双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:00465 描述PMP9431 参考设计是一种采用 LM5122 控制器 IC 的高效单相同步升压转换器。此设计接受 12Vin 至 50Vin 输入电压,可实现 54Vout 输出,并且能够为负载提供
2019-01-02 16:19:03
描述PMP10514 是一种采用 LM25117 控制器 IC 的高效单相同步降压转换器。此设计接受 30.4Vin 至 33.6Vin 输入电压(标称为 32Vin),可实现 20 Vout 输出
2018-11-12 17:07:54
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
电路显示LTC3780 4开关降压 - 升压转换器,可产生调节电压,该电压落在宽范围输入电压的中间位置
2019-05-30 09:06:07
特性图表、波形的看图方法应用电路例部件选定输入等效电路容许损耗开关稳压器的评估输出电压负载调节负载瞬态响应的探讨、测量方法电感电流的测量效率的测量传递函数DC/DC转换器:针对各控制系统的传递函数共通
2018-11-27 16:40:24
(电压模式、电流模式、迟滞控制)保护功能/可编程功能开关频率的考虑点总结总结设计篇DC/DC转换器的电感和电容器的选定DC/DC转换器的电感和电容器的选型概述降压转换器的基本工作电感的选定输出电容器
2018-11-27 16:38:39
时间trr快(可高速开关)・trr特性没有温度依赖性・低VF(第二代SBD)下面介绍这些特征在使用方面发挥的优势。大幅降低开关损耗SiC-SBD与Si二极管相比,大幅改善了反向恢复时间trr。右侧的图表为
2019-03-27 06:20:11
基于SiC/GaN的新一代高密度功率转换器SiC/GaN具有的优势
2021-03-10 08:26:03
希望一种器件就能满足其所 有应用要求,从而简化 BOM 并降低成本。利用多电平转换器很容 易达到 1500 VDC以上的高工作电压(例如大规模储能使用2000 VDC), 此类电压对于为安全而实施
2018-10-30 11:48:08
) !important]推动SiC/GaN功率开关普及的主要应用有太阳能光伏逆变器、电动汽车充电器和储能转换器。这里利用了超快的小型高效功率开关的附加价值,为市场带来了超高开关频率和超过99%的杰出效率
2019-07-16 23:57:01
节能课题。以低功率DC/DC转换器为例,随着移动技术的发展,超过90 %的转换效率是很正常的,然而高电压、大电流的AC/DC转换器的效率还存在改善空间。众所周知,以EU为主的相关节能指令强烈要求电气
2018-11-29 14:35:23
。 BM1Pxxx支持隔离和非隔离器件,可以更简单地设计各种类型的低功耗电气转换器。 BM1Pxxx内置高压启动电路,可承受650V电压,有助于降低功耗
2020-08-14 06:52:48
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
ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC”功率模块量产。与以往的Si-IGBT功率模块相比,“全SiC”功率模块可高速开关并可大幅降低
2018-12-04 10:14:32
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
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
等于输入,同时 或 的输出又变为高电平。另外 和 输出的脉冲信号又控制符号触发器置位或清零,指出方向。 表示正向, 表示反向。图5--32是电压频率转换的波形图。电压频率转换器的输出一方面作为工作台
2009-05-07 00:07:34
/DC转换器的设计案例。另外,功率开关使用SiC(Silicon Carbide:碳化硅)MOSFET。与Si半导体相比,SiC是一种损耗低且具有优异的高温工作特性的新一代半导体材料。提起SiC半导体
2018-11-27 17:03:34
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
额定击穿电压器件中的半导体材料方面胜过Si.Si在600V和1200V额定功率的SiC肖特基二极管已经上市,被公认为是提高功率转换器效率的最佳解决方案。 SiC的设计障碍是低水平寄生效应,如果内部和外部
2022-08-12 09:42:07
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
