对于 48V 电源系统中的 GaN FET 应用,现有的一种方法是使用基于 DSP 的数字解决方案来实现高频和高效设计。这在很大程度上是由于缺乏设计用于 GaN FET 的合适控制器的可用性。DSP
2022-07-26 11:57:091274 -48V转换成七种低压电源电路图
2019-02-27 12:54:18
-48V供电怎么理解 现在设计的一个产品需要支持以太网供电,正负48V供电!正48V好理解,-48V怎么去理解呢?
2016-04-25 16:24:16
方案品牌:国产惠海方案名称:24V~48V磁吸轨道灯H61136替代MP2459方案方案概述:H61136 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。H61136在 4-60V 宽输入
2020-11-14 15:42:06
描述200W single stage boost converter, 48V @ 4A out of 24V input
2018-12-07 14:28:01
隔离双向DC/DC换流器,设计用于在300V至400VDC总线和48V电池组之间传输功率。参考设计在高压侧具有全桥功率级,而在低压侧具有电流馈电全桥级。存在直流母线(正常条件)的情况下,设计以降压模式
2018-06-28 10:56:41
描述 PMP10035 是输入电压为 48V、输出电压为 31V 的同步降压转换器。由于仅使用陶瓷电容器,此设计适用于汽车应用(48V 总线)。在开关频率为 400kHz 时,满载效率大于 96
2019-01-02 16:03:33
汽车电气化时代到来已是一个不争的事实,不过怎么实现却是众说纷纭:纯电动(EV)、混合动力(HEV)、插电式混合动力(PHEV)、48V轻混动力(MHEV)和重混动力(HEV),还有燃料电池,不一
2021-01-28 07:09:56
变压器最基本的一级之上,变压器感应到以后就会经过处理然后供给负载,然后一部分会反馈给控制电路,这样能保证输出的比较稳定。48v开关电源在交流电经过的时候会经过一些特殊的东西来过滤一些对电网有 干扰的额
2018-08-20 14:42:14
48V汽车应用中对隔离的需求持续增长。这是一种紧凑、高效、稳健、低噪声的方法,可通过CAN接口隔离48V系统。
2019-08-09 07:25:39
面做亮铜处理3. 保险管在丝印层要加标识:如 125V/12A 注释:125V表示电压 12A表示电流4. 电源砖的PIN最好采用花焊盘连接5. 48V区域的参考平面只能是RTN,不准有GND
2017-07-06 17:10:30
变压器最基本的一级之上,变压器感应到以后就会经过处理然后供给负载,然后一部分会反馈给控制电路,这样能保证输出的比较稳定。48v开关电源在交流电经过的时候会经过一些特殊的东西来过滤一些对电网有 干扰的额
2018-11-20 10:44:33
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。 48V转12V和48V转15V的方案只推荐一
2020-11-12 14:30:08
48V转24V,48V转20V,48V转9V,48V转5V,48V转3.3V,48V转3V,48V转1.8V,48V转24V降压降压芯片,48V转20V降压降压芯片,48V转9V降压降压芯片,48V
2020-11-12 13:42:27
`我们常用的48V锂电池或者48V供电的电源中,需要用到一些电子软件电路,需要给MCU供电,如STM32等,就需要稳定,稳压输出5V或者3.3V的输出电压。 对于小电流的,几个MA-二十MA的应用来
2020-11-12 14:49:55
工程师基本选择的芯片表。代理商 :深圳市夸克微科技郑先生 :***QQ2867714804 可支持48V输入的LDO芯片,本身就很少的,看上表,可以知道PW8600是支持的芯片之一。PW8600采用
2020-10-20 09:24:54
描述PMP7933 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 48V +/-5% 的输入电压,可实现 100V 的输出电压,并且最高能够为负载提供 1A 电流。该
2018-08-07 07:11:49
设计48V全桥逆变器,准备采样IRF3710,IRF3710是常规型号吗?还有在生产吗??
2017-11-13 14:00:58
输入电压为48V,需要驱动一个24V 散热风扇和接触器、电磁阀,使用开关电源成本太高,想使用一个降压斩波,单片机PWM控制,包括使能,温度检测等功能,不知大家有什么建议?
