已知使用谐振拓扑结构的降压转换器可提供比基于传统脉冲宽度调制(PWM)或硬开关架构的电源更高的性能。尽管传统的高密度硬开关稳压器已经发展成为改进的半导体集成,低导通电阻MOSFET和先进的封装,但它
2019-03-11 08:03:00
3688 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/D4/pIYBAFw-BKiATRZIAAI0D9r_Mbw472.jpg)
反相开关转换器是一种 DC/DC 转换器类型,可为负电压供电。大多数基本的DC/DC转换器拓扑结构都可以修改为反相转换器。
2022-07-23 17:29:43
3940 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/32/poYBAGLbvDiAHwzjAABMrppw8l0056.jpg)
前文 BUCK电路中有哪些电压参数?中我们分析了BUCK电路中的各类电压参数。本文,我们将分析两个问题:1. BUCK电路关键元器件上的电压应力;2. 实例说明工程计算中通常忽略BUCK电路的三个导通压降参数。
2023-09-01 16:45:27
628 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/46/wKgZomTxpFyANkmOAACCZWwOaCE425.jpg)
器件可在高输入电压下实现高效率。主要特色满负载时效率高于 92%高输入电压250W 相移全桥较宽的高输入电压范围从 400Vdc 到 750Vdc提供带有高效倍压器的同步整流
2018-12-14 15:39:09
描述此参考设计是一种 400W 相移全桥汽车转换器,可以 48V 汽车电池输入产生 12V 输出。这种增强型相移全桥控制器实施了可编程延迟,可确保在各种操作条件下实现零电压开关 (ZVS)。这种输出
2018-09-30 09:43:10
48VPOE开关电源适配器测试电压应力,开机及正常工作电压应力没有问题,测试输出短路时IC电压应力峰值高达700V,IC内置MOS耐压650V,试了不同IC也是有这种情况,怎样才能把短路电压应力降低一些?附:短路时电压应力图
2021-12-01 07:59:25
采用的三电平电路,用两个600V的Mosfet串联,来解决高母线电压带来的MOS管应力问题。 其次是高压下的开关损耗很大,使得我们必须选择软开关的电路拓扑。LLC变换器可以在全负载范围内实现ZVS,使
2018-10-17 16:55:50
全桥DC-DC开关电源(SMPS)方案概述:全桥DC-DC开关电源参考设计基于Kinetis V系列MCU,旨在为电源转换应用提供范例。全桥DC-DC转换器是变压器隔离的降压转换器。全桥拓扑包含全桥
2020-08-14 10:31:57
我做了一个200W全桥硬开关电源样机,测试了其输入端变压器节点电压波形,如下图五角星位置:理论上,该点电压应该是0V、0.5Vin、Vin交替变化,实际波形有点异常,如下:实际波形异常:1、初级4个
2018-08-28 10:33:43
摘要Type II 补偿器通常用于电流模式控制的开关转换器回授电路,一般可获得良好的线电压与负载调节及瞬时响应。然而当工作点(如输入电压或负载电流)改变,原设计的补偿器可能会有稳定度变差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
在开关电源转换器中,如何充分利用SiC器件的性能优势?
2021-02-22 07:16:36
中的各个元器件进行应力计算。1、整流桥BR1整流桥如上图体内由4个二极管构成:d1,d2,d3,d4应最恶劣的情况下是在输入电压最高的时候,即,Vin=264Vac所以C1上两端的电压373V。输入电压
2021-05-12 06:00:00
桥式变压器开关电源最大的优点是,对两个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,半桥式变压器开关电源两个开关器件的工作电压只有输入电源Ui的一半,其最高耐压
2019-05-15 10:57:12
您可能会把模数转换器或者数模转换器缺少输出稳定性的原因归咎于实际转换器本身。但其实转换器周围的电压参考才是真正的罪魁祸首。我们将围绕电压参考如何改变转换器性能作介绍?
