入和输出电容中的纹波电流降低),使得整个升压转换器动力系统组件上的热应力降低。
在这个由两部分组成的系列的第 1部分中,我谈到了降压或降压 DC/DC 转换器的最大输出电流。在本期中,我将介绍升压或升压转换器。直流升压变换器也称为boost变换器或直流升压斩波器,是可以提升电压的DC-DC转换器,其输出(负载)电压会比输入(电源)电压要高。
近期,豪威集团推出一款高达12.6V输出电压、7A连续开关电流输出能力、全集成同步升压转换器——WD31089Q,可以实现宽开关频率、更小的方案尺寸和更高的转换效率。
压电蜂鸣器是一种利用压电效应产生声音的扬声器。其重量轻、结构简单且价格低廉,可用于多种应用,例如家用电器、共享单车和报警设备。典型的压电蜂鸣器是由粘附在金属板上的压电陶瓷制成。该板通常放置在塑料外壳中以改善声音压力。
在这个由两部分组成的系列的第一部分中,我描述了正确设计电源的良好规范的重要性。在第 2 部分中,我将概述我们的规范中的哪些参数(参见图 1)会影响某些拓扑的决策。
为了将升压转换器在轻载或空载条件下的功率损耗降至最低,设计人员通常使用脉冲频率调制 (PFM) 来降低开关频率,从而降低相关的开关损耗。在 PFM 中,随着负载越来越低,越来越多的开关脉冲被跳过,如图 1 所示。显然,这些分散的开关脉冲序列携带随负载变化的次谐波频率。根据开关脉冲序列之间死区的持续时间,次谐波可能表现为射频 (RF) 噪声或可听噪声。RF 噪声会对整个系统的性能造成不必要的干扰,而且可听噪声不仅令人不快,而且有危及系统机械完整性的风险。因此,应解决这些噪声问题。
点击上方蓝字关注我们!德州仪器今日推出了一款新型双向降压/升压转换器,具有60nA的超低静态电流(IQ),是同类竞品升压转换器IQ的三分之一。TPS61094降压/升压转换器内部集成了降压型超级电容充电器和升压型DC-DC转换器,同时提供超低静态电流,TPS61094搭配超级电容...
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升压拓扑结构在功率电子领域非常重要,但是电感值的选择并不总是像通常假设的那样简单。在dc-dc升压转换器中,所选电感值会影响输入电流纹波、输出电容大小和瞬态响应。选择正确的电感值有助于优化转换器尺寸与成本,并确保在所需的导通模式下工作。本文讲述的是在一定范围的输入电压下,计算电感...