<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>

電子發燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電子發燒友網>EDA/IC設計>雙路輸出降壓變換器的兩種PCB布局介紹

雙路輸出降壓變換器的兩種PCB布局介紹

收藏

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴

評論

查看更多

相關推薦

基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能的PCB布局優化

電源設計工程師通常在汽車系統中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉換器時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統/主機單元選擇高開關頻率DC
2018-11-30 13:48:041654

20V輸出轉換適合需要兩種電源的LCD偏置應用

電路顯示LT1617,20V輸出轉換非常適合需要兩種電源的LCD偏置應用
2020-06-19 08:08:00

降壓式DC-DC變換器資料下載

`降壓式DC-DC變換器資料下載]`
2009-10-31 09:23:29

降壓電源中存在兩種狀態

降壓電源原理圖和布局降壓電源中存在兩種狀態(假定連續傳導模式):控制開關(Q1)接通時和控制開關斷開時。當控制開關接通時,電流從輸入流至電感。當控制開關斷開時,電流繼續在電感流動并流經二極管(D1
2018-06-07 10:25:51

Boost-Buck光伏接口變換器控制策略研究

變換器工作在高效率的單管模式時,升、降壓模態的平滑切換問題。以Boost-Buck變換器為研究對象,設計了一控制策略實現外特性要求。同時分析了模態過渡問題產生的原因,給出加入雙管降頻工作區間
2019-06-03 05:00:03

Buck-Boost變換器的原理是什么

Buck-Boost變換器:既可以升壓又可以降壓,其簡單電路組成如下其中的器件和Buck電路完全一致,只是開關SW,二極管和電感的位置發生了改變Buck-Boost變換器輸出的是相對地的負壓假設當前
2021-10-29 09:14:37

Buck變換器的三演變方式

Buck的由來電力電子的發展史我不想多說,經過幾十年的發展由最初的線性電源低效率、大體積到目前的高頻、小體積和高效率。下面將介紹最基本的拓撲之一Buck變換器是如何演變過來的。學過電子的應該都
2023-03-20 09:24:37

Buck變換器的工作原理結構及其過程分析

  一、Buck變換器另外三叫法  1.降壓變換器輸出電壓小于輸入電壓?! ?.串聯開關穩壓電源:單刀擲開關(晶體管)串聯于輸入與輸出之間?! ?.三端開關型降壓穩壓電源:  1)輸入與輸出
2023-03-15 16:20:45

Buck-Boost變換器兩種工作方式解析

管。Buck/Boost變換器也有CCM和DCM兩種工作方式,開關管Q也為PWM控制方式。LDO的特點① 非常低的輸入輸出電壓差② 非常小的內部損耗③ 很小的溫度漂移④ 很高的輸出電壓穩定度⑤ 很好
2021-03-18 09:28:25

DC-DC變換器最基礎的主要有三

上一節提到的開關電源的系統框圖中,DC-DC變換器是其中一個重要的組成部分DC-DC變換器最基礎的主要有三:Buck變換器,Boost變換器和Buck-Boost變換器Buck變換器:即降壓變換器
2021-10-29 06:52:05

DC-DC變換器的基本電路

DC-DC是英語直流變直流的縮寫,所以DC-DC電路是某直流電源轉變為不同電壓值的電路。DC-DC變換器的基本電路有升壓變換器、降壓變換器、升降壓變換器。在同一電路中會有升壓反向、降壓升壓等功能
2021-11-17 06:37:14

DC/DC變換器輸出濾波的比較

,對不同變換器拓撲中的LC輸出濾波的大小進行了比較。2整流級電壓波形2.1整流級電壓波形分類根據圖1所示變換拓撲的不同,整流級電壓波形uR大致可分為五類型,如圖2所示。1)第1類如圖2(a)所示
2013-01-22 15:54:30

DCDC變換器輕載時三工作模式

輸出負載從滿載到輕載然后到空載變化的過程中,系統的工作模式也會發生相應的改變。下面以降壓型Buck變換器為例說明DCDC變換器輕載時的工作模式。降壓型Buck變換器在輕載有三工作模式:突發模式、跳
2016-08-31 17:01:16

DCDC變換器輕載時的三工作模式

?! ∠旅嬉?b class="flag-6" style="color: red">降壓型Buck變換器為例說明DCDC變換器輕載時的工作模式。降壓型Buck變換器在輕載有三工作模式:突發模式、跳脈沖模式和強迫連續模式。下面將詳細的闡述了這三模式的工作作原理及其
2019-03-14 18:00:00

DCDC降壓型BUCK變換器應用于汽車電子系統中的設計技巧有哪些?