2013-07-09 10:47:51
想做一个48V转换5V.24V.的开关电源谁有电路图麻烦给发一份
2009-02-06 19:54:56
48v逆变器电路图逆变电源(将-48V直流电源逆变为120HZ左右,电压为280V的交流电源
2008-11-09 00:47:50
描述PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2018-10-26 10:32:18
的开关频率意味着任何磁性器件可以小得多,效率更高。使用GaN的LLC阶段利用高于1MHz的开关频率将转换成36至60V的输出。典型的输出是POL转换器的48V,这也正在利用GaN。整体设计不仅规模
2017-05-03 10:41:53
一款直流48V转换成12V的电路图相关资料分享
2021-05-25 07:28:29
解决方案为一种两级转换方案,相比于既有的数据中心解决方案,具有更高效率、更低成本和可调性优势。第一级首先将VIN 电源 (48V)分布至整个板上,然后降压至可变的中间电压值,通常为 5-8V。在
2021-05-26 19:13:52
额外的功率时,LTC3871 允许两个电池同时为同一个负载提供电能。48V 电池将在提高可用能量上发挥核心作用,同时还可减少线束重量和损耗。这种额外的能量为采用新技术铺平了道路,从而可使汽车的安全性
2018-10-30 11:38:59
datasheet上可以看到LT8361支持±48V输出。
疑问:LT8361能否单芯片实现±48输出?因为两颗芯片单板成本超过预算,希望只用一颗。
LT8330-1A(LT8335-2A
2024-01-05 12:01:10
我想使用 STEVAL-SPIN3202,但最大电压为 6.7 V 至 45 V。我不能使用 48V 作为最大电压吗?我的电机额定电压为 48V。我看到设计中包含的 STD140N6F7 是 60V ...
2023-01-29 08:35:20
TI公司的TIDA-01168是四相双向汽车12V/48V电源系统参考设计,采用两个LM5170-Q1电流控制器和TMS320F28027F微控制器(MCU),12V输入电压范围6V-18V
2018-10-22 15:41:19
和温度时,读取的值都是错误的,如下图所示:3. 插入PD设备,无法正常供电。设计说明:我的板子外部供电是27V,通过一个DCDC(MP3910GK-Z)升压至48V。我的怀疑:1. 芯片数字部分感觉工作
2019-04-01 09:33:39
效率。eGaN场效应管可以实现从48V到负载点的单级转换,其直流总线架构的实现如图3所示。电信和数据通信系统中,在单阶段采用基于eGaN场效应晶体管的方法可以产生更高的功率密度并降低系统成本。图3:单级
2019-04-04 06:20:39
对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。图1. 通过单一转换
2018-12-03 10:44:45
车辆滑行时关闭,同时该48V电机系统会为48V电池充电,以便为车辆供电。在本文中,我将讨论48V电机驱动器的一种设计方法,该设计可提供大功率的电机驱动,实现功能安全并且尺寸更加小巧。大功率电机驱动
2022-11-07 06:52:45
800V,隔离对于48V混合动力汽车来说也很重要,究其原因有很多种,其中包括增强的抗抗噪性能和故障保护。图1所示为一个起动发电机系统,其中包括H桥和场效应晶体管(FET)的功率级处在48V侧。这些
2022-11-08 08:08:52
描述此设计是一种升压转换器,基于 18 至 35V 输入电压为 6800uF 铝电解电容器提供 48V 充电。
2018-07-27 08:08:37
转换器设计示例展示了 EPC 的汽车级 eGaN FET(如 EPC2206)如何帮助集成 48 V 总线,以实现高功耗负载电气化并满足整个车辆不断增长的功率需求。在48 V至12 V域之间传输功率
2023-02-21 15:57:35
描述 PMP20978 参考设计是一种高效率、高功率密度和轻量化的谐振转换器参考设计。此设计将 390V 输入转换为 48V/1kW 输出。PMP20637 功率级具有超过 140W/in^3
2022-09-23 07:12:02
单板部分电路要求有上拉,但供电只有-48V电源,怎么实现?加一个3.3V电源?
