同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2018-04-08 09:17:379629 在本 Fly-Buck 拓扑系列博客的第 1 部分,我们介绍了隔离侧二次补偿环路的意图和理念。本文我们将回顾这种补偿电路并展示二次侧稳压的改善效果。 图 1. 在二次输出上提供反馈补偿电路
2018-04-12 09:41:497923 描述此参考设计 (PMP11052) 演示了 Fly-buck 设计的 EMI 性能改进,其中对所有高 di/dt 环路的布局进行了优化,并将该布局与另一个类似降压转换器布局的布局进行比较。主要特色
2018-08-18 06:50:18
一款 Fly-Buck™ 拓扑呢!该拓扑源自同步降压拓扑,可为初级电感器添加耦合隔离绕组。当设计多输出隔离式电源时,Fly-Buck 转换器更易于设计、尺寸更小、效率更高。 Fly-Buck 变压器
2018-09-14 11:16:42
转换器、带变压器的低侧或推挽式驱动器、隔离式模块或者专有集成型解决方案等。Fly-Buck™ 转换器(或隔离式降压转换器)正日益成为深受欢迎的低功耗隔离式偏置解决方案,这主要得益于其简便性、易用性、低
2018-09-12 14:19:46
型解决方案等。Fly-Buck™ 转换器(或隔离式降压转换器)正日益成为深受欢迎的低功耗隔离式偏置解决方案,这主要得益于其简便性、易用性、低组件数,以及TI LM5017 系列部件等宽泛 Vin 集成
2022-11-21 07:13:22
最小化。 参考资料:阅读应用手册:“设计隔离式降压 (Fly-Buck) 转换器”观看视频:“LM5017 Fly-Buck 多输出演示”在这里查看有关 TI 宽泛 VIN 产品的更多详情阅读 How2Power 中的文章:“同步降压转换器为隔离式应用实现多偏置电轨及输入电压传感”
2018-09-14 15:36:45
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出
2022-11-22 07:18:07
还需要浮动偏置电源轨;这些电源轨用高达数百伏电压与低侧电源轨分离开来(图2)。参考设计2是一个完整的,针对3相电机控制系统的Fly-Buck偏置电源设计。图2. IBGT/SiC/MOSFET栅极驱动偏置
2019-06-16 08:00:00
)提供 40V-57V 的输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160A 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器
2018-11-13 09:40:02
、低功耗隔离式输出电压的情况。这时,稳压可能并不重要,重要的是成本和电路板空间。满足这些需求的良好解决方案是Fly-Buck电源,这只是一款带耦合绕组的降压稳压器。 稳压的实现方法是在低侧一次开关开启
2019-07-16 08:30:00
MOSFET并采用恒定导通时间(COT)控制方式。因此,该芯片可完美匹配Fly-Buck电路并无需补偿网络。 图 1: Fly-buck 拓扑在光伏系统中,客户需要3.3v为MCU供电 ,隔离的 10v电源轨作为偏置电压。一个好的Fly-buck电路设计需要保持D
2018-06-22 10:23:45
`描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器
2015-04-27 16:55:43
激电源的元器件数量和电路面积比较。Fly-Buck电源还有一个初级电压Vpri,它可以给隔离器初级供电,这样又节省了一个电源的空间。和反激电源一样,Fly-Buck也可以增加绕组来实现多路隔离输出。图
2019-03-14 06:45:08
,该芯片可完美匹配Fly-Buck电路并无需补偿网络。图 1: Fly-buck 拓扑在光伏系统中,客户需要3.3v为MCU供电 ,隔离的 10v电源轨作为偏置电压。一个好的Fly-buck电路设计需要保持D
2017-04-11 11:51:14
用于为高功率 IGBT 栅极驱动器供电,该设计适合支持 IGBT 的驱动。该 Fly-Buck 设计采用 LM5017,即 7.5-100V 宽输入电压 600mA 恒定导通时间 (COT) 同步降压
2015-03-23 12:07:05
用于为高功率 IGBT 栅极驱动器供电,该设计适合支持 IGBT 的驱动。该 Fly-Buck 设计采用 LM5017,即 7.5-100V 宽输入电压 600mA 恒定导通时间 (COT) 同步降压
2015-04-27 16:13:02
描述PMP15005 uses the LM5160 in a Fly-Buck™ topology with the primary and secondary output both set
2019-01-02 15:55:11