DCDC降壓型BUCK變換器應用于汽車電子系統中會出現哪些問題?DCDC降壓型BUCK變換器應用于汽車電子系統中的設計技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25

LT1766降壓變換器電路資料推薦

用LT1766組成非絕緣型降壓變換器時,如附圖所示那樣外接元件數量很少。具有電路簡單、成本低廉的優點。電路的振蕩頻率固定為 200kHz。為了能在噪聲較大的環境中使用,電路還附加了有效的同步功能
2021-05-12 07:51:37

SW350 車充帶QC3.0快充方案 3.5A大電流輸出

SW3505 是一款支持多種快充協議及 A 口輸出的同步降壓變換芯片,其集成了 3.5A 高效率同 步降壓變換器、CC/CV 模式、QC3.0/PE 快充協議以及相應的管理邏輯。外圍只需少量的器件
2019-04-12 19:50:56

SW3505:支持 QC3.0/PE 快充口車充解決方案

優先模式及 QC A 口優先模式,可通過 Pin 設置這兩種模式。默認為普通 A 口優先模式,可拓展為 QC A 口優先模式。2. 應用領域車充適配器插線板3. 規格同步降壓變換器輸出電流高達
2019-03-01 20:48:16

SW3516支持A+C 口任意口快充輸出,支持 口獨立限流,集成了 5A 高效率同步降壓變換器,可談分貨方案

尊信電子梁志明***(V信同號)SW3516 是一款高集成度的多快充協議口充電芯片,支持 A+C 口任意口快充輸出,支持 口獨立限流。其集成了 5A 高效率同步降壓變換器,支持 PPS/PD
2021-11-11 13:40:56

SW3519 快充協議口充電芯片同步降壓變換器輸出電流高達5A

`SW35191. 概述SW3519 是一款高集成度的多快充協議口充電芯片,支持A+C 口任意口快充輸出,支持口獨立限流。其集成了5A 高效率同步降壓變換器,支持PPS/PD/QC/AFC
2019-03-04 13:48:04

TDA1543數模變換器資料下載

TDA1543數模變換器的特性:具有路數模變換器的單片集成電路;高保真;最高可達16比特的高分辨率;采用5V電源供電;不需外接元件;有4倍過取樣功能,使取樣頻率提高4倍;由于輸出電流要快速還原
2021-05-10 06:46:39

U/F變換器和F/U變換器

體積小、成本低的優點,但是外圍元件較多,精度稍差些。模塊式變換器一般做成不可逆的專用變換器,通常將U/F和F/U設計成兩種獨立的模塊。其優點是外圍元仵少,一般只有調零和調滿刻度的元件在集成塊的外面。本節以VFC100同步型U/F、F/U變換器和LMx31為例介紹U/F,F/U變換器。
2011-11-10 11:28:24

Zeta變換器的相關資料下載

Zeta變換器原理電路如下輸入,輸出極性相同可升降壓開關管驅動困難,實際中比較少使用假設已經達到了平衡狀態,工作情況如下:(由于處于平衡狀態,所以任何儲能元件,在開關斷開和閉合的個過程,必然是一個
2021-11-12 08:33:09

【轉帖】boost變換器的工作原理和工作模式

零(即電感電流在S關斷期間是否出現斷續)也可將Boost交換劃分為兩種模式:連續導電模式(CCM)和不連續導電模式(DCM)。對于給定的開關頻率、負載電阻及輸入和輸出電壓,Boost變換器存在一臨界
2018-08-22 14:00:53

輸出范圍的混合諧振半橋正反激變換器控制方法

個繞組的電流通路,此時就僅有一個繞組和二極管存在通路,變換器改變為AHB不對稱諧振反激的形態工作??梢娤聢D:  兩種控制的切換邏輯為:當電壓環的控制輸出的無量綱數在0.55時對應的積分輸出
2023-03-23 14:19:33

高效率的同步降壓DC-DC變換器3A輸出電流

PW2330開發了一高效率的同步降壓DC-DC變換器3A輸出電流。PW2330在4.5V到30V的寬輸入電壓范圍內工作集成主開關和同步開關,具有非常低的RDS(ON)以最小化傳導損失。PW2330
2021-11-15 08:03:05

高效率的同步降壓DC-DC變換器3A輸出電流

PW2330開發了一高效率的同步降壓DC-DC變換器3A輸出電流。PW2330在4.5V到30V的寬輸入電壓范圍內工作集成主開關和同步開關,具有非常低的RDS(ON)以最小化傳導損失。PW2330
2021-11-17 06:29:04

串聯諧振變換器

諧振網絡通常由多個無源電感或電容組成,由于元件個數和連接方式上的差異。常見實用的諧振變換器拓撲結構大致分為類:一類是負載諧振型,另一類是開關諧振型。負載諧振型變換器是一較早提出的結構,注重電源
2020-10-13 16:49:00

什么是四管同步升降壓變換器?