2015-08-11 23:23:34
= 48 V至VOUT = 1V。 使用图4所示的基于GaN技术的最佳设计,对比单级48 VIN至1 VOUT的POL转换器和传统两级IBA法的预计效率和功率密度,并在表1总结(硅基解决方案远不及这些
2018-08-29 15:10:47
,实现了更高的开关频率,减少甚至去除了散热器。图2显示了GaN和硅FET之间48V至POL的效率比较。 图 2:不同负载电流下GaN与硅直流/直流转换器的48V至POL效率 TI的新型48V至POL
2019-07-29 04:45:02
DC373A-A是基于LT1725隔离式反激式控制器的48V至隔离式5V / 2A转换器。 DC373A-A设计用于36V至72V的标准电信输入电压范围。输出为5V稳压。变压器在输入和输出之间提供1500V的隔离
2019-04-24 09:21:30
和功率变换组件集成至机器人中。这样便可以简化设计、减少繁冗的布线并降低运行成本。数据中心:随着市场对数字化服务需求的提高,数据中心正在经历一场变革,转而采用48V直流电源直接供电。传统的硅功率变换模块
2019-03-01 09:52:45
的氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换级,设计师可以在单级中将48V电压降至更低的输出电压。去除中间母线直流/直流转换器使得功率密度和系统成本显着增加…
2022-11-15 07:01:49
提高48V配电性能的方法有哪些分比式电源架构
2020-11-23 14:29:09
提高 48V 配电性能
2021-03-16 06:36:28
-48V供电怎么理解? 明明是-48V,但很多通信设备用的都是48V供电,怎么理解呢?
2020-05-06 22:32:28
现今,负电压轨的用途主要局限在 –48V “电信” 电源,或作为正电源的配套电源 (用于提供双路运放电压轨)。使问题更加复杂的是,新式应用有时需要一个可变的负电压轨。若提出的设计采用一个
2019-02-14 09:18:30
各位大大,公司产品电源部分目前使用的是+48V--12V的电源模块。现在想用到基站里面,了解到基站里面都是-48V的电源。那么将 基站的GND---连接到---产品48V,基站-48v---连接到----产品GND 上面。这样的连接方法是否可行?有什么需要注意的事情没有?
2019-09-24 01:43:45
如题,新手小白,怎样实现车载12V直流转0~48V的可调交流输出电压?有没有相关电路图可供参考研究一下,希望有大神帮帮解答...
2020-03-27 00:37:45
定的余量就变成48V了。 b. 48V名称由来也可能还有一些历史原因。 48伏关键零部件简介 48V BRS电气网络典型连接图如下。除了BRM电机、直流转换器、48伏电池等主要零部件外,市面上48V
2016-07-28 14:13:53
选择。开发电动车是一种思路,因为电动车自带的“零排放”光环可以稀释掉不少燃油车的“超标油耗”。如果要在燃油车框架下“做文章”,混动是一剂救命良方,48V轻混系统风头正盛。相信大家对“48V”这个词并不
2019-05-10 01:06:55
有没有弱混汽车48V BMS资料
2016-06-17 14:09:25
48V电源,48V电瓶车电压如48V-60V等,需要降压到12V的温度电压,或者48V降压到15V的稳定电压,输出电流的大小也取决了不同的电源管理芯片。48V转12V和48V转15V的方案只推荐一个
2021-12-27 07:39:36
电子保险丝(eFuse)技术,以及省重/省空间采用宽带隙方案氮化镓(GaN)以减少DC-DC转换器。开发48V系统面临的挑战存在于多种形式,如标准化、系统定义扩展和关注的特定区域如电弧/融合。LV148
2018-10-31 08:45:07
机架配电的夹层卡上,为主板提供 48V 或 12V 电源。随后通过 12-V 多相降压转换器阵列或更高效率的先进 48-V 至 POL 架构稳压。固定比率转换器的密度和效率又一次在使这类 PDN 架构
2022-10-25 08:00:00
single stage from 48V to 1.0V solution to replace the traditional 2-stage solution. This design shows
2018-09-21 09:14:16
实现“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 配电的原因所在。
2019-08-12 06:21:04
具有智能栅极驱动器参考设计的48V/500W三相逆变器用于伺服驱动器,展示了如何设计具有低BOM数、同相电流检测、故障诊断功能和高效率的紧凑型硬件保护功率级。这是通过德州仪器的DRV8530100V
2020-10-27 08:20:17
-提到现有的转换器IC绝大多数无法满足要求,那48V系统的电源现状是怎样的呢?绝大多数采用两步降压方式。例如,从48V降压至12V,再从12V降压至3.3V等低电压的方法。如果是这种方法,列举的3
