返驰转换器拓扑电路
- 转换器(139733)
- 拓扑图(14413)
相关推荐
高效率返驰式转换器
高效率返驰式转换器本专题将制作一个交流对直流单一输出之返驰式转换器(flyback converter)。控制回路方面我们将采用一多运作模式之绿能IC,它能依负载高低来判断其适当的运作
2009-11-24 12:40:09
14
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
电压参考如何改变转换器性能?
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
典型返驰式拓扑设计——实现最佳化电源
返驰式(flyback)拓朴是最常见的隔离式电源拓朴结构,因为它可以用一个低边开关电晶体和有限的外部元件数提供多个隔离输出。不过,返驰式电源也存在一些特殊性,如果设计人
2012-04-28 10:26:58
1586
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/31/wKgZomUMPDOANggyAADCEK9qjto258.jpg)
正弦振幅转换器拓扑如何达到98%的转换效率?
正弦振幅转换器,简称 “SAC”拓扑,是Vicor VI晶片和总线转换器 (IBC)的核心结构。本片解破 “正弦振幅转换” 拓扑的工作原理, 並阐明如何把转换效率提升至98%。
2018-06-19 10:36:00
5821
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
基于ZETA拓扑结构的DC/DC转换器设计
引言 同 SEPIC DC/DC 转换器 拓扑结构类似,ZETA 转换器拓扑通过一个在输出电压上下范围变化的输入电压提供正输出电压。ZETA 转换器也需要两个电感和一个串联电容器(有时称飞跨电容)。
2012-05-07 11:01:08
2898
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/33/wKgZomUMPD6AeZHGAAAT30UVO18864.gif)
低输出电压纹波Zeta DC/DC转换器拓扑
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
796
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B9/pYYBAGQ_XT2AbUl4AACT_A8mEYo424.jpg)
一个可调降压转换器电路
DC-DC转换器是电子产品中最常用的电路拓扑之一,尤其是在电源应用中。直流到直流转换器(非隔离式)主要分为三种类型:降压、升压和降压-升压。有时降压转换器也称为降压转换器,升压转换器也称为升压转换器。
2022-07-05 17:39:44
1880
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/C5/pYYBAGLEBn2AUYvVAAMYTy7tSTk029.png)
基于串联谐振拓扑结构的正弦振幅转换器
视频简介:正弦振幅转换器,或SAC拓扑结构,是Vicor高性能的VI Brick中间母线转换器背后的推动力。它是一个基于变压器的串联谐振拓扑结构。一种可能实现的拓扑结构包括了全桥初级和中心抽头整流器
2019-03-18 06:14:00
4106
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/85/F9/o4YBAFx4kGKAV2TmAAAq5UNspdU978.jpg)
利用Zeta DC/DC转换器拓扑降低输出纹波电压
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
6060
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8C/FA/o4YBAFyiE3OAACKmAAB-ai3Wpcg614.jpg)
利用耦合扼流圈拓扑改善两相降压转换器性能
交错式多相转换器或同步降压转换器通常用于为微处理器供电。然而,这些设计的电感中通常具有较大的纹波电流,因此转换器的开关损耗相对较高。降低开关损耗的一种替代方法是在多相转换器中使用耦合扼流圈拓扑。耦合
2023-04-11 11:27:49
500
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C6/pYYBAGQ02OGAYSMNAAC6Ao6jGX0791.png)
非反向降压-升压转换器的拓扑结构和如何实现应用设计
输出电压。单端初级电感器转换器 (SEPIC),Zeta 转换器和双开关降压-升压转换器具有正向或非反向输出。然而,与基本反向降压-升压转换器相比,所有这三个非反向拓扑结构具有额外的功率元件,并且效率
2020-08-30 13:42:00
1664
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C5/96/pIYBAF9ImDOAGZtZAABjG1HAfDs435.png)
DC-DC转换器的基本原理和拓扑结构
DC-DC转换器是一种电源管理设备,用于将一个电压范围内的输入电压转换为另一个电压范围内的输出电压。它广泛应用于通信、计算机、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍DC-DC转换器的基本原理、分类、拓扑结构以及一些关键技术。
2023-09-14 17:08:34
795
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
具 15μA Iq 的 42V 多拓扑 DC/DC 控制器 在高达 10A 输出电流提供 5 种转换器拓扑
具 15μA Iq 的 42V 多拓扑 DC/DC 控制器 在高达 10A 输出电流提供 5 种转换器拓扑
2021-03-19 04:58:43
9
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
交错式DC/DC转换器拓扑改进方案
与传统的并联输出级晶体管相比,交错式DC/DC转换器拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地,交错方法还能显著降低对输入电感和电容的要求。
2011-07-15 11:47:58
1622
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/EE/wKgZomUMOt2AYdWLAAAQSmcNz34234.jpg)
DC/DC转换器:用于提供负电压的器件
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
3109