電子系統的一些應用中由于輸入電壓的變化,電源的輸出可能低于輸入電壓也可能高于輸入電壓,對于非隔離的電源變換器,這時候要采用升降壓的拓樸結構。常用的升降壓拓樸結構SEPIC需要二個電壓,中間還需要耦合
2019-09-16 10:36:34

共輸入電壓的DC/DC變換器差頻干擾

路,+12V直流輸入電壓通過兩路DC/DC降壓變換器分別輸出+3.3V和+5V的直流電源。+3.3V和+5V分別給LCDTV的模擬電路和數字電路供電。圖1:共輸入二DC/DC電路圖+3.3V和+5V的電源
2017-01-23 16:03:11

雙向變換器

本人在做半橋雙向變換器,當變換器工作與BOOST狀態時,輸出電壓值總是打不到穩態值。低壓側輸入電壓為24V,高壓側輸出電壓為100V,現在高壓側輸出電壓只有96V。不知道什么原因。跪求大俠解答,不勝感激。
2016-04-14 21:18:38

雙管正激變換器有什么優點?

由于正激變換器輸出功率不像反激變換器那樣受變壓儲能的限制,因此輸出功率較反激變換器大,但是正激變換器的開關電壓應力高,為倍輸入電壓,有時甚至超過倍輸入電壓,過高的開關電壓應力成為限制正激變換器容量繼續增加的一個關鍵因素。
2019-09-17 09:02:28

反向降壓-升壓轉換布局

在此前的博文中,我討論了VIN范圍、VOUT范圍和可用輸出電流IOUT最大值的區別。布局的差異源自反向降壓-升壓轉換降壓變換器的切換電流流動路徑的差異——雖然至關重要——不容易理解。圖1顯示了
2022-11-15 06:00:03

反激變換器

大家好,我現在要設計一個電源,輸入范圍18-72,輸出24,300w功率,實現輸入輸出全隔離。要實現升降壓,所以想選擇反激變換器,現在有幾個問題1、反激變換器書上介紹只有在CCM模式下為升降壓模式
2016-12-04 18:31:07

反激變換器原理

反激變換器原理1.概述到目前為止,除了Boost 變換器輸出電壓反向型變換器外,所有討論過的變換器都是在開關管導通時將能量輸送到負載的。本章討論扳激變換器與它們的工作原理不同。在反激拓樸中,開關管
2009-11-14 11:36:44

反激變換器有什么優點?

反激變換電路由于具有拓撲簡單,輸入輸出電氣隔離,升/降壓范圍廣,多路輸出負載自動均衡等優點,而廣泛用于多路輸出機內電源中。在反激變換器中,變壓起著電感和變壓的雙重作用,由于變壓磁芯處于直流偏磁狀態,為防磁飽和要加入氣隙,漏感較大。
2019-10-08 14:26:45

反激變換器的設計步驟

1、概述開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離輸出的反激變換器
2020-11-27 15:17:32

同軸線變換器怎么分析?

介紹了一分析同軸線變換器的新方法,建立了理想與通用模型,降低了分析難度和簡化了分析過程。通過研究分析,提出了一同軸變換器與集總元件相結合的匹配電路設計方法,通過優化同軸線和集總元件的參數,實現
2019-08-19 07:42:07

圖文實例講解:反激變換器的設計步驟

開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文 step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個 6.5W 隔離輸出的反激變換器
2020-07-11 08:00:00

基于降壓控制構建極性和輸出電源的方法

本文介紹了基于降壓控制構建極性和輸出電源的方法。這種方法支持在降壓、升壓、SEPIC和Cuk拓撲中使用相同的控制。這對于汽車和工業電子供應商來說非常重要,因為一旦經過核準,他們便可基于同一控制設計出提供各種輸出電壓的電源。
2021-02-04 07:41:07