2021-04-07 06:33:14
零时,不产生任何脉冲。随着输入电压信号幅值的增加,电压频率转换器的输出开始出现脉冲,图5--31是电压频率转换器线路图,其工作原理如下:放大器 是一个积分器,当输入信号的幅值大时, 的输出上升到+2.5
2009-05-07 00:07:34
速度,这样可以将损耗降到零。结合经典的零电压开关(ZVS)在开关期间,可以建立一个现实世界的转换器,根本没有重大的开关损耗。大多数应用程序都需要功率调节。几种技术允许在保持最佳I的同时设置平均电流。pH
2018-09-07 18:24:42
为了改善精度而把恒流源放入器件内部的.一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器,此外,电压开关型电路为直接输出电压型DA
2012-08-11 17:08:20
电压。 该款 IC 的基本构建块集成了多个组件,如线性稳压器、RC 振荡器、电压电平转换器以及四个功率 MOS 开关。为实现无闭锁 (latch-up-free) 的操作,电路会自动感测该器件最负极
2009-10-28 14:46:23
CMOS开关电压转换器TL7660资料下载内容包括:TL7660引脚功能TL7660内部方框图TL7660极限参数TL7660典型应用电路
2021-04-02 06:30:01
我之前的问题是关于迟滞式降压转换器:降压转换器控制方案 - 为什么不仅仅是比较器还不够?根据我之前的答案收集的结果,迟滞式降压转换器不能有效工作,因为开关频率不恒定,导致输出纹波。以下是标准电压控制
2018-07-20 12:37:04
方面也具有重要优势。生产定制转换器需要的环形变压器、铁氧体磁芯、扼流圈和晶体管等零件,均为高度专业元器件,通常内部零件清单中没有。购买“现成的”模块,可以简化零件清单并使之易于管理。最后,使用认证型
2018-12-03 09:53:40
。 FAN7631 可用于谐振转换器拓扑,如串联谐振、并联谐振以及 LLC 谐振转换器。特性:•占空比为 50% 的变频控制,用于半桥式谐振转换器拓扑•高效率及零电压开关 (ZVS)•工作频率高达
2021-09-17 01:03:04
ISL6551是零电压开关(ZVS)全桥为隔离电力系统设计的PWM控制器。这个该部分实现了一种独特的定频ZVS电流模式控制算法,具有较高的控制效率低电磁干扰。两个较低的驱动器由脉宽调制控制后缘采用
2020-10-12 17:08:55
用于电压转换的每个开关模式稳压器都会引起干扰。在电压转换器的输入端和输出端,有一部分是通过线传输的,但也有一部分是辐射的。这些干扰主要是由快速开关的边缘引起的。
2019-08-02 07:14:00
滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
2019-08-07 08:10:47
特征运行频率高达500kHz良好的线性度10kHz FS时最大值为±0.01%100kHz FS时最大值为±0.05%V/F或F/V转换单调电压或电流输入应用集成A/D转换器串行频率输出隔离数据传输
2020-10-20 16:28:53
荧光灯(EEFL)在LCD背光应用中对所有显示屏的支持。 恩智浦UBA2074是业界首个真正的高压全桥逆变器IC,能够直接推动输入电压高达550伏的全桥,而无需外部电平转换器或者
2008-09-25 14:02:25
总线转换器应用中,eGaN场效应晶体管可以显着提高软开关/谐振转换器的性能。一方面减少输出电容可以降低实现零电压开关(ZVS)所需的循环能量和换向时间,从而提高有效功率输送间隔,提高整体效率。另一方面
2019-04-04 06:20:39
。功率转换器效率不高体现为电流调节器电路的开关元件引起的发热现象。LT3762 是一款同步升压型LED控制器,旨在减少高功率升压型LED驱动器系统中常见的效率损耗源。该器件的同步运行可最大限度地减少
2019-09-25 13:58:43
针对降压模式转换器级(400V至12V)的理想拓扑为相移全桥 (PSFB)。这个拓扑可以在隔离变压器的初级侧上实现4个电子开关的零电压切换 (ZVS),以及次级侧的二极管整流器(或MOSFET开关