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/55/32/poYBAGLbvDiAHwzjAABMrppw8l0056.jpg)
DC-DC 转换器工作原理和零电流开关架构的功率转换拓扑
演讲者:Marco Panizza,Vicor欧洲应用工程部经理。本课程讲解了 DC-DC 转换器的工作原理,以及Maxi,Maxi,Micro模块的方块图,和零电流开关架构的功率转换拓扑。
2018-06-19 09:46:00
7798
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/32/o4YBAFsgk1CAfTzgAAAnOdxKrcM838.jpg)
基于DCS-Control拓扑的同步降压直流/直流转换器介绍
TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control 拓扑的高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器。
2022-12-06 17:40:18
344
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
为紧凑型PCMCIA卡选择合适的超薄DC-DC转换器
不断缩小的电子电路对电源提出了跟上步伐的要求。PCMCIA卡格式迫使设计人员考虑转换器拓扑结构,并密切关注满足超薄设计要求的组件。本教程讨论PMICIA卡的转换器设计。对于超薄设计,本文推荐使用线性稳压器、电荷泵和基于电感的开关稳压器。分析了几种转换器拓扑的弱点。
2023-03-09 13:52:08
345
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/36/pYYBAGQJdAKAQrr8AAAnDVqETac266.gif)
如何配置降压转换器实现多输出
本文将重点讨论各种隔离式/非隔离式 DC/DC转换器拓扑,并展示如何用单个同步降压转换器实现这些拓扑。我们还将探讨其他拓扑,并展示这些拓扑是如何适合各种应用的。在本文中,我们展示了如何通过不同的电路
2018-03-05 10:07:21
7281
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
推挽式转换器的构造及工作过程
在使用电力电子设备时,DC-DC 转换器拓扑对于实际设计变得非常重要。电力电子领域主要有两种主要的 DC-DC 转换拓扑,即开关转换器和线性转换器。
2022-06-16 16:54:22
3043
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/4B/DF/pYYBAGKq776AbR67AABTdSiTjdA236.png)
不同开关稳压器拓扑的噪声特性
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑
2020-07-09 14:37:56
604
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C0/58/o4YBAF8GuqaAe-GrAAEiV9gRiCo636.png)
推挽式电路详解解:DC-DC转换器电路图+工作原理+元器件清单
在使用电力电子设备时,DC-DC转换器拓扑对于实际设计变得非常重要。 在电子领域主要有两种 DC-DC 转换拓扑结:开关转换器和线性转换器。
2023-03-16 12:54:12
5192
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/F5/pYYBAGQSogWABZ9cAAAPWGmhXtA055.png)
LTC3862演示电路-采用抽头电感拓扑(12V至120V@2.0A)的大功率高压升压转换器
LTC3862演示电路-采用抽头电感拓扑(12V至120V@2.0A)的大功率高压升压转换器
2021-06-09 11:05:24
23
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
利用耦合线圈拓扑改善双相buck转换器的性能
利用耦合线圈拓扑改善双相buck转换器的性能
Abstract: Interleaved multiphase converters or synchronous buck converters
2009-10-31 07:55:42
1006
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/57/wKgZomUMN_uAVDutAAActToZsUA241.gif)
Vicor的AC前端拓扑转换器的应用介绍
视频简介:Vicor最近面市的具有自适应单元(Adaptive Cell™)拓扑转换器使得全球高密度AC前端功率因数校正维持卓越的效率。 自适应配置单元(Adaptive Cell™)拓扑
2019-03-18 06:06:00
3163
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/86/6A/pIYBAFx4kMWAZlP0AAAYTGHiZuI238.jpg)
三种DC/DC降压转换器拓扑的优缺点
本报告描述了三种 DC/DC 降压转换器拓扑:电流模式、电流模式-恒定导通时间和立锜高级恒定导通时间拓扑。解释了三种拓扑之间的差异,并针对最终应用列出了每种类型的优缺点。
2022-04-20 16:29:33
3571
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/34/poYBAGJfxLGAZkqZAAE2tnzdTkQ976.png)
LLC谐振转换器原理及设计方案
LLC谐振转换器原理及设计方案
多种类型的LED TV主功率级拓扑相继推出,比如非对称半桥转换器、双开关正激转换器和LLC谐振转换器。其中,LLC谐振
2010-04-26 18:07:46
20993
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQ6AI-a1AAAq4U7NATk329.jpg)
用于OBC的DC-DC级的LLC谐振转换器拓扑
本文介绍了文献中描述的流行的 LLC 和 LLC 派生双向转换器拓扑。 为车载充电器 (OBC) 选择 DC-DC 转换器方案基于效率、性能和功率密度目标,因此首选谐振转换器。本文介绍了文献中描述
2021-10-11 14:46:21
9464
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/17/56/pYYBAGFj3bWAFZDdAAFEnB-OrcU885.png)
精确的可调式输出过电压保护IC解决方案
返驰式(Flyback) 电源供应器 是交换式电源设计供应器(Switch Power Supply,SPS)的一种,为工业界常用之电路架构,其特点如下表所示,图一所示为返驰式转换器(Flyback Converter)电路。 一般设计
