DC/DC转换器是开关电源芯片,指利用电容、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。
直流DC/DC转换器按输入与输出之间是否有电气隔离可以分为两类:一类是有隔离的称为隔离式DC/DC转换器;另一类是没有隔离的称为非隔离式DC/DC转换器。
功率电感在DC/DC的升压电路和降压电路中都是必不可少的,由于DC/DC类开关电源IC都是采用PWM控制的,电感在电路中起到充放电作用来实现IC的功能。
DC/DC转换器是开关电源芯片,指利用电容、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。
随着电子技术的快速发展,特别是在便携式设备、工业自动化、以及数据中心等领域,对DC/DC转换器的要求日益提高。高频率、高输入电压的DC/DC转换器因其能够显著节省电路板空间并提升系统效率而备受关注。然而,这类转换器的设计也面临着诸多挑战,包括效率、稳定性、电磁干扰(EMI)、热管理以及成本等多个方面。本文将深入探讨高频率、高输入电压DC/DC转换器设计的挑战及其应对策略。
升压型DC/DC转换器的作用是将电池电压提升到所需的电压,而降压型DC/DC转换器则是将电网电压降低到电池所需的电压。升降压型DC/DC转换器则可以根据需要进行升降压转换。
L越大,储能能力越强,纹波越小,所需的滤波电容也就越小。但是L越大,通常要求电感尺寸也会变大,DCR增加。导致DCDC效率低,相应的电感成本也会增加。
为了达到 Climate Savers Computing 及 80 PLUS Platinum 高效率标准,电源供应设计人员已经在电源系统中将相移全桥式 DC/DC 搭配使用同步整流器 (FET) (图 1)。
消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。
在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。DC/DC(直流到直流)转换器和LDO(低压差线性稳压器)作为两种常见的电源管理器件,各自具有独特的特点和应用场景。本文将从多个维度深入解析DC/DC与LDO之间的区别,帮助读者更好地理解这两种器件。
DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压,也称为直流斩波。
何谓ACAlternating Current(交流)的首字母缩写。AC是大小和极性(方向)随时间呈周期性变化的电流。电流极性在1秒内的变化次数被称为频率,以Hz为单位表示。
DC/DC开关电源由于其效率高、体积小等优点是现代电子产品设计中不可或缺的一环,其重要性不言而喻。
选择正确的电容器种类、功率电感器、开关频率和半导体对于 DC/DC 开关电源控制器的效率至关重要。做出正确的选择并非易事,但即使做出了正确的选择,控制器也必须具有高效率且符合 EMC 要求才能上市。
选择正确的电容器种类、功率电感器、开关频率和半导体对于 DC/DC 开关电源控制器的效率至关重要。做出正确的选择并非易事,但即使做出了正确的选择,控制器也必须具有高效率且符合 EMC 要求才能上市。
DC/DC开关电源由于其效率高、体积小等优点是现代电子产品设计中不可或缺的一环,其重要性不言而喻。
DC/DC电源指直流转换为直流的电源,LDO(低压差线性稳压器)芯片也应该属于DC/DC电源,一般只将直流变换到直流,这种转换方式是通过开关实现的电源称为DC/DC电源。
环路补偿是设计DC-DC转换器的关键步骤。如果应用中的负载具有较高的动态范围,设计人员可能会发现转换器不再能稳定的工作
同步整流技术是采用通态电阻极低的功率MOSFET来取代整流二极管,因此能大大降低整流器的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流的需要。
DC-DC电源模块是通信系统的动力之源,已在通信领域中达到广泛应用。由于具有高频率、宽频带和大功率密度,它自身就是一个强大的电磁干扰(EMI)源。