2018-09-04 14:39:40
IC比预想中更易于使用‧ 开关稳压器的优点‧ 制作DCDC转换器电路‧ 正确使用三端稳压器和开关IC‧ 总结使用开关稳压器制作DCDC转换器开关稳压器IC是一种电源IC,可从某一直流电压中获取所需电压
2022-07-27 11:20:39
描述 此直流-直流电源转换器采用UCD3138CC64EVM-030子卡实现数字控制功能。该子卡具有预加载的固件,为相移全桥转换器提供所需的控制功能。TIDA-00412
2022-09-23 07:06:58
的交叉,这样就会有开关损耗。而与硬开关相比,软开关在开通和关断时会实现功率器件的零电压导通(ZVS)和零电流
2021-10-29 06:00:54
电流。该器件可执行一种操作模式,当检测到一个轻负载时,该模式允许逐步地降低开关频率。这种模式使得转换器能够在轻负载条件下同时保持高效率和低输出纹波。当输出未加载时,输入电流仅为 29μA,而大约 11
2018-08-23 14:22:18
。功率转换器效率不高体现为电流调节器电路的开关元件引起的发热现象。LT3762 是一款同步升压型LED控制器,旨在减少高功率升压型LED驱动器系统中常见的效率损耗源。该器件的同步运行可最大限度地减少
2019-03-30 09:36:59
输入电压为较高的48 V时MOSFET开关损耗将增加。新方法新的创新型控制器设计方法将一个开关电容转换器与一个同步降压转换器结合起来。开关电容电路将输入电压降低2倍,然后馈入同步降压转换器。这种技术先将
2018-10-23 11:46:22
作者:Brian King 德州仪器谐振 LLC 半桥转换器非常适合离线大功率应用 (200-800W),因为一次侧 FET 可从零电压开关 (ZVS) 中获得极大的优势。LLC 转换器需要相当窄
2018-09-19 11:06:18
。新供电要求中的一项独特挑战是如何使用一个4.5V-32V输入电压来提供一个5V-20V直流总线。一个4开关降压-升压转换器是合适的拓扑结构,提供降压或升压电源转换,因其可提供设计人员和客户所需的宽电压
2020-10-30 09:04:18
低Qgd/Qgs(th)比率和高阈值电压的MOSFET也可降低dv/dt电感误导通的可能性。欲了解更多信息,请查阅四开关降压-升压转换器栅极驱动器设计注意事项。
2019-07-16 06:44:27
在实际应用中,为了防止变压器初级线圈产生的反电动势把开关器件击穿,降低开关器件半导通状态期间的损耗和全桥式变压器开关电源输出电压波形的反冲幅度,一般可在图1中4个控制开关,每个控制开关的两端都并联一个
2018-09-28 10:07:25
`描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 半桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑的可贵之处在于其固有的高效率,这一特性得益于高频率低损耗谐振开关。但是,实现
2015-04-09 15:39:39
滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低输出整流器的损耗。
2020-10-30 06:57:21
移相全桥变换器可以大大减少功率管的开关电压、电流应力和尖刺干扰,降低损耗,提高开关频率。如何以UC3875为核心,设计一款基于PWM软开关模式的开关电源?请见下文详解。 主电路分析 这款软
2018-09-30 16:18:15
大降低电压应力和电磁干扰(EMI),提高系统的可靠性。采用FDMF8811的隔离型DC-DC转换器被充分优化,以在最佳能效水平达到最高的功率密度。有了高度集成的、高性能的FDMF8811,实在没有理由再使用分立器件!请观看FDMF8811概述视频以了解更多关于该产品的优势。
2018-10-24 08:59:37
设计注意事项一个针对降压模式转换器级(400V至12V)的理想拓扑为相移全桥 (PSFB)。这个拓扑可以在隔离变压器的初级侧上实现4个电子开关的零电压切换 (ZVS),以及次级侧的二极管整流器(或