2018-08-15 10:14:08
-提到现有的转换器IC绝大多数无法满足要求,那48V系统的电源现状是怎样的呢?绝大多数采用两步降压方式。例如,从48V降压至12V,再从12V降压至3.3V等低电压的方法。如果是这种方法,列举的3
2018-12-04 10:28:05
描述The TIDA-00913 reference design realizes a 48V/10A 3-phase GaN inverter with precision in-line
2018-10-19 15:34:32
Shibako)先生。-以“可从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC”为宣传语的“BD9V100MUF-C”,出展此前的CEATEC时受到了广泛关注。是的,非常感谢大家的关注。从今年4月正式推出
2018-08-15 10:05:33
统中48V是车载设备基本的供给电源。众所周知,车载设备电子电路的电源是5V和3.3V等低电压,因此以往的12V系统是从标称12V降压至5V或3.3V。作为DC/DC转换器,多使用车载级耐压40V左右
2018-12-03 14:45:31
现今,负电压轨的用途主要局限在 –48V “电信” 电源,或作为正电源的配套电源 (用于提供双路运放电压轨)。使问题更加复杂的是,新式应用有时需要一个可变的负电压轨。若提出的设计采用一个
2019-04-16 07:55:55
简化48V至60V直流馈电三相逆变的方法
2020-11-27 06:43:34
输入48V输出450V,怎么解决???求高手指点.
2011-06-28 11:30:09
这张图是怎么实现从48v转12v的,可以改成42v转14v吗?
2014-04-12 13:24:17
`描述TIDA-01168 参考设计是一款四相、双向直流/直流转换器开发平台,适用于 12V/48V 汽车系统。此系统使用两个 LM5170-Q1 电流控制器和一个 TMS320F28027F
2019-01-23 11:44:09
描述TIDA-01344 参考设计是一种 24W、汽车 48V 电池前端电源,可在宽输入范围为 10V 到 80V 直流电压(瞬态电压高达 100V,符合 LV148 标准)的情况下生成 12V
2018-07-13 00:11:50
问题:通信电源为甚是-48V
2019-03-13 12:30:19
1、安全考虑。比安全电压36V略高。2、历史的沿袭。 早期的电话等通信设备,大多采用的48V电压供电。-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准。3、处于-48V左右产生的功耗对设备
2021-12-28 07:12:53
为什么通信设备使用–48V 这样的负电源系统? A:这里面包含2 个意思:(1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?(2) 电压为何为-48V(-36~ -72V)?先说一下第2个问题。使用-48V
2021-12-28 06:46:48
由-48V得到+5V,1A的电信转换器
这个
2009-10-05 14:10:141731 本文主要介绍了48v转12v转换器电路图(五款48v转12v转换器电路原理图详解),电动车用,48V/12V直流转换器是为了给整车照明及信号供电的装置,其电压输出为满足大灯照明(12V/35W
2018-03-26 16:40:0068830 如何采用48V POL半桥GAN 控制器进行设计
2018-08-08 01:17:003400 的各种稳定低输出电压。
图1:交流(AC)至48V至负载点(POL)电信电源系统
TI的氮化镓(GaN)直流/直流解决方案去除了中间母线直流/直流转换级,设计师可以在单级中将48V电压降至更低的输
2021-12-31 11:30:161045 对于 48V 电源系统中的 GaN FET 应用,现有的一种方法是使用基于 DSP 的数字解决方案来实现高频和高效率设计。这在很大程度上是由于缺乏设计用于GaN FET的合适控制器的可用性。DSP
2022-08-04 09:58:08570 采用GaN实现48V至POL单级转换
2022-11-02 08:16:162 在图1所示的典型电信电源系统中,48VDC输入电压必须进一步降低到中间母线电压(在此例中为3.3V),然后用一个或多个降压直流(DC/DC)转换器降压成处理器、ASIC和FPGA内核轨电压、I/O轨、DDR存储器、PHY芯片和其他低压元件所需的各种稳定低输出电压。
2023-04-11 09:47:15416 连接器被优化了,用来进一步实现线束桥接,并且我们能看到使用48V Efuse以后,整个配电单元的体积减小了。我们在目前的信息来看,48V转换到16V的专门做了一个双向的转换设计。这里等于存在48V配电,一部分较小的没有转换的,则通过保留12V来进行。
2023-12-18 14:42:50429
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