基于常見降壓轉換極性、單輸出、可調節電源

象限)可調電源解決方案。輸入電壓范圍為12 V至15 V;輸出為±10 V范圍內的任何電壓, 由控制塊調節,支持高達6 A的負載。輸出降壓控制IC是此設計的核心器件。每個降壓–升壓拓撲連接的一
2019-08-13 09:52:26

基于移相控制的多路輸出降壓變換器兩種不同PCB布局

控制下的輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能優于I型布局。欲了解更多信息,請參見TI官網應用報告“How SYNC Logic Affects EMI Performance for Dual-Channel Buck Converters
2019-03-13 06:45:01

大??偨Y的反激變換器設計筆記

開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離輸出的反激變換器
2021-09-16 10:22:50

如何基于單個降壓控制(具有兩路輸出)的極性電源設計?

顯著降低時,在冷起動的情況下整個系統必須連續正常工作。如何基于單個降壓控制(具有兩路輸出)的極性電源設計?
2019-01-17 10:49:08

如何用降壓控制構建極性和輸出電源

  本文介紹了基于降壓控制構建極性和輸出電源的方法。這種方法支持在降壓、升壓、SEPIC和Cuk拓撲中使用相同的控制。這對于汽車和工業電子供應商來說非常重要,因為一旦經過核準,他們便可基于同一控制設計出提供各種輸出電壓的電源。
2021-03-04 06:42:31

寶礫微原廠代理PL品牌系列型號DC-DC降壓變換器

型號:DC-DC降壓變換器PL8310PL8322PL6320PL8312PL8323PL8325BPL8311PL8333PL8329BPL83251PL8332G DC- DC升降壓變換器
2021-08-19 11:38:04

快點PCB原創∣電感變換器PCB設計是這樣??!

`正確的PCB設計是成功實現電源設計的最重要因素之一,優秀的PCB布局布線可提高電源的穩定性并減小EMI,理解電流的流向并找出高頻回路是設計中的關鍵。單端初級電感變換器(SEPIC)是一同時具有
2016-09-07 10:38:39

怎么用LM3478設計50W DC-DC升降壓變換器了?

請教大牛怎么用LM3478設計50W DC-DC升降壓變換器了?
2021-04-14 06:20:55

求pwm式DC-DC降壓變換器 輸入48v輸出5v

求pwm式DC-DC降壓變換器 輸入48v輸出5v
2013-07-02 15:17:01

求一基于升壓ZVT-PWM的軟開關變換器驅動電路設計

本文以升壓ZVT-PWM變換器為例,用集成芯片MC34152和CMOS邏輯器件設計了一可滿足以上要求的軟開關變換器驅動電路。
2021-04-21 06:03:59

電池驅動系統的DC-DC變換器選擇

變換器類型之一,這一大類型中又可以分為半橋、全橋兩種小分類,下面我們來分別進行介紹?! ∈紫葋砜措妷盒桶霕駾C-DC變換器。半橋變換器具有電路簡單,而且與推挽和全橋相比,可利用輸入電容的充、放電特性
2023-03-03 11:32:05

直流變換器剛接觸現在需要一3V輸入,兩路5V輸出的貼片式的,大家知道有合適的嗎?

高手幫下忙,萌新對直流變換器剛接觸,現在需要一3V輸入,兩路5V輸出的貼片式的,在百度搜了,大家也知道,具體的條件百度是搜不出來的。大家知道有合適的嗎,謝謝!
2020-09-02 11:29:35

直流到直流變換器ACDC

BUCK:降壓變換器BOOST:升壓變換器BUCK-BOOST:升降壓開關電源FLYBACK:就是反激式隔離電源CCM:continuous conduct mode 電感電流聯系DCM:discrete conduct mode電感電流斷續VMC:voltage mode
2021-10-29 08:15:07

移相控制下的輸出降壓變換器不同的PCB布局對比分析

開關管Q1導通時的功率回路也將有助于提高EMI性能。圖 4:移相控制下的U型EMI性能圖 6:簡化的EMI濾波圖 8:采用差模和共模濾波的I型布局的EMI性能本文比較了移相控制下的輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能優于I型布局。
2020-10-21 12:46:33

移相控制下的輸出降壓變換器兩種PCB布局如何?