2022-11-17 07:37:35
辅助转换器等各种应用中都是必不可少的。 对于电流绝缘,DC/DC转换器通常使用在相对较高频率下工作的变压器。变压器电压和电流的基频通常与所用功率半导体的开关频率相同或相似。功率半导体的较高开关频率
2023-02-20 15:32:06
滤波电感。有了电容滤波器,LLC转换器还可以使用额定电压较低的整流器,从而降低系统成本。此外,次级侧整流器可实现零电流转换,大大减少了反向恢复损耗。利用LLC拓扑结构的各项优势,可进一步提高效率,降低
2022-11-10 06:45:30
的影响,所以只需纵轴变为效率损耗。因此,将钳位比从2降到1.5会对效率产生1%的影响。总之,反向转换器的漏极电感可对电源开关产生不可接受的电压应力。RCD缓冲器可以控制这种应力。但是,可以在钳位电压和电路损耗之间有一种折中方法。下次,我们将研究分压器的精确度,敬请期待。
2019-05-15 10:57:06
开关转换器包括无源器件,如电阻器、电感、电容器,也包括有源器件,如功率开关。当您研究一个功率转换器时,这大多数器件都被认为是理想的:当开关关断时,它们不会降低两端的电压,电感不具有电阻损耗等特性
2020-10-28 07:28:36
描述该参考设计是一种宽输入电压范围的 SEPIC 转换器,使用经济高效的分立启动电路提供高达 30W 的连续输出功率,可提供高达 80V 的输入。另一个分立 UVLO 电路可防止低输入电压下的大输
2022-09-16 07:05:21
控制电路来处理此问题(如果没有该电路,并联各相之间的微小器件不匹配就会造成巨大的相位电流不平衡),有些方法优于其它方法。[img][/img]图1:双相交错式双开关正向转换器 数字电源管理能够执行复杂
2011-07-14 08:52:28
面积。但是,即使工作在低开关频率下,仍然可能无法获得足够的升压。那么我们怎么办呢?图1给出了传统升压转换器功率级的简化示意图。它的主要优点是元器件数量少,采用标准电感器,以及能够实现简单的低边升压控制器。但是
2021-05-30 08:00:00
描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2022-09-23 07:24:11
描述此设计是一种数字控制的相移全桥 600W 直流/直流转换器。此相移全桥转换器采用 C2000™ Piccolo™ 微控制器,这款微控制器支持峰值电流模式控制和同步整流。Piccolo
2018-08-03 08:06:38
`描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2015-04-08 15:10:13
大功率开关电源提出一种无APFC的低成本全电压设计方案,该方案使用自动倍压方式有效减小火牛直流输入电压的范围,从而大大降低电源成本。 2.全压电源 统计全世界交流电压,可以将电压分为: 日本为
2018-11-21 11:15:49
是晶体管和二极管等,对于这些元器件,与其说“进一步提高效率”,不如用“减小损耗”的表达更恰当,还有进步空间。-现有AC/DC转换器的效率水平是?这无法一概而论,例如以AC适配器为例,现有开关方式的效率
2018-12-03 14:40:31
降低了工作占空比,从而实现了更高的开关频率,更小的元件尺寸和更低的FET电压。降低的占空比还可以提供更多的控制器选择,这些控制器以前在传统的升压转换器中实现时无法以足够高的占空比工作。
2020-08-10 14:27:34
全桥直流/直流电源转换进行基于微控制器的全面控制400V 直流输入,12V 直流输出,50A 额定输出 (600W)无需外部电路的峰值电流模式控制微控制器实施方式支持同步整流,提高功效面向整个负载范围的自适应零电压开关故障保护,包括输入欠压、输入过压、过流和输出欠压
2022-09-19 07:42:55
为了提高等离子消融手术系统的频率输出,提出一种新型的全桥拓扑结构。应用LCR谐振原理,对传统的全桥逆变拓扑结构进行改进,当谐振电路工作在恰当的区域可以实现开关管的零电压的开通和近似零电压的关断,能
2023-09-20 07:38:22
ADC转换器的工作电压是多少?
