在现代电子设备中,电源的稳定性和效率是至关重要的。特别是在需要将较宽的输入电压范围(如7-40V)转换为稳定且较低的输出电压(如5V和3.3V)时,DC-DC开关电源稳压芯片的应用显得尤为重要。本文将详细探讨如何在这种应用场景下选择合适的DC-DC开关电源稳压芯片,并重点介绍LM2596芯片的特点、工作原理及应用。
DC-DC转换器可以实现各种电压电平的高效电源转换和供电,但是随着需求的不断上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC转换的PCB设计就更为重要了。
多相DC-DC转换的优缺点 何时使用多相DC-DC转换? DC-DC转换器是一种电子设备,可将一种直流电压转换为另一种直流电压。这些转换器可以通过单相或多相技术实现。
本节简述从另一角度消解DC-DC的噪声的几种方法(上节的方式可以理解为前级静噪手段,本节则是后级静噪手段,即电源输出端)。
随着电子技术的飞速发展,电源作为电子设备的心脏部分,其性能优劣直接影响着整个系统的可靠性和效率。在追求低功耗、小体积和高转换效率的背景下,DC-DC电荷泵技术因其独特的优势逐渐成为电源转换领域的研究热点。本文将从DC-DC电荷泵的基本原理出发,探讨其设计与优化方法,并展望其应用前景。
DC转换器的工作原理:DC-DC转换器是一个反复打开和关闭的开关。它将DC电压或电流转换成高频方波电压或电流,然后整流平滑成DC电压输出。
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。
在电子电路中,将输入的直流电压转换为电路中所需要的直流电压的电路被称为DC-DC电源电路。例如我们的无线模块一般都是5V转3.3V。
DCDC转换器的工作原理是将直流电压或电流转换成高频方波电压或电流,然后通过整流将其平滑转换为直流电压输出。
对于DC-DC开关电源,在设计阶段需要进行一些电源常规测试,确保电源系统的稳定性和性能可以满足要求,本文主要从原理上分析静态纹波和动态响应时产生的过冲/下冲,并提供一些改善方法。
本文主要介绍全新双向DC-DC转换器的设计与分析。这项全新的拓扑及其控制策略彻底解决了传统双向DC-DC转换器(电源容量及效率有限)中存在的电压尖峰问题。
本文对 DC-DC 转换器进行了分类,并讨论了它们的优点和局限性。它提出了一种改进的 DC-DC 转换器拓扑,结合了 Cuk 和正输出 Super Lift Luo 拓扑,以更少的组件实现更高的电压增益。
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。
DC-DC升压电路的工作原理主要基于开关电源技术,通过控制开关管的导通和截止来调节输出电压。这种电路能够将输入电压转换为比输入电压更高的输出电压。
升压型DC-DC转换器可以将输入电压升高到一个更高的水平。它利用开关器件和磁性元件来实现升压。当开关器件导通时,输入电压通过磁性元件降压后加到输出端子上;
DCDC转换器的工作原理可以分为三类:升压型DCDC转换器、降压型DCDC转换器和升降压型DCDC转换器。
DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置,其采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。
直流-直流(DC-DC)转换器,通过电路内部的控制和调节,将低电压输入转换为高电压输出。
AIGC时代给数据中心算力提出了新的挑战,为了实现更大规模的模型计算,数据中心需要更强大的算力芯片和更多的并行策略,这分别意味着更高的系统功耗和通信带宽。
现代功率系统需要高效且设计紧凑的稳压器。为了应对这一挑战,英飞凌面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优化性能。