電源設計工程師通常在汽車系統中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉換時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統/主機單元選擇高開關頻率DC
2019-07-31 07:32:52

移相控制的多路輸出降壓變換器如何提升EMI性能的PCB布局優化

電源設計工程師通常在汽車系統中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉換時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統/主機單元選擇高開關頻率DC
2022-11-10 06:38:39

設計反激變換器 PCB 設計指導

相連。次級接地規則:a. 輸出小信號地與相連后,與輸出電容的的負極相連;b. 輸出采樣電阻的地要與基準源(TL431)的地相連。PCB layout—實例總 結本文詳細介紹了反激變換器的設計步驟,以及
2020-07-23 07:16:09

設計反激變換器步驟Step1:初始化系統參數

`開關電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離輸出的反激變換器
2020-07-20 08:08:34

請問MC33466系列怎么組成降壓變換器電路圖?

MC33466系列組成降壓變換器電路圖
2019-09-10 10:43:10

請問有225MA降壓變換器電路圖嗎?

225MA降壓變換器電路圖
2019-11-11 09:00:54

車載升降壓DCDC變換器資料分享

LTC3780是專為車載大功率升降壓DC/DC變換器設計的控制IC,附圖是其應用電路。輸入電壓范圍4—36V,輸出12V、5A(60w) 為了不干擾車內AM收音機,在IC的PLLIN端可以外加同步
2021-05-12 07:07:49

選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑

。本文所介紹的是選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑?! ∫?、元器件的選擇  1.DC-DC電源變換器的三個元器件  1)開關:無論哪一DC/DC變換器主回路使用的元件只是電子開關、電感、電容。電子
2018-09-28 16:03:17

選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑

的選擇  1.DC-DC電源變換器的三個元器件  1)開關:無論哪一DC/DC變換器主回路使用的元件只是電子開關、電感、電容。電子開關只有快速地開通、快速地關斷這兩種狀態。只有快速狀態轉換引起的損耗才
2014-06-05 15:15:32

降壓式DCDC變換器電路圖

  降壓式DCDC變換器
2008-05-06 23:36:456916

非隔離型開關變換器詳細介紹

非隔離型開關變換器詳細介紹 降壓變換器Buck電路:降壓斬波器,入出極性相同。由于穩態時,電感充放電伏秒積相等,因此:(Ui-Uo)*ton=Uo*toff, Ui*ton-Uo*t
2009-05-12 20:51:201877

簡化型正輸出羅氏變換器

簡化型正輸出羅氏變換器 摘要:因為元器件寄生參數的影響,輸出電壓和DC/DC變換器功率傳輸效率受到限制。而電壓舉升技術正是一種能改善DC/DC變換器特性的
2009-07-23 17:36:31973

輸出羅氏變換器實用性剖析

輸出羅氏變換器實用性剖析 摘要:     負輸出羅氏變換器系列能完成從正到負的DC/DC升壓變換。文中以負輸出
2009-07-27 09:44:48750

輸出SEPIC變換器

輸出SEPIC變換器輸出SEPIC(Single-Ended Primary Inductance Converter- 單端初級電感變換器)變換器電路示于圖1,在此電路中采用Linear公司降壓變換器 LT1767。
2009-11-01 08:42:542347

MC3406A升壓/降壓DCDC集成變換器

MC3406A升降壓DCDC集成變換器 MC3406A是一種新型單片升降壓DC-DC變換器集成電路,其輸入電壓為3~40V,輸出電壓可調,輸出開關電流可至l
2009-12-10 10:52:085520

[3.1.1]--直流直流降壓變換器工作原理

變換器
李開鴻發布于 2022-11-10 22:36:36

[3.2.1]--直流直流降壓變換器特性分析

變換器
李開鴻發布于 2022-11-10 22:37:50

[3.6.1]--直流升壓-降壓變換器工作原理

變換器
李開鴻發布于 2022-11-10 22:42:44

Fly_buck變換器PCB布局技巧

Fly_buck變換器PCB布局技巧,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-11-10 11:41:200

降壓型功率變換器LM2596的原理及應用

降壓型功率變換器LM2596的原理及應用
2017-09-12 08:59:3310

buck變換器工作原理_Buck變換器降壓原理分析

本文介紹了buck變換器工作原理_Buck變換器降壓原理分析。Buck變換器主要包括:開關元件,二極管,電感,電容和反饋環路。而一般的反饋環路由四部分組成:采樣網絡,誤差放大器,脈寬調制器PWM
2018-01-10 17:00:3363533