2021-01-01 07:39:14
使用,并可产生多个直流输出。该设计基于模块化结构,具有三个主要功率级,即输入级,中间级和第三级,即负载点。输入级是PFC升压转换器,中间级是相移零电压转换器,包括ZVT全桥转换器和同步整流,第三级是单相
2019-05-17 09:23:23
时的占空比通常限制在50%以下,并在每个开关周期复位变压器磁芯。一般会用第三绕组实现磁通量复位。当功率电平在200W以下时,通常使用单开关正激转换器。由于FET上的电压应力是输入电压、反射的变压器电压
2018-10-16 19:33:11
电压大于输入电压的应用中,TPS50x01 可配制为快速降压 (Fly-Buck) 转换器。图 3 是一种零部件数量较少的简单降压型设计。图 3:将 TPS50x01 配置成快速降压转换器输出电感器采用
2018-09-20 15:07:57
低Qgd/Qgs(th)比率和高阈值电压的MOSFET也可降低dv/dt电感误导通的可能性。欲了解更多信息,请查阅四开关降压-升压转换器栅极驱动器设计注意事项。
2018-10-30 09:05:44
有助于将晶体管保持在安全工作区域。图3比较了恒流和折返限流两种方案的VOUT与IOUT响应曲线。与恒流限流相反,输出电流(IOUT)的减小降低了功耗,从而降低了开关转换器的热应力。图3. 恒流和折返两种
2018-10-23 11:46:36
转换器有几种降压方式,本案例中的降压转换器是前述的二极管整流式。降压转换器的工作下面使用基本的降压转换器范例,来说明其工作。通过了解基本工作以及电流路径和各节点的性质,来逐步掌握外围元器件的选型标准
2018-11-30 11:39:11
开关转换器包括无源器件,如电阻器、电感、电容器,也包括有源器件,如功率开关。当您研究一个功率转换器时,这大多数器件都被认为是理想的:当开关关断时,它们不会降低两端的电压,电感不具有电阻损耗等特性
2019-08-07 08:19:32
0.8V。本例中,我们可以通过750-kHz开关频率来产生一个5-V输出电压(参见表2)。但是,如果该频率为1 MHz,则最低可能输出电压被限制为约6V;否则,DC/DC转换器会跳过脉冲。替代方法是降低
2011-10-14 12:49:33
的测量效率性能。但是,此情况下的输入电压为5 V.该图表明降压转换器效率随着开关频率的增加而降低。/p》应该注意的是,当输入电压较高时,这些效率数字会进一步下降,尤其是48 V,因为阶跃比现在变得更高
2019-07-16 23:54:06
高频谐振转换器的设计考虑因素包括元件选择,带有寄生参数的设计,同步整流器设计和电压增益设计。本电源技巧的重点是影响开关元件选择的关键参数,以及高频谐振转换器中变压器内部绕组电容的影响。在过去的十年
2022-05-11 10:17:28
高频谐振转换器的设计考虑因素包括元件选择,带有寄生参数的设计,同步整流器设计和电压增益设计。本电源技巧的重点是影响开关元件选择的关键参数,以及高频谐振转换器中变压器内部绕组电容的影响。在过去的十年
2022-05-25 10:08:50
频率/电压转换器电路
2009-02-23 21:55:41
2162 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/99/wKgZomUMNOeAarpQAAFLQACIhHs130.jpg)
常用电压/频率转换器和频率/电压转换器的主要特性
常用的电压/频率转换器和频率/电压转换器主要有LM331 、AD537 、AD650 和AD651 等。有的集成电路内包含有V/F 转换器和F/V
2009-09-19 16:19:04
5345 电压频率转换器VFC(Voltage Frequency Converter)是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输出脉冲信号的频率与输入电压的大小成正比。
2017-04-26 09:14:18
12574 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/BB/wKgZomUMP_6AbcSlAAAsVRX3pP0546.png)
描述/订购信息 LT1054是双极开关电容带稳压器的电压转换器。它提供了更高的输出电流和电压显著降低比以前可用的转换器的损失。一个自适应开关驱动方案优化输出电流范围宽的效率。100毫安输出电流
2017-06-14 08:56:15
13 在开关DC / DC转换器的世界中,Zeta拓扑是SEPIC拓扑的一个鲜为人知的相对。两个转换器都提供可以大于,等于或小于V IN 的正输出电压,同时避免了降压 - 升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显着降低输出纹波电压的优势。
