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基于 MHz 開(kāi)關(guān)頻率的器件助力實(shí)現 DC-DC 轉換器和 EMI 濾波器的小型化

  • 對于 DC-DC 電源轉換器而言,使系統小型化并提高整體功率密度的一種顯著(zhù)方法是通過(guò)更高頻率的開(kāi)關(guān)。然而,盡管開(kāi)關(guān)頻率超過(guò) 1.3 MHz 的系統具有潛在優(yōu)勢,但迫于技術(shù)挑戰,許多設計人員直到現在仍在使用較低的頻率,例如 100 kHz 或更低……。閱讀本文了解使用高密度電源模塊進(jìn)行設計如何改變這一現狀。談到電動(dòng)汽車(chē) (EV) ,所有 OEM 廠(chǎng)商都希望設計更輕、更小、更實(shí)惠的解決方案。此外,公用事業(yè)單位、監管機構和 OEM 廠(chǎng)商都在努力利用車(chē)輛與電網(wǎng) (V2G) 的連接實(shí)現與配電網(wǎng)絡(luò )的能源定期交換。從電
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從硅到碳化硅過(guò)渡,碳化硅Cascode JFET 為何能成為破局者?

  • 電力電子器件高度依賴(lài)于硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化鎵高電子遷移率晶體管(GaN HEMT)等半導體材料。雖然硅一直是傳統的選擇,但碳化硅器件憑借其優(yōu)異的性能與可靠性而越來(lái)越受歡迎。相較于硅,碳化硅具備多項技術(shù)優(yōu)勢(圖1),這使其在電動(dòng)汽車(chē)、數據中心,以及直流快充、儲能系統和光伏逆變器等能源基礎設施領(lǐng)域嶄露頭角,成為眾多應用中的新興首選技術(shù)。圖1:硅器件(Si)與碳化硅(SiC)器件的比較什么是碳化硅Cascode JFET技術(shù)?眾多終端產(chǎn)品制造商已選擇碳化硅技術(shù)替代傳統硅技術(shù),基于雙極結型晶體管(B
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可以根據負載輕松而精確地進(jìn)行限流嗎

  • 在一些電源管理應用中,無(wú)論是要保護電源(例如,中間電路電壓需要過(guò)載保護以便能夠可靠地為其他系統部件提供電能),還是在故障情況下保護可能由于過(guò)流而造成損壞的負載,都需要精確地限制電流。在尋找合適的DC-DC負載點(diǎn)穩壓器來(lái)滿(mǎn)足此要求時(shí),我們發(fā)現市面上具有可調限流功能的電壓轉換器很少見(jiàn)??烧{限流功能在采用外部電源開(kāi)關(guān)的控制器設計中更加常見(jiàn),而所有的集成解決方案很少提供此類(lèi)功能。而且,可調限流功能的精度通常不是很高。以外,DC-DC轉換器IC中的電流限制器一般只限制電源的電感電流,不會(huì )限制輸入或輸出電流。此類(lèi)集成
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原來(lái)為硅MOSFET設計的DC-DC控制器能否用來(lái)驅動(dòng)GaNFET?

  • 問(wèn)題沒(méi)有專(zhuān)門(mén)用于驅動(dòng)GaNFET的控制器時(shí),如何使用GaNFET設計四開(kāi)關(guān)降壓-升壓DC-DC轉換器?回答眾所周知,GaNFET比較難驅動(dòng),如果使用原本用于驅動(dòng)硅(Si) MOSFET的驅動(dòng)器,可能需要額外增加保護元件。適當選擇正確的驅動(dòng)電壓和一些小型保護電路,可以為四開(kāi)關(guān)降壓-升壓控制器提供安全、一體化、高頻率GaN驅動(dòng)。簡(jiǎn)介在不斷追求減小電路板尺寸和提高效率的征途中,氮化鎵場(chǎng)效應晶體管(GaNFET)功率器件已成為破解目前難題的理想選擇。GaN是一項新興技術(shù),有望進(jìn)一步提高功率、開(kāi)關(guān)速度以及降低開(kāi)關(guān)損
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DC-DC電源設計要點(diǎn)

  • DC-DC轉換器可以實(shí)現各種電壓電平的高效電源轉換和供電,但是隨著(zhù)需求的不斷上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC轉換的PCB設計就更為重要了。下面說(shuō)一說(shuō)DC-DC轉換器 PCB設計的一些要點(diǎn):走線(xiàn)長(cháng)度在高頻轉換器中,承載高速開(kāi)關(guān)信號的走線(xiàn)長(cháng)度對于保持信號完整性和降低EMI至關(guān)重要。較長(cháng)的走線(xiàn)可以充當天線(xiàn)并輻射電磁能量,可能會(huì )對其他組件或電路造成干擾,此外,較長(cháng)的走線(xiàn)可能會(huì )引起延遲、信號反射、寄生效應,從而導致轉換器效率和穩定性降低。因此走線(xiàn)長(cháng)度應該盡可能短,尤其是對于高速時(shí)鐘和數據時(shí)鐘
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DC-DC電源管理芯片效率測試,確保高效能與可靠性的關(guān)鍵步驟