描述PMP10654 参考设计是适用于单个 IGBT 驱动器偏置的双路隔离式输出 Fly-Buck 电源模块。两个电压轨适合向电动汽车/混合动力汽车和工业应用的电机驱动器中的 IGBT 栅极驱动器
2018-12-21 15:06:17
描述PMP10563 参考设计是适用于医疗应用的单输出隔离式 Fly-Buck 电源。它采用 12V 额定输入,并提供 5.6V 0.12A 输出。其最低输入电压可低至 6V。该设计采用配置为
2018-08-20 06:06:13
)提供 40V-57V 的输入电压和 12V 1SA 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160A 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光耦合器和其他变压器
2022-09-22 06:41:00
描述此参考设计是一种扩展工业输入电压范围为 12V 至 36V 的隔离式 Fly-Buck 转换器。它提供两个输出:+17V/45mA 和 -17V/30mA。主要特色单输入 - 双路双极型输出已构建完成并通过测试,包含测试报告此隔离式设计的输入工作电压为 24V 工业总线电压
2018-12-20 15:29:59
描述PMP15006 is a miniature (15 mm X 15 mm) Fly-Buck™ reference design using the LM5017.The primary
2018-09-20 08:36:42
过去几年,各种工业应用设计人员对 Fly-Buck™ 拓扑产生了浓厚的兴趣。与更多常见隔离式拓扑相比,Fly-Buck 隔离式拓扑可提供更低成本的替代解决方案。本博客系列共有两篇文章。在第一篇中
2022-11-22 08:13:09
`描述The PMP10572 reference design is an single output isolated Fly-Buck power supply for PoE
2015-04-30 14:26:56
我想问一下,TI的同步Buck集成控制芯片,例如TPS54350, TPS54335等,能不能用在Fly-buck方式里面呢,既然原边都是用对管的话。我了解到的,TI的Fly-buck控制芯片,只有
2016-01-27 15:13:34
用于为高功率 IGBT 栅极驱动器供电,该设计适合支持 IGBT 的驱动。该 Fly-Buck 设计采用 LM5017,即 7.5-100V 宽输入电压 600mA 恒定导通时间 (COT) 同步降压
2018-09-05 08:54:59
电源,而又避免了这么高的设计复杂度:它就是Fly-Buck™ 转换器。对于那些不熟悉这个拓扑的人来说,Fly-Buck转换器是用一个同步降压稳压器和耦合电感器绕组创建了隔离式输出(图1)。与更加传统
2018-09-04 14:39:37
描述PMP9419 参考设计是适用于 PLC 应用的 3 输出隔离式 Fly-Buck 电源。它接受 24V 额定输入,提供 3 组隔离式偏置电压,分别为 +15V(电流为 100mA
2018-08-14 06:11:13
描述The PMP10736 reference design is a single isolated outputs Fly-Buck power module. The Fly-Buck
2018-08-24 10:33:31
应用中也需要隔离技术来确保安全性。下图是这类系统电源需求的简单方框图。低电压轨(通常 3.3V 或 5V)适用于主系统电源。可将该电压轨用于生成隔离式低功耗电压轨,其通常需要低于 2W 的功耗,而且未经
2022-11-23 06:03:32
在本 Fly-Buck™ 拓扑系列博客的第 1 部分,我们介绍了隔离侧二次补偿环路的意图和理念。本文我们将回顾这种补偿电路并展示二次侧稳压的改善效果。图 1. 在二次输出上提供反馈补偿电路
2022-11-21 07:38:50
作者:德州仪器Vijay Choudhary 和Sourav Sen在本 Fly-Buck™ 拓扑系列博客的第 1 部分,我们介绍了隔离侧二次补偿环路的意图和理念。本文我们将回顾这种补偿电路并展示
2018-09-12 14:22:41
本博客共分两个部分,第 1 部分我们探讨了使 Fly-Buck 设计稳定所需的重要设计指标。本文我们将介绍如何将这些设计指标应用到 Fly-Buck 电路设计中,以及这会对转换器工作产生怎样
2022-11-21 07:16:36
如何设计具有COT的稳定Fly-Buck转换器
2021-01-18 06:03:47
作者:德州仪器 Xiang FangFly-Buck™ 转换器拓扑被公认为是一种多功能的隔离式偏置电源,其在各类应用中得到了越来越多的关注。同步降压转换器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制