2019-04-12 09:38:00
6402 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8C/FA/o4YBAFyiE3OAACKmAAB-ai3Wpcg614.jpg)
电压频率转换器也称为电压控制振荡电路,是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输出脉冲信号的频率与输入电压的大小成正比。
2019-09-19 11:17:14
14087 AN-279:使用AD650电压/频率转换器作为频率/电压转换器
2021-04-24 21:08:42
30 LTC1044:开关电容电压转换器数据表
2021-05-22 13:27:18
0 系统,并且可以在 H 桥单元的帮助下实现更高的电压电平。此外,还可以计算损耗并与传统拓扑进行比较,从而实现高效逆变器和 AC/DC/AC 转换器。因此,可以进行研究以减少对仍面临全电压应力的开关的电压影响。
2022-07-25 09:47:19
593 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/F4/poYBAGLaTK6ADFArAACpMdtFwWU079.png)
随着技术的进步,设备必须继续具有出色的性能和效率。尽管传统的多电平转换器 ( MLC ) 满足了这些需求,但它们仍然需要大量的电力电子开关和支持电路,并且系统复杂,所有这些都会导致额外的成本和庞大的系统。本文讨论了一种有效的 MLC 修改,它使用先进技术来增强传统类型的转换器。
2022-07-29 09:54:29
635 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/F4/poYBAGLaTK6ADFArAACpMdtFwWU079.png)
SiC、GaN MOSFET等宽带隙器件的进步,给电力电子领域带来了一场革命。这些器件具有快速开关、高电荷密度和高效设计的优点。它们在高功率应用中非常有用。中性点钳位 (NPC) 转换器也用于高电压
2022-08-04 10:41:26
1530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/28/7E/pYYBAGHETa2AaaqyAAAt_O5T2uM427.jpg)
本设计笔记展示了如何通过降低振荡器频率来提高电压转换器的效率。在20mA电压转换器上增加一个振荡器电容可降低振荡器频率,从而在降低IO值时提高电压转换效率。采用 ICL7660 电荷泵。
2023-01-14 11:03:11
880 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/8B/38/pYYBAGPCG3KAckZjAAAnR0j17IU583.gif)
在开关DC/DC转换器领域,Zeta拓扑是SEPIC拓扑中鲜为人知的相对拓扑。两个转换器均提供可大于、等于或小于 V 的正输出电压在同时避免了降压-升压转换器的复杂性和成本。然而,Zeta转换器具有显著降低输出纹波电压的优点。
2023-04-19 11:17:28
1546 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B9/pYYBAGQ_XT2AbUl4AACT_A8mEYo424.jpg)
LT1054器件是一种带调节器的双极开关电容电压转换器。它提供了比以前可用的转换器更高的输出电流和显著更低的电压损耗。自适应开关驱动方案在宽范围的输出电流上优化效率。
2023-04-19 13:03:05
915 频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
2024-01-04 16:46:12
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/ED/wKgZomWWcAqARq1vAAB8KqrWWxw302.png)
BUCK电路关键元器件有哪些?电压应力是多少? BUCK电路是一种常用的降压变换器电路,用于将高电压转换为较低电压。它由多个关键元器件构成,每个元器件在电路中都起着至关重要的作用。本文将详细介绍
2024-01-31 17:03:23
199 电压频率转换器(VFC)是一种实现模数转换功能的器件,可以将模拟电压量转换为脉冲信号,输出信号的频率与输入电压的大小成正比。其工作原理是将输入的模拟电压信号经过适当比例的运算放大器,输出到电压-频率
2024-02-07 15:24:00
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AA/wKgZomW96XeAIUY8AADz9H2hLRo999.png)
评论