  • DC-DC電源管理芯片在現代電子設備中扮演著(zhù)至關(guān)重要的角色,從便攜式電子產(chǎn)品到工業(yè)控制系統,其應用范圍廣泛。為了確保這些設備的高效能與可靠性,對DC-DC電源管理芯片進(jìn)行效率測試顯得尤為重要。本文將詳細探討DC-DC電源管理芯片效率測試的目的及其在實(shí)際應用中的重要性。什么是DC-DC電源管理芯片效率測試DC-DC電源管理芯片效率測試是指通過(guò)實(shí)驗手段測量轉換器在不同工作條件下的效率,即輸出功率與輸入功率的比值。效率測試不僅包括測量標準工作狀態(tài)下的效率,還涉及在不同負載條件、溫度環(huán)境以及輸入電壓變化情況下的性
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DC-DC電源效率測試,確保高效能與可靠性的關(guān)鍵步驟

  • _____DC-DC電源轉換器在現代電子設備中扮演著(zhù)至關(guān)重要的角色,從便攜式電子產(chǎn)品到工業(yè)控制系統,其應用范圍廣泛。為了確保這些設備的高效能與可靠性,對DC-DC電源進(jìn)行效率測試顯得尤為重要。本文將詳細探討DC-DC電源效率測試的目的及其在實(shí)際應用中的重要性。什么是DC-DC電源效率測試DC-DC電源效率測試是指通過(guò)實(shí)驗手段測量轉換器在不同工作條件下的效率,即輸出功率與輸入功率的比值。效率測試不僅包括測量標準工作狀態(tài)下的效率,還涉及在不同負載條件、溫度環(huán)境以及輸入電壓變化情況下的性能評估。分別測試電路的輸
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上傳原理圖和PCB圖,請教為什么DC-DC電源紋波大?

  • 網(wǎng)友eefishing問(wèn)題:一個(gè)DC-DC電源轉換,紋波有點(diǎn)大,上傳原理圖和PCB圖用AOZ1050PI設計的一款DC-DC電源轉換,輸入9~18V,輸出1.2V,AOZ1050開(kāi)關(guān)頻率500KHz,現在用示波器測得輸出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的紋波。請問(wèn)各位專(zhuān)家:1 這個(gè)指標的紋波是否在設計許可的范圍之內?在一般情況下,DC-DC電源轉換的紋波在一個(gè)什么范圍內可以認為是正常的?2 從原理圖和PCB圖上,這個(gè)設計是否還能夠進(jìn)一步優(yōu)化降低紋波?還請指出。敬請各位斧正。網(wǎng)友mituone的
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DC-DC電源布局布線(xiàn)技巧

  • 在開(kāi)關(guān)電源的設計中,PCB布局設計與電路設計同樣重要。合理的布局可以避免電源電路引起的各種問(wèn)題。不合理的布局可能導致輸出和開(kāi)關(guān)信號疊加引起噪聲增加、調節性能惡化、穩定性欠佳等。采用恰當的布局可以避免這些問(wèn)題的發(fā)生。1.DC-DC的環(huán)流圖24-1:開(kāi)關(guān)元件Q1導通時(shí)的電流路徑如圖24-1的紅色線(xiàn)表示開(kāi)關(guān)元件Q1導通時(shí)流過(guò)的主要電流和路徑以及方向。Cbypass是高頻用去耦電容器,CIN是大容量電容器。開(kāi)關(guān)元件Q1導通的瞬間,流過(guò)急劇的電流,其大部分由Cbypass提供,其次由CIN提供,緩慢變化的電流則由輸
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如何使用GaNFET設計四開(kāi)關(guān)降壓-升壓DC-DC轉換器?

  • 在不斷追求減小電路板尺寸和提高效率的征途中,氮化鎵場(chǎng)效應晶體管(GaNFET)功率器件已成為破解目前難題的理想選擇。GaN是一項新興技術(shù),有望進(jìn)一步提高功率、開(kāi)關(guān)速度以及降低開(kāi)關(guān)損耗。這些優(yōu)勢讓功率密度更高的解決方案成為可能。當前市場(chǎng)上充斥著(zhù)大量不同的Si MOSFET驅動(dòng)器,而新的GaN驅動(dòng)器和內置GaN驅動(dòng)器的控制器還需要幾年才能面世。除了簡(jiǎn)單的專(zhuān)用GaNFET驅動(dòng)器(如 LT8418)外,市場(chǎng)上還存在針對GaN的復雜降壓和升壓控制器(如LTC7890, LTC7891)。 目前的
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反激電源電路分析