不同性能的电平转换器,有双向和单相配置、不同电压转换和不同速度的,用户根据需要选择最好的方案。器件间板级通信(如MCU到外设)往往靠SPI或I2C.对于SPI,采用单向电平转换器是合适的,而对于I2C
2018-09-30 16:26:58
直接影响转换器的体积、功率密度和成本。 然而,所使用的半导体开关远非理想,并且由于开关转换期间电压和电流之间的重叠而存在开关损耗。这些损耗对转换器工作频率造成了实际限制。谐振拓扑可以通过插入额外的电抗
2023-02-21 16:01:16
摘要 本文介绍了碳化硅(SiC)器件在高频率 LLC 谐振 DC/DC 转换器中的应用。此类转换器可用于母线转换器、电动汽车充电机、服务器电源和储能系统。在开关频率较高的情况下,LLC 变压器
2023-02-27 14:02:43
降低转换器效率,并会导致不可接受的热应力。与基于电感的传统降压型转换器相比,开关式电容转换器 (电荷泵) 可显著提高效率并缩小解决方案尺寸。在电荷泵中,采用飞跨电容代替电感以存储能量并将其从输入端传递到
2020-10-27 07:58:39
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
方法,由于平均电流和饱和电流更低,电感和电感器体积都大大减小。 输出纹波电压输出滤波器级中的纹波电流抵消可带来比单相转换器更低的输出电容器纹波电压。这就是多相转换器为什么是首选的原因。方程式 1
2018-09-19 11:43:05
引言对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相
2022-11-23 06:04:49
减小。 输出纹波电压 输出滤波器级中的纹波电流抵消可带来比单相转换器更低的输出电容器纹波电压。这就是多相转换器为什么是首选的原因。方程式 1 和方程式 2 计算出了每个电感中所抵消的纹波电流百分比
2018-11-26 16:52:21
装置机器人商用空调工业用照明(路灯等)内置SiC MOSFET的AC/DC转换器IC产品阵容产品名称封装电源电压范围MOSFET工作频率VCC OVP *^1^FB OLP *^2^工作温度范围
2022-07-27 11:00:52
所增加,但其增加比例远低于IGBT模块。可以看出结论是:在30kHz条件下,总体损耗可降低约60%。这是前面提到的第二个优势。可见这正如想象的一样,开关损耗小是由组成全SiC模块的SiC元件特性所带来的。关于
2018-11-27 16:37:30
三电平(ThreeLevel,TL)整流器是一种可用于高压大功率的PWM整流器,具有功率因数接近1,且开关电压应力比两电平减小一半的优点。文献[1]及[2]提到一种三电平Boost电路,用于对整流桥
2012-12-27 16:57:40
介绍了采用商用1200V碳化硅(SiC)MOSFET和肖特基二极管的100KHz,10KW交错式硬开关升压型DC / DC转换器的参考设计和性能。 SiC功率半导体的超低开关损耗使得开关频率在硅实现方面显着增加
2019-05-30 09:07:24
,与使用快速恢复二极管(FRD)的IGBT相比,可以 显著降低损耗 。该系列产品非常适用于电气化车辆(xEV)中的车载充电器和DC/DC转换器、太阳能发电用的功率调节器和工业逆变器等处理大功率的汽车
2022-07-27 10:27:04
利用一个集成型 140V、500mA 开关、可编程频率、超低静态电流和轻负载突发模式 (Burst Mode®) 操作实现了上述两个目标。高电压应用可容易地采用一个简单的升压转换器来实现,如图 1
2018-08-23 14:22:18
1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器件,还促进充分发挥
2018-12-04 10:11:25
描述在输入电压范围为 9V 至 18V,电流为 12A 时,该汽车单相同步降压转换器可提供 3.3V 电压。短时间运行的扩展输入电压范围为 4.5V 至 32V。主要特色高效率紧凑的尺寸低输入和输出电压纹波
2018-09-30 09:19:55
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
。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
描述PMP9393 是一款利用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 18V 至 20V 的输入电压,可实现 48V 的输出电压,最高能够为负载提供 3A 电流。已实现
2018-08-15 07:56:41
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