2018-09-12 14:17:53
作者:Xiang Fang本博客共分两个部分,第 1 部分我们探讨了使 Fly-Buck 设计稳定所需的重要设计指标。本文我们将介绍如何将这些设计指标应用到 Fly-Buck 电路设计中,以及这会
2018-09-12 14:16:52
需要低于 2W 的功耗,而且未经稳压。在这些系统中,非对称半桥或 fly-buck™ 拓扑可提供良好稳压的高效率解决方案。下图是 fly-buck 拓扑的简化原理图。这张图乍眼一看似乎很复杂,但进一步
2018-09-19 11:31:13
作者:Vijay Choudhary 和Sourav Sen德州仪器过去几年,各种工业应用设计人员对 Fly-Buck™ 拓扑产生了浓厚的兴趣。与更多常见隔离式拓扑相比,Fly-Buck 隔离式拓扑
2018-09-13 14:56:18
输出。每组正/负电压轨由单一的变压器绕组使用电压分流电路生成。实现了紧凑型解决方案 (62x55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 同步降压转换器。初级侧调节的优势使
2015-04-28 15:53:29
`描述此参考设计在单个 24 伏直流输入电源中提供绝缘栅极双极型晶体管 (IGBT) 栅极驱动器所需的隔离式正负电压轨。此参考设计采用 Fly-Buck™ 控制拓扑,从单一变压器生成用于三相逆变器
2015-03-23 14:53:06
。每组正/负电压轨由单一的变压器绕组使用电压分流电路生成。实现了紧凑型解决方案 (62x55mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 同步降压转换器。初级侧调节的优势使电源
2018-09-12 08:50:56
Fly-Buck™ 转换器拓扑被公认为是一种多功能的隔离式偏置电源,其在各类应用中得到了越来越多的关注。同步降压转换器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制方法都能简单应用于这种拓扑。图 1.
2022-11-21 07:16:39
描述The PMP30082 reference design shows two stage power supply. The first stage is a fly-buck
2018-12-24 15:56:53
为高功率 IGBT 栅极驱动器供电,该设计适合支持 IGBT 的驱动。该 Fly-Buck 设计采用 LM5017,即 7.5-100V 宽输入电压 600mA 恒定导通时间 (COT) 同步降压
2022-09-26 07:54:11
描述PMP10558 参考设计是一个低厚度、三路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它根据变压器选择情况
2018-09-12 09:08:24
时 5V)。此设计最重要的特性是超级紧凑的解决方案尺寸,大小只有 26mmx14.5mm。该设计使用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5017 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使
2018-08-16 06:27:23
描述PMP9419 参考设计是适用于 PLC 应用的 3 输出隔离式 Fly-Buck 电源。它接受 24V 额定输入,提供 3 组隔离式偏置电压,分别为 +15V(电流为 100mA
2022-09-26 07:22:41
。通过次级侧的单个变压器的绕组生成每组电压轨。实现了紧凑型解决方案 (56x43mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5017 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光
2022-09-22 09:39:41
。通过次级侧的单个变压器的绕组生成每组电压轨。实现了紧凑型解决方案 (56x43mm)。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5017 同步降压转换器。初级侧调节的优势使该电源可以在不使用光
2018-08-14 07:34:22
57V 的输入电压和 12V 1A 的输出功率。该设计采用配置为 Fly-Buck 稳压器的 LM5160 同步降压转换器。初级侧调节的优势使电源可以在不使用光耦合器和辅助变压器绕组的情况下调节输出
2015-04-30 14:04:43
PMP10535 参考设计是一个低厚度、四路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它可生成四种隔离式输出