降壓變換器的作用及應用介紹

2降壓變換器
2018-08-10 01:13:006798

MC34063降壓變換器電路的設計

MC34063是一塊常用的DC—DC降壓變換器。輸入電壓為+8-+16V。輸出電壓固定為+5V。最大輸出電流為0.6A。附圖是用它組成的降壓變換器電路。
2018-09-21 09:14:009157

新型高頻降壓變換器的性能優點介紹

1.4串聯電容降壓變換器的主要優點
2019-04-11 06:03:002181

新型高頻降壓變換器的工作模式介紹

1.2串聯電容降壓變換器的工作模式
2019-04-11 06:01:001985

反向降壓-升壓變換器的特點及應用范圍介紹

5反向降壓/升壓變換器
2019-04-22 06:36:002410

降壓變換器設計的PCB布局介紹

1.4 PCB布局介紹
2019-04-12 06:28:001989

新型高頻降壓變換器PCB設計介紹

1.7串聯電容降壓變換器PCB
2019-04-11 06:08:001654

新型高頻降壓變換器的設計原則介紹

1.6串聯電容降壓變換器的設計要點
2019-04-11 06:05:002344

BUCK變換器PCB基本的設計和布局要求是什么

不管是什么類型的變換器,PCB布局設計的關鍵就是要找到電路系統的關鍵回路和關鍵節點,那么什么是電路系統的關鍵回路和關鍵節點?通常,電流變化率di/dt大的環路以及電壓變化率dV/dt大的節點,就是關鍵回路和關鍵節點,在PCB布局設計的時候,要優先考慮和布局。
2021-06-12 17:28:004180

兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較

兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較(學習電源技術)-兩種雙管反激型DCDC變換器的研究和比較 ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 15:05:0525

【開關電源】降壓變換器(BUCK)的斷續模式建模

1.前言在DCDC變換器中BUCK變換器是最基礎的一類降壓變換器,它可以將輸入電壓降低后輸出。在連續模式CCM下,輸出和輸入之間的比值是D(D為占空比)。這種開關變換器是一種通過電子開關周期分合
2021-10-22 18:51:0810

移相控制下的雙路輸出降壓變換器兩種不同的PCB布局

Other Parts Discussed in Post: LMR14030-Q1作者:德州儀器Gavin Wang? 電源設計工程師通常在汽車系統中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源
2022-01-13 15:44:09846

降壓式DC/DC變換器的拓撲結構與工作原理

降壓式DC/DC變換器,簡稱降壓變換器,英文為BuckConverter,也稱Buck變換器,是最常用的DC/DC變換器之一。降壓變換器能將較高的直流電壓變換成較低的直流電壓,例如將24V電壓變換成12V或5V電壓。降壓變換器的損耗很小,效率很高,應用領域十分廣泛。
2022-08-16 15:15:594463

基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能的PCB布局優化

基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能的PCB布局優化
2022-11-01 08:26:103

BUCK變換器PCB布局及設計是什么

不管是什么類型的變換器,PCB布局設計的關鍵就是要找到電路系統的關鍵回路和關鍵節點,那么什么是電路系統的關鍵回路和關鍵節點?通常,電流變化率di/dt大的環路以及電壓變化率dV/dt大的節點,就是關鍵回路和關鍵節點,在PCB布局設計的時候,要優先考慮和布局。
2023-02-16 09:47:09458

基于移相控制的多路輸出降壓變換器提升EMI性能的PCB布局優化

電源設計工程師通常在汽車系統中使用一些DC/DC降壓變換器來為多個電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉換器時需要考慮幾個因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系統/主機單元選擇高開關頻率DC
2023-04-03 09:21:31640

降壓式DC/DC變換器的拓撲結構/工作原理/特點

降壓式DC/DC變換器,簡稱降壓變換器,英文為BuckConverter,也稱Buck變換器,是最常用的DC/DC變換器之一。降壓變換器能將較高的直流電壓變換成較低的直流電壓,例如將24V電壓變換成12V或5V電壓。降壓變換器的損耗很小,效率很高,應用領域十分廣泛。
2023-07-10 18:29:561803

已全部加載完成

亚洲欧美日韩精品久久_久久精品AⅤ无码中文_日本中文字幕有码在线播放_亚洲视频高清不卡在线观看
<acronym id="s8ci2"><small id="s8ci2"></small></acronym>
<rt id="s8ci2"></rt><rt id="s8ci2"><optgroup id="s8ci2"></optgroup></rt>
<acronym id="s8ci2"></acronym>
<acronym id="s8ci2"><center id="s8ci2"></center></acronym>