2022-09-20 07:11:01
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
2018-12-03 10:58:08
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
设计方面,SiC功率模块被认为是关键使能技术。 为了提高功率密度,通常的做法是设计更高开关频率的功率转换器。 DC/DC 转换器和应用简介 在许多应用中,较高的开关频率会导致滤波器更小,电感和电容值
2023-02-20 15:32:06
开关模式功率转换和工业控制器使用开关模式晶体管、半导体控整流器和相关晶闸管器件,通过调节输入波形的占空比来控制功率。产生的波形非常复杂,因此要测量和监视其功率水平,设计人员必须确定电流和电压波形的均
2021-01-20 07:29:31
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
。 LLC 转换器和二极管类型 LLC是一种常用拓扑,可为初级侧桥晶体管提供零电压开关,如图1所示。它允许使用高开关频率,同时保持出色的效率水平,因为初级MOSFET中的开关损耗最小。在次级侧,输出
2023-02-21 16:27:41
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低
2020-09-30 09:27:31
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低
2022-07-01 09:34:22
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
假设您有一个 SiC 晶体管应用,它需要大约 +15V 的正栅极驱动电压和大约 -4V 的负栅极驱动电压,以获得最佳性能和最低开关损耗(图 1)。您查看制造商的数据表,发现具有这种特殊非对称输出电压组合的隔离式 DC/DC 转换器不作为标准产品存在。你能做什么?
2022-04-12 17:23:13
无法实现转换器的预期优势[2] - [3]。随后,DC-DC级选择了双向CLLC谐振转换器[3] - [4],因为它在充电和放电模式下均提供高效率和宽输出电压范围。最流行的单相PFC拓扑是传统的PFC
2023-02-27 09:44:36
开关电源设计中,我们常常使用到一个电阻串联一个电容构成的RC电路, RC电路性能会直接影响到产品性能和稳定性。如何设计既能降低开关管损耗,且可降低变压器的漏感和尖峰电压的RC电路?
2019-01-10 14:07:18
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
描述PMP21274 是采用 LM5112 控制器的单相升压转换器。此参考设计的输入工作电压为 12V 至 50V。此设计具有 54V 输出,能够提供 2.5A 持续电流。LM5112 具有旁路功能
2018-10-14 11:38:38
随着相位增多而提高,交错操作会显著降低轻载效率。因此,与单相转换器相比,交错式多相转换器具有更高的重载效率,但轻载效率则较低。转换器的效率为(公式3):[img][/img] 对于单相转换器,空载
2011-07-14 08:52:28
。ALD4213模拟开关内部的集成电平转换器和逻辑门提供逻辑转换,可将单个5V输入转换为±5V逻辑摆幅。该电路在时钟控制下闭合两个开关S 1和S 4。在一个时钟周期的前半部分,C 1充电至等于输入电压V
2020-06-03 13:57:17
求推荐一个最低电压1.3V,400MHZ以上的电平转换器
2020-06-27 14:46:16
来减小电感器尺寸,但是这会降低转换器效率,因为与开关相关的损耗会导致不可接受的热应力。与传统的基于电感的降压转换器相比,开关电容转换器(电荷泵)可显着提高效率并缩小解决方案尺寸。在电荷泵中,使用飞跨
2019-04-16 18:27:07
的绕组,该绕组的作用就像是没有隔离的变压器。与反激电路相比,将原边与副边串联可降低所需的匝数比,同时还需要更少的引脚。图2自耦变压器升压转换器提供的输出电压比传统升压转换器高。公式1表示对于给定的Vin
2020-08-10 14:27:34
在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。 在设计功率转换器时,碳化硅(SiC)等宽带隙(WBG)技术现在是组件选择过程中的现实选择。650V
2023-02-23 17:11:32
设计一个简易的AD转换器的采样保持电路,要求采样方波的上升沿采样,高电平保持,低电平时归零。该如何设计模拟开关呢?