2007-06-10 09:12:550 PMP10535 参考设计是一个低厚度、四路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它可生成四种隔离式输出
2007-06-10 09:27:0511 PMP10535 参考设计是一个低厚度、四路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它可生成四种隔离式输出
2007-06-10 09:31:4137 PMP10535 参考设计是一个低厚度、四路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于工业应用。该电源包含一个同步降压稳压器 LM5017 和一个低厚度 (6mm) 变压器。它可生成四种隔离式输出
2007-06-10 09:32:4016 三路隔离式输出。LM5017 是一个 100V 宽输入电压的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 18V 到 30V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 09:37:510 三路隔离式输出。LM5017 是一个 100V 宽输入电压的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 18V 到 30V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 09:54:40155 三路隔离式输出。LM5017 是一个 100V 宽输入电压的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 18V 到 30V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 09:59:0810 三路隔离式输出。LM5017 是一个 100V 宽输入电压的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 18V 到 30V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 10:04:1920 三路隔离式输出。LM5017 是一个 100V 宽输入电压的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 18V 到 30V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 10:06:0617 三路隔离式输出。LM5017 是一个 100V 宽输入电压的 600mA 同步降压稳压器。此设计具有 18V 到 30V 的输入电压范围,因而适用于 24V 输入电压的工业应用。此 Fly-Buck 可
2007-06-10 10:07:430 此参考设计 (PMP11052) 演示了 Fly-buck 设计的 EMI 性能改进,其中对所有高 di/dt 环路的布局进行了优化,并将该布局与另一个类似降压转换器布局的布局进行比较。
2008-08-28 11:47:140 PMP10654 参考设计是适用于单个 IGBT 驱动器偏置的双路隔离式输出 Fly-Buck 电源模块。两个电压轨适合向电动汽车/混合动力汽车和工业应用的电机驱动器中的 IGBT 栅极驱动器提供正负偏置电压。
2008-12-06 12:58:560 PMP10654 参考设计是适用于单个 IGBT 驱动器偏置的双路隔离式输出 Fly-Buck 电源模块。两个电压轨适合向电动汽车/混合动力汽车和工业应用的电机驱动器中的 IGBT 栅极驱动器提供正负偏置电压。
2009-01-09 09:36:0220 PMP10736 参考设计是一个单隔离输出 Fly-Buck 电源模块。这项采用 LM5160 稳压器的 Fly-Buck 设计为隔离式电源提供简单的紧凑型解决方案。
2009-07-17 15:55:140 电源,而又避免了这么高的设计复杂度:它就是Fly-Buck 转换器。 对于那些不熟悉这个拓扑的人来说,Fly-Buck转换器是用一个同步降压稳压器和耦合电感器绕组创建了隔离式输出(图1)。与更加传统的隔离式电源拓扑相比,这些设计提
2017-04-18 02:00:11279 本博客共分两个部分,第 1 部分我们探讨了使 Fly-Buck 设计稳定所需的重要设计指标。本文我们将介绍如何将这些设计指标应用到 Fly-Buck 电路设计中,以及这会对转换器工作产生怎样的影响。
2017-04-18 13:19:071546 在本 Fly-Buck 拓扑系列博客的第 1 部分,我们介绍了隔离侧二次补偿环路的意图和理念。本文我们将回顾这种补偿电路并展示二次侧稳压的改善效果。
