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關(guān)于逆變降壓升壓轉換器的所有內容

  • 了解反向降壓-升壓轉換器,一種設計用于處理不穩定輸入電壓的開(kāi)關(guān)電壓調節器。對于電路設計者來(lái)說(shuō),基于電感器的開(kāi)關(guān)模式電壓轉換是一項必不可少的技術(shù)。它允許我們通過(guò)高效緊湊的電路實(shí)現降壓和升壓調節,而不會(huì )在過(guò)程中引入過(guò)多的復雜性。我在前面的文章中介紹了降壓和升壓調節器,今天我們將了解另一種基本的開(kāi)關(guān)調節器拓撲:反向降壓-升壓轉換器。當我在本文中使用術(shù)語(yǔ)basic時(shí),我指的是由輸出電容以及一個(gè)電感器、一個(gè)開(kāi)關(guān)和一個(gè)二極管組成的電路?,F在我提到這一點(diǎn),是為了解釋為什么本文只介紹反向降壓-升壓架構,而不包括四開(kāi)關(guān)降壓
  • 關(guān)鍵字: 降壓開(kāi)關(guān)  LTspice  升壓轉換器  反向降壓  

選擇用于降壓開(kāi)關(guān)調節器的電感器(續)

  • 是否挑選降壓開(kāi)關(guān)調節器的組件?學(xué)習如何在選擇電感器時(shí)考慮電感值和電感器電流。本系列的上一篇文章介紹了如何選擇降壓開(kāi)關(guān)調節器的電感值。本周,我們將仔細研究開(kāi)關(guān)模式轉換器中的電感電流,并考慮增加或減少電路電感的潛在優(yōu)勢。帶電感值的降壓轉換器功率級模擬示意圖。?圖1。帶電感值的降壓轉換器功率級模擬示意圖。讓我們刷新一下。我們上一次總結了這兩個(gè)圖像:在LTspice中實(shí)現的降壓轉換器的示意圖(圖1);以及以恒定的70mA負載電流為參考的輸出電壓和電感器電流的模擬結果(圖2)。降壓轉換器模擬結果。輸出電壓以紅色顯示
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為開(kāi)關(guān)調節器選擇正確類(lèi)型的輸出電容器

  • 電容器是降壓開(kāi)關(guān)調節器的重要組成部分。了解不同類(lèi)型的電容器以及每種電容器如何影響調節器性能。本系列之前的文章檢查了降壓開(kāi)關(guān)調節器的電氣性能,提供了初始電感器尺寸的指導,并討論了電感器電流和電感微調?,F在,在LTspice模擬和下面的示意圖(圖1)的幫助下,我們將探討電容器特性和開(kāi)關(guān)模式降壓轉換器性能之間的關(guān)系。LTspice中使用的降壓轉換器示意圖。?圖1。LTspice中使用的降壓轉換器示意圖。輸出電容器用途開(kāi)關(guān)模式調節器中的電感器允許導通/截止開(kāi)關(guān)動(dòng)作以產(chǎn)生上升/下降電流波形。然而,我們需要輸出電容來(lái)
  • 關(guān)鍵字: 開(kāi)關(guān)調節器  LTspice  

選擇降壓開(kāi)關(guān)電壓調節器的電感值

  • 選擇合適的電感器是開(kāi)關(guān)調節器成功設計與實(shí)施的關(guān)鍵之一。本文將幫助您理解電感器值與電路性能之間的關(guān)系。降壓轉換器,也稱(chēng)為降壓變換器,是一種開(kāi)關(guān)模式電壓調節器,能夠高效地將直流輸入電壓轉換為較低的直流輸出電壓。在本系列文章中,我們將使用LTspice來(lái)研究開(kāi)關(guān)模式電壓轉換器的電氣行為。本文將開(kāi)始探討與電路電感器相關(guān)的設計任務(wù)和權衡因素。圖1中顯示的LTspice示意圖將使我們能夠模擬降壓轉換器的功率級。要構成一個(gè)完整的轉換器,我們還需要添加一個(gè)反饋控制環(huán)以調節電壓。模擬降壓變換器功率級電路原理圖 ?
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全橋整流器簡(jiǎn)介

