在现代电力电子技术中,倍流同步整流器(Current Doubler Synchronous Rectifier, CDR)因其高效率、低电磁干扰和优良的动态响应特性,在DC/DC变换器中得到了广泛应用。然而,传统的倍流同步整流器设计中存在磁性元件数量多、体积大、连接复杂等问题,限制了其在大功率、高密度应用场合的进一步推广。为了克服这些挑战,磁集成(Integrated Magnetics)技术应运而生,并在倍流同步整流器中展现出巨大的应用潜力。本文将深入探讨磁集成技术在倍流同步整流器中的应用及其带来的显著优势。
该系列产品是业界集成度最高的集成DC/DC变换器,集成了四个电压轨,无需外部分立元件,即可提供业内领先的性能和多样的故障保护功能
随着科学技术的发展,LED技术也在不断发展,为我们的生活带来各种便利,为我们提供各种各样生活信息,造福着我们人类。本文提出一种基于电流模式DC/DC变换器的驱动控制电路。该电路可以与恒流电路结合在一起,用作LED驱动。
电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是
摘要:为了提高光伏并网逆变器中DC/DC升压变换器的效率,并减小变换器的体积,提出了一种基于全桥LLC谐振变换器拓扑的DC/DC升压变换器设计方案,并完成了基于L6599谐振控制
目前DC-DC转换器普遍应用于电池供电的设备和要求省电的紧凑型电子设备中。应用DC-DC转换器的目的是进行电压转换,给一些器件提供合适的工作电压,保证有较高的系统效率和较小的体积。
目前DC-DC转换器普遍应用于电池供电的设备和要求省电的紧凑型电子设备中。应用DC-DC转换器的目的是进行电压转换,给一些器件提供合适的工作电压,保证有较高的系统效率和较小的体积。
1.引言随着经济的发展,汽车的数量不断增加,环境污染问题日趋严重。因此研究节约能源,降低排放,保护环境的汽车,以绿色环保汽车代替燃油汽车是社会可持续发展战略的需要,成为世界各国共同关注的问题。电动气车是
DC-DC电源变换器将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,这种技术被应用于更广泛的应用领域。DC-DC变换器是通信设备中最常用的功能电路之一,其质量和效率直接影响通信设备的正常运行。本文所介绍的是选择最佳DC/DC变换器的要点及途径。
利用电容、电感的储能的特性,通过可控开关(MOSFET等)进行高频开关的动作,将输入的电能储存在电容(感)里,当开关断开时,电能再释放给负载,提供能量就是开关电源。其输出
核心器件: LT1946A要从单个正极性输入产生双极性(正和负)输出的常见方法是采用变压器。虽然这种设计比较简单,但变压器本身会带来体积问题。把一个变压器装入一台要求减小电
1 引言TPS54350是德州仪器(TI)新推出的一款内置MOSFET的高效DC/DC变换器.采用小型16引脚HISSOP封装.连续输出电流为3A时,输入电压范围为4.5V~20V。该变换器极大地简化了负载
1引言直流-直流变换器(DC/DC)变换器广泛应用于远程及数据通讯、计算机、办公自动化设备、工业仪器仪表、军事、航天等领域,涉及到国民经济的各行各业。按额定功率的大小来划
0 引言随着我国科技生产水平的不断提高,各行各业对供电质量的要求越来越高,而智能高频开关电源作为一种继电保护装置和控制回路装置,为生活和生产中的供电的可靠性提供了
分析并设计了一种基于MAX5941B控制器的DC-DC转换器。该转换器采用电流峰值控制型反激式拓扑,用于以太网供电系统的受电设备中。以太网供电PoE(Power over Ethernet)技术正日
倍流整流低压大电流DC-DC变换器的电路原理图如图所示,一次侧采用对称半桥结构,二次侧采用倍流整流结构,在S1导通时SR1必须截止,L1充电;在S2导通时SR2必须截止,L2充电,
3 其他均流法有源法如外加控制器法、平均法和主从法,这些方法均需要均流母线,均流母线的存在对系统稳定性有影响且加大了控制回路的设计。解决的途径有2 种,一种是采用无
2.1.4 外加控制器法每一个模块电源控制部分都是由1 个均流控制器完成,通过检测每个单元的输出电流产生反馈信号来调节每个模块的电流,从而达到各单元平均分配输出电流的目
摘要:开关电源多模块并联系统发挥了分布式电源供电大容量、高效率和低成本等优势,同时提高了整个电源系统的可靠性,实现平均分配各模块负载电流的并联均流技术是开关电源
如图所示三种变换器的工作原理都是先储存能量,然后以受控方式释放能量,从而得到所需要的输出电压。对某一工作来讲,最佳的开关式DC/DC变换器是可以用最小的安装成本满足系