2017-04-18 13:38:111404 有很多应用都需要偏置电轨,而且这些电轨必须与主电源隔离。工程师一直使用各种方案生成这些电轨,包括反激式转换器、带变压器的低侧或推挽式驱动器、隔离式模块或者专有集成型解决方案等。Fly-Buck
2017-04-18 13:43:485797 Fly-Buck 转换器拓扑被公认为是一种多功能的隔离式偏置电源,其在各类应用中得到了越来越多的关注。同步降压转换器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制方法都能简单应用于这种拓扑。
2017-04-18 13:44:441466 过去几年,各种工业应用设计人员对 Fly-Buck 拓扑产生了浓厚的兴趣。与更多常见隔离式拓扑相比,Fly-Buck 隔离式拓扑可提供更低成本的替代解决方案。本博客系列共有两篇文章。在第一篇中,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。
2017-04-18 14:06:119050 同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck 转换器,采用一个耦合电感器代替降压转换器电感器,用以创建隔离式输出以及非隔离式降压输出。每个隔离式输出只需一个绕组、一个整流器二极管和一个输出电容器。
2017-04-18 14:51:112086 隔离式直流/直流 Fly-Buck™ 转换器只需使用少量现成的外部组件即可轻松生成隔离式正负电源。这一灵活的拓扑结构不必像传统的反激式转换器那样需要光耦合器,因此带来了尺寸更小且成本更优化的隔离式解决方案。
2020-05-29 11:15:005851 新一代Fly-buck变换器及同步升压降压控制器的介绍 (1)
2019-04-28 06:15:003164 为了保持良好稳压,Fly-Buck转换器的占空比应该保持在50%以下 (D < ½)。这就为Fly-Buck转换器的实际使用设定了一个最大输出功率限值。在较低的输入电压下,可用功率随着输入电压呈线性增加。在较高输入电压下,功率输出受到部件的最大电流能力和输出电压的限制。
2019-08-26 10:10:552937 本博客共分两个部分,第 1 部分我们探讨了使 Fly-Buck 设计稳定所需的重要设计指标。本文我们将介绍如何将这些设计指标应用到 Fly-Buck 电路设计中,以及这会对转换器工作产生怎样的影响。
2022-01-28 09:24:001139 Fly-Buck™ 转换器拓扑被公认为是一种多功能的隔离式偏置电源,其在各类应用中得到了越来越多的关注。同步降压转换器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制方法都能简单应用于这种拓扑。
2022-01-28 09:23:002898 涉及推挽式或者驱动器-变压器组合的分立式设计通常需要一款稳压的一次侧电轨来生成稳定的二次电轨。LM5017 系列 Fly-Buck 稳压器可在高达 100V 的宽泛电轨下工作。
2022-01-28 09:25:001606 过去几年,各种工业应用设计人员对 Fly-Buck™ 拓扑产生了浓厚的兴趣。与更多常见隔离式拓扑相比,Fly-Buck 隔离式拓扑可提供更低成本的替代解决方案。本博客系列共有两篇文章。在第一篇中,我们不仅将简单介绍反激式拓扑的工作原理,而且还将提供一种用于改进隔离式输出稳压的简单设计方案。
2022-01-28 09:35:005321 作者:Vijay Choudhary86929
同步降压转换器已作为隔离式偏置电源在通信及工业市场得到认可。隔离式降压转换器或者通常所谓的 Fly-Buck™ 转换器,采用一个耦合电感器代替
2021-11-23 11:53:381416 TI 的 PMP10572 参考设计是用于以太网供电应用的单输出隔离式 Fly-Buck 电源。
2022-08-26 09:52:54832 如何设计具有 COT 的稳定 Fly-Buck™ 转换器 - 2
2022-11-04 09:52:041 如何设计具有 COT 的稳定 Fly-Buck™ 转换器 - 1
2022-11-04 09:52:042 Fly-Buck何时是隔离式电源的最佳选择?
2022-11-04 09:52:052 如何改进 Fly-Buck 拓扑中的隔离式输出稳压(第 2 部分)
2022-11-04 09:52:051 如何改进 Fly-Buck 拓扑中的隔离式输出稳压(第 1 部分)
2022-11-04 09:52:170 Fly-Buck 转换器 PCB 布局技巧
2022-11-04 09:52:380 Fly-Buck 变压器是不是“新型”反激式变压器?
2022-11-04 09:52:411 PowerLab 笔记: 如何使用 Fly-buck™ 为低电压、低功耗工业应用供电
2022-11-07 08:07:280
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