2013-01-10 16:13:35
48
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
SMPS拓扑及转换原理
SMPS拓扑及转换原理
根据电路拓扑的不同,SMPS可以将直流输入电压转换成不同的直流输出电压。实际应用中存在多种拓扑结构,比较常见有
2009-02-07 21:49:30
1445
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8F/wKgZomUMNLuAZ_9HAAAoYb4mlN8838.jpg)
降压转换器和Fly-Buck转换器设计技巧
。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。可使用这种拓扑以低成本的简单方式生成多个半稳压隔离式或非隔离式输出。 降压转换器和 Fly-Buck 转换器中存在一些主要电流差别。我们对降压转换器中的开关电流环路已经很
2018-04-08 09:17:37
9354
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/BB/o4YBAFrJbM6AQZeSAACMvIkmQdQ413.png)
一文解析正激式转换器电路
有多种电路或方法可用于构建开关模式电源 (SMPS)。SMPS用于从未稳压直流电源产生受控和隔离的直流电压。正激式转换器电路类似于反激式转换器电路,但它比反激式转换器电路更有效。正激式转换器主要用于需要更高功率输出(在100至200瓦范围内)的应用。
2022-11-04 15:32:31
4440
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/34/pYYBAGNkv4-AEQ81AAF4kyNLJh0318.png)
#电路设计 #电路知识 TI DCDC转换器选择指南 - 结合升降压拓扑和 USB Type C™
电源DC转换器DCDCDCDC电源dcdc转换器Type C
电子技术那些事儿发布于 2022-08-20 19:41:26![](/d/public/images/list_videoIcon.png)
![](/d/public/images/list_videoIcon.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/51/wKgaomRl2RaAEJenAADkCRiDKVc286.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/83/51/wKgaomRl2RaAEJenAADkCRiDKVc286.png)
基于ICLM331的简单频率电压转换器电路
转换器电路广泛应用于所有地方,其中有几种类型。这是一个使用ICLM331的简单频率电压转换器电路,它基本上是一个精密电压到频率转换器。该IC有很多应用,在这里我们将将其用作简单的频率电压转换器。让我们看看这个电路是如何工作的。
2023-07-05 15:32:39
393
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/0F/wKgaomSlHG-AAqJIAABDsP4MlYQ835.png)
信号转换器的特点 信号转换器的使用事项
信号转换器的工作原理是通过将输入信号转换成输出信号的过程来实现的。具体来说,信号转换器会将输入信号转换成输出信号,以满足特定的应用需求。信号转换器的转换过程可以通过模拟电路、数字电路或混合电路来实现。
2023-02-17 17:21:12
617
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
高级转换器拓扑的分类以及工作方式
开关模式电源转换器已广泛用于多个领域的现代电子技术,包括工业、商业、公用事业和消费市场。对于基于低功率 DC/DC 转换的应用,大多数现代电源转换是使用三种主要类型的电源转换器完成的——降压、升压和降压-升压。
2022-09-11 09:26:00
288
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/66/8E/pYYBAGMN2xeARe-2AAA5WXcDQtI024.jpg)
电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析
电平转换器,电平转换器原理和相关电路分析
在新一代电子电路设计中, 随着低电压逻辑的引入,系统内部常常出现输入/ 输出逻辑不协
2010-03-24 14:41:14
8059
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
使用KA331构建频率电压转换器电路
频率电压转换器将频率或脉冲转换为成比例的电输出,例如电压或电流。它是重复事件发生的机电测量的重要工具。因此,当我们在频率电压转换器电路上提供频率时,它将提供成比例的直流输出。这里我们使用KA331 IC构建频率电压转换器电路。
2022-09-07 16:10:06
2142
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/12/pYYBAGMYULqAdCsNAAHmZ0-Hy2c592.png)
如何克服升压转换器本身的限制?
我们使用升压转换器,从低输入电压生成高输出电压,使用开关稳压器和升压拓扑可以轻松实现这种电压转换。但是,电压增益本身存在限制。电压增益是输出电压与输入电压的比值,如果从12 V输入电压生成24 V
2022-09-04 17:37:22
457
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/67/77/pYYBAGMUcdKAeUScAAAx2cMk64U321.png)
什么是ad转换器?
什么是ad转换器
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter);将数字信号转换为模拟信号的电路
2008-04-01 09:48:09
24080
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/53/wKgZomUMM7GAQhZlAABc4zaBEVI821.jpg)
降压转换器和升压转换器工作原理
降压转换器(Buck Converter)和升压转换器(Boost Converter)都是常见的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将直流电压转换为不同的电压水平。降压转换器将输入电压降低到输出电压以下,而升压转换器将输入电压提高到输出电压以上。
2023-10-05 16:15:00
296
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
评论