  • 最近在某寶買(mǎi)了一個(gè)AC-DC 開(kāi)關(guān)電源,向他要一個(gè)原理圖,想著(zhù)哪里壞了可以自己修一修,結果說(shuō)沒(méi)有。這我怎么能忍??于是自己就結合網(wǎng)上資料和板子的絲印畫(huà)出了他的原理圖。原理圖如下:開(kāi)關(guān)電源基礎知識開(kāi)關(guān)電源是利用現代電子電力技術(shù),控制開(kāi)關(guān)管開(kāi)通和關(guān)斷的時(shí)間比率。維持穩定輸出電壓的一種電源。開(kāi)關(guān)電源一般由脈沖寬度調制(PWM) 控制 IC 和MOSFET構成。開(kāi)關(guān)電源的類(lèi)型線(xiàn)性穩壓器所謂線(xiàn)性穩壓器,也就是我們所說(shuō)的LDO,一般有這兩個(gè)特點(diǎn):傳輸元件工作再線(xiàn)性區,它沒(méi)有開(kāi)關(guān)的跳變。僅限于降壓轉換。開(kāi)關(guān)穩壓器傳輸器
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拆解DC風(fēng)扇燈控制器的電路分析,BLDC控制算法你了解嗎?

  • 以下文章來(lái)源于面包板社區 ,作者每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)正文直接開(kāi)拆,控制器正面拆開(kāi)后PCB正面PCB背面LED燈部分AC-DC電源IC型號LY6018。電機部分AC-DC電源IC型號LY6021, 兩通道LED控制IC型ED360N.主控MCU分(被磨干凈型號了),MRF310無(wú)線(xiàn)接收IC,S4614雙通道MOS管。通過(guò)拆解后的PCB畫(huà)出其對應的電路原理方框圖。通過(guò)如上電路原理方框圖我們可以得知控制器電路組成的幾大部分:1.AC-DC部分電路:把輸入的AC交流電轉換為隔離的直流安全電壓,控制器有兩個(gè)轉換電路,一個(gè)
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DC-DC開(kāi)關(guān)電源穩壓芯片選用(7-40V轉換5V和3.3V)

  • 一.原理圖此電路由一個(gè)DC-DC開(kāi)關(guān)穩壓芯片(LM2596)和一個(gè)線(xiàn)性穩壓芯片(AMS1117)組成,可以將7-40V的輸入電壓轉換5V和3.3V的電壓輸出。此處只對前半部分開(kāi)關(guān)穩壓芯片做介紹,線(xiàn)性穩壓芯片另一篇文章介紹。二.開(kāi)關(guān)穩壓芯片原理講解BUCK降壓電路此DC-DC芯片降壓穩壓主要是基于BUCK電路。網(wǎng)上對BUCK電路介紹很多,此處只大致講解。BUCK基本電路形式:三極管導通時(shí):電源經(jīng)過(guò)三極管給電容C充電,給負載RL供電,同時(shí)電感L開(kāi)始儲能。三極管關(guān)斷時(shí):通過(guò)二極管構成回路,電容C和電感L為負載R
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超緊湊,符合醫療認證,4:1輸入DC-DC轉換器,適用于BF和CF應用

  • XP Power正式宣布推出3W、10W和20W 的JMR03/10/20系列,這款超緊湊、符合醫療認證的DC-DC轉換器,可提供4:1的輸入比,使其適用于各種輸入要求。該產(chǎn)品提供2 x MOPP(患者保護方式),漏電流僅為2μA,確保輕松集成到BF(身體懸?。┖虲F(心臟懸?。┘夅t療應用中。該產(chǎn)品的突出特點(diǎn)之一是低空載輸入空閑電流(低至4mA,具體取決于型號),可提高效率,減少廢熱,延長(cháng)電池供電的便攜式設備的運行時(shí)間。JMR03/10/20系列的緊湊設計可節省寶貴的PCB空間,為研發(fā)人員的應用提供更多空
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Bourns 推出全新標準 DC 浪涌保護器,符合 IEC Class I 和 Class II且可保護高達 1500 VDC 的 DC 電力系統

  • 2024年8月23日 - 美國柏恩 Bourns 全球知名電源、保護和傳感解決方案電子組件領(lǐng)導制造供貨商,全新推出1430和 1440 系列 DIN 導軌安裝 DC 浪涌保護器 (SPD)。該兩款新系列 SPD 旨在保護 DC 電力系統且符合 IEC/EN 61643-31 標準Class I + Class II / T1+T2。Bourns? 1430 和 1440 系列提供從 48 VDC 到 1500 VDC 的保護電壓范圍,并采用高能量 MOV 技術(shù)。此外,1440 系列更配備先進(jìn)的熱斷路器 (
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dc-dc轉換方案介紹

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