  • 全波橋式整流器將交流輸入電壓轉換為直流電源電壓。了解此重要電路的操作。當科學(xué)家和工程師第一次制定分配電力的計劃時(shí),他們沒(méi)有切實(shí)可行的系統來(lái)增加或降低直流輸電電壓。相比之下,交流傳輸電壓很容易通過(guò)變壓器升高或降低。因此,交流電成為世界范圍內的電力傳輸標準。交流電壓完全適合燈泡和電機,這兩種類(lèi)型的負載在電力早期是主要關(guān)注的問(wèn)題。我懷疑,喬治·威斯汀豪斯,也許是歷史上最有影響力的交流配電支持者,永遠無(wú)法想象交流電壓會(huì )給數字電子時(shí)代的工程師帶來(lái)多大的不便。我們仍然需要燈泡和電機,但我們的生活中也充滿(mǎn)了需要穩定直流
  • 關(guān)鍵字: 全波橋式整流器  LTspice  

?升壓轉換器中的輸出電壓和二極管電流

  • 了解輸出電壓和二極管電流如何影響升壓開(kāi)關(guān)調節器的性能。在前面的文章中,我們使用圖1中的LTspice示意圖來(lái)探討基本升壓DC/DC轉換器的設計決策和操作細節?,F在我們將通過(guò)分析其輸出組件的電氣行為來(lái)繼續我們對升壓轉換器拓撲結構的檢查。低壓示意圖。 ?圖1。LTspice中使用的升壓轉換器示意圖。輸出電壓和紋波該電路當前被配置為將2.5V輸入電壓轉換為5V輸出電壓;如圖2所示,實(shí)際輸出電壓為4.94V。如果我們想要微調輸出電壓,我們可以對占空比進(jìn)行小的調整,但實(shí)際上不需要——實(shí)際的實(shí)施方式將使用反
  • 關(guān)鍵字: 升壓轉換器  LTspice  DC/DC轉換器  

?升壓轉換器中的電感電流:SPICE分析

  • 在LTspice的幫助下,我們研究了電感電流如何影響升壓轉換器的功能。本系列以前的文章介紹了升壓開(kāi)關(guān)調節器的設計和基本操作。在本文中,我們將使用圖1中電路的LTspice模擬來(lái)研究電感電流、輸出電流和能量傳輸。低壓示意圖。 ?圖1。LTspice中使用的升壓轉換器示意圖。電感電流紋波圖2顯示了我們的升壓轉換器與控制開(kāi)關(guān)的信號相關(guān)的電感電流。 ?圖2。圖1中升壓轉換器的電感電流(綠色)與開(kāi)關(guān)電壓(紅色)的關(guān)系。如預期的那樣,電感器電流在循環(huán)的接通部分期間增加,并且在關(guān)斷部分期間減少。我們
  • 關(guān)鍵字: 升壓轉換器  LTspice  

?了解升壓轉換器的操作

  • 了解升壓開(kāi)關(guān)調節器如何產(chǎn)生高于其輸入電壓的輸出電壓。在上一篇文章中,我們研究了升壓轉換器的基本拓撲結構(圖1)。升壓轉換器通用拓撲圖。 ?圖1。通用拓撲結構。然后我們完成了一個(gè)設計程序,其中我們配置了用于混合信號電池供電設備的模擬升壓轉換器的功率級。圖2展示了我們創(chuàng )建的特定于應用程序的LTspice實(shí)現。升壓轉換器LTSpice示意圖。 ?圖2。LTspice中使用的升壓轉換器示意圖。在本文中,我們將使用相同的電路來(lái)探討使升壓轉換成為可能的電氣行為。開(kāi)關(guān)接通狀態(tài)與降壓變換器一樣,升壓轉
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?升壓轉換器介紹:結構與設計

  • 什么是升壓轉換器?本文討論了升壓型電壓調節器的主要初始設計任務(wù),并描述了其結構。在我的最后一篇系列文章中,LTspice幫助我們研究了降壓開(kāi)關(guān)調節器的功率級的特性。下一批文章將繼續使用LTspice來(lái)探討開(kāi)關(guān)模式電源的設計和電氣性能,但重點(diǎn)在于降壓轉換器之外的調節器拓撲。我們將從通常被稱(chēng)為升壓轉換器或升壓調節器的電路開(kāi)始。本文將討論其設計;在未來(lái)的文章中,我們將探討其基本操作,并仔細觀(guān)察電流和電壓波形。升壓轉換器功率級正如“升壓”和“升壓”這兩個(gè)名字所暗示的那樣,我們今天討論的拓撲結構可以實(shí)現高于其輸入電
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?在比較器電路中加入磁滯:LTspice實(shí)驗室