2023-10-25 12:07:38
相工作是透明的。所有 4 相的限流值和开关频率都可以非常容易地用单个电阻编程,就像在单相设计中一样。类似地,输出电压设置和环路补偿与其它熟悉的 DC/DC 转换器设计也没有不同。这种类型 POL
2019-05-13 14:11:41
SiC-MOSFET用作开关的准谐振转换器IC。在使用电源IC的设计中,要使用SiC-MOSFET需要专用的电源IC设计中使用的电源IC是ROHM的“BD7682FJ-LB”这款IC
2018-11-27 16:54:24
DC-DC级,因为发现它在充电和放电模式下均可提供高效率和宽输出电压范围。最受欢迎的单相PFC拓扑是常规PFC升压转换器。不幸的是,二极管桥式整流器的传导损耗效率不高,也不支持双向运行[5]。接下来,考虑
2019-10-25 10:02:58
我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
已经有一个TTL信号,所以我可以将它降低到适当的电压水平。当我正在寻找电平转换器时,我注意到有电压电平转换器和混合信号电平转换器。电压转换器似乎给了我想要的电压变化,但混合信号移位器给了我我想要的标准
2020-08-11 09:25:10
为1.5V或更高,因此适合于至少有两节电池的应用。最佳选择是:电感式DC/DC变换器。五、产生的噪声①电感式DC/DC转换器:电感式DC/DC变换器是电源噪声和开关辐射噪声(EMI)的来源。宽带PFM
2019-03-25 16:31:54
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
描述 PMP10503 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 7Vin 至 36Vin 输入电压(标称为 14Vin),可实现 48Vout 输出,并且能
2022-09-19 06:47:00
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
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
满足其所有应用要求,从而简化BOM并降低成本。利用多电平转换器很容易达到1500 VDC以上的高工作电压(例如大规模储能使用2000 VDC),此类电压对于为安全而实施的隔离栅是一个重大挑战
2018-10-22 17:01:41
描述PMP8000 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V 时提供电流为 30A 的额定输出电压 5V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器和 CSD87350Q5D 电源块 MOSFET
2018-12-20 09:35:56
描述PMP10691 为单相同步降压转换器,在输入电压为 12V、电流为 35A 时的额定输出值为 3.3V。该设计使用 LM27403 同步降压控制器。与 250nH 铁氧体输出电感器搭配使用时
2018-11-12 17:09:21
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
零电压开关全桥转换器设计降低元器件电压应力
很多电源管理应用文章都介绍过采用 ZVS(零电压开关)技术实现无损转换的优势。为了实现 ZVT(零电压转换),漏-源电
2009-11-03 09:03:33787 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 14:41:148176 在于谐振电容吸收了开关管和续流二极管的结电容,谐振电感吸收了变压器的漏感.使得功率器件的电压应力大大降低,负载范围也变宽。
2016-05-11 14:54:564 本文提出一种零电压零电流开关PWM复合式全桥三电平变换器,该变换器的一个桥臂为三电平桥臂,其开关管的电压应力为输入电压的一半,可在很宽的负载范围内实现零电压开关,可以选用 MOSFEI;另一个
2016-05-11 15:15:165 TXS0202是一个2位电压电平转换器,用于在芯片间USB(IC-USB)应用中优化。
2018-05-11 11:25:5810 对于电流在25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好处,并说明电路实现时一个多相降压转换器能够提供什么样的值。
2018-07-18 15:09:204 开关电源(DC-DC转换器)真的会降低模数转换器的性能吗?
2018-12-12 14:17:543793 新唐I²C电平转换器家族产品提供I²C/SMBus接口双向电压电平的转换,并同时提供高规格的ESD保护。
2019-11-19 09:40:541470 Intersil推出一系列新的电压逻辑电平转换器(VLT) --- ISL3034E/35E/36E。转换器具有业界领先的ESD保护功能,100Mbps的数据速率可传送高速数据流。
2020-08-30 08:25:00886 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 09:47:19593 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 10:41:261532 微控制器之间进行 DATA、RST 和 CLK 信号转换。高速电平转换器可支持 B 类、C 类 SIM 卡,并支持未来的 IO 电压为 1.2 V 的主机处理器。
2022-08-11 10:49:591752 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 11:03:11882
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