  • 本文使用SPICE模擬來(lái)解釋比較器電路中基于正反饋的磁滯的功能。在前面的三篇文章中,我們對磁滯的理論和實(shí)踐進(jìn)行了探討?,F在,在本系列的最后一篇文章中,我們將使用LTspice來(lái)仔細研究比較器電路中的磁滯現象。比較器磁滯SPICE測試臺在本文的這一部分中,我們將使用圖1中的測試設置來(lái)運行一些模擬。用于測試的開(kāi)環(huán)比較器電路的LTspice示意圖。 ?圖1。LTspice比較器示意圖。我正在使用“diffschmtbuf”組件作為我的比較器。我在SpiceLine字段中為它指定的參數可以在圖2中看到。
  • 關(guān)鍵字: 磁滯  比較電路  LTspice  

如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結果—第1部分

  • 隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)設備和5G連接等技術(shù)創(chuàng )新成為我們日常生活的一部分,監管這些設備的電磁輻射并量化其EMI抗擾度的需求也隨之增加。滿(mǎn)足EMC合規目標通常是一項復雜的工作。本文介紹如何通過(guò)開(kāi)源LTspice?仿真電路來(lái)回答以下關(guān)鍵問(wèn)題:(a) 我的系統能否通過(guò)EMC測試,或者是否需要增加緩解技術(shù)?(b) 我的設計對外部環(huán)境噪聲的抗擾度如何?
  • 關(guān)鍵字: LTspice  EMC仿真  ADI  

如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結果

  • 隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)設備和5G連接等技術(shù)創(chuàng )新成為我們日常生活的一部分,監管這些設備的電磁輻射并量化其EMI抗擾度的需求也隨之增加。滿(mǎn)足EMC合規目標通常是一項復雜的工作。本文將介紹如何通過(guò)開(kāi)源LTspice仿真電路來(lái)回答以下關(guān)鍵問(wèn)題:(a)?我的系統能否通過(guò)EMC測試,或者是否需要增加緩解技術(shù)?(b)?我的設計對外部環(huán)境噪聲的抗擾度如何?為何要使用LTspice進(jìn)行EMC仿真?針對EMC的設計應該盡可能遵循產(chǎn)品發(fā)布日程表,但事實(shí)往往并非如此,因為EMC問(wèn)題和實(shí)驗室測試可能將產(chǎn)品發(fā)布延遲數月。
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LTspice+C程序,如何改善有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )信號完整性?

  • 在“如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結果"系列文章的第1分部中,我們介紹了針對電源器件、傳導輻射和抗擾度的LTspice仿真工具。在第2部分中,我們將介紹LTspice和C程序的組合,旨在幫助設計人員了解和改善有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )信號完整性。?>>點(diǎn)擊可閱讀《如何使用LTspice獲得出色的EMC仿真結果-第1部分》的完整文章借助這些工具,設計人員無(wú)需多次進(jìn)行實(shí)驗室測試迭代,也無(wú)需重新設計硬件。文中提供了符合以下標準的仿真模型:現場(chǎng)總線(xiàn)通信(RS-485、RS-232)、高速
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使用LTspice進(jìn)行工程電源和MEMS信號鏈模擬

  • 摘要本文為設計人員提供了使用LTspice?模擬工程電源解決方案的背景和指導。對工程電源解決方案實(shí)施優(yōu)化后,可使用LTspice研究完整的MEMS信號鏈。有些傳感器具有數字輸出,有些傳感器則包含模擬輸出。對于包含模擬輸出的傳感器,可使用LTspice以及運算放大器、模數轉換器(ADC)甚至可用的MEMS頻率響應模型,模擬整個(gè)信號鏈。多快好省針對同一線(xiàn)路上共享電源和數據,目前有多種標準,包括針對數據線(xiàn)供電(PoDL)的IEEE 802.3bu,以及針對以太網(wǎng)供電(PoE)的IEEE 802.3af,采用帶有
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LTspice音頻W AV文件:使用立體聲和加密語(yǔ)音消息

  • Simon?Bramble? (ADI公司?高級現場(chǎng)應用工程師)摘? 要:詳細介紹如何使用LTspice音頻WAV文件生成不太為人所知的立體聲語(yǔ)法(以及更高的通道計數)。 關(guān)鍵詞:LTspice;音頻;WAN;立體聲;加密0  引言 能否通過(guò)LTspice音頻WAV文件利用立體聲數據和 加密語(yǔ)音消息?答案是假如音樂(lè )是愛(ài)情的糧食,那么 就仿真吧。 本非常見(jiàn)問(wèn)題解釋如何使用LTspice?音頻WAV文 件生成立體聲語(yǔ)法(以及更高的通道計數)。 LTspice可用于生成WAV文件作
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