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降壓-升壓轉換器的原理與選型
降壓-升壓轉換器的原理與選型

直流電源轉換器 (DC-DC converter) 常見有三種基本技術:降壓 (buck)、升壓 (boost) ,以及降壓-升壓(buck-boost)。在一般電源應用上,降壓轉換器用于產生低直流輸出電壓,升壓轉換器用于產生高直流輸出電壓,降壓-升壓轉換器的輸出電壓既可以用于產生小于輸入的電壓,也可以用于產生大于輸入的電壓。小編在本文介紹降壓-升壓轉換器是如何工作的。

使用合適的降壓-升壓轉換器,可以讓電路設計變得簡單。本文介紹降壓-升壓轉換器的工作原理、工作模式,以及降壓-升壓轉換器的選型要素,包括:輸出電壓范圍和轉換器輸出類型、開關頻率、軟啟動、靜態(tài)電流、占空比等。詳細閱讀>>

干貨"title="干貨" 干貨

升壓轉換器,是一個DC到DC的功率轉換器。它是一類開關模式電源(SMPS),包含至少兩個半導體(二極管和晶體管)和至少一個能量存儲元件:電容器、電感器或兩者的組合。為了減少電壓紋波,通常將電容器(有時與電感器組合)制成的濾波器添加到此類轉換器的輸出(負載側濾波器)和輸入(電源側濾波器)。

高效非反向降壓-升壓轉換器設計技巧

高效非反向降壓-升壓轉換器設計技巧

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單端初級電感器轉換器 (SEPIC),Zeta轉換器和雙開關降壓-升壓轉換器具有正向或非反向輸出。然而,與基本反向降壓-升壓轉換器相比,所有這三個非反向拓撲結構具有額外的功率元件,并且效率有所下降。本文介紹對這些降壓-升壓轉換器的操作原理、電流應力和功率損耗分析,并且提出高效非反向降壓-升壓轉換器的設計標準。詳細閱讀>>

采用4開關降壓-升壓轉換器的USB供電設計

采用4開關降壓-升壓轉換器的USB供電設計

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當設計人員直接將降壓轉換器的電路參數(shù)復制到4開關降壓-升壓轉換器的升壓段時,就會產生錯誤。隨著這種拓撲結構在應用中越來越受歡迎,了解dv/dt電感導通問題變得越來越重要。詳細閱讀>>

電源設計技巧十例:多相升壓轉換器改裝

電源設計技巧十例:多相升壓轉換器改裝

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介紹了解決電源噪聲的小技巧之后,TI工程師帶來他們運用于車載音頻放大器的電源設計技巧。在 4 相解決方案中,控制器的選擇范圍十分有限,幸運的是,可以輕松地對一些多相降壓控制器進行改裝,以在 4 相升壓轉換器中使用…詳細閱讀>>

白光LED升壓轉換器和電荷泵的比較

白光LED升壓轉換器和電荷泵的比較

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目前,便攜式產品廣泛使用彩色LCD顯示器,用白光LED作為背光。為白光LED供電需要特別的轉換器,需要提供LED正向導通的高壓和恒流驅動,減小電池電壓變化時所引起的亮度變化以及不同LED之間的亮度不匹配。為了達到這個目的,有兩種主流的轉換器:基于電感的升壓轉換器和基于電容的電荷泵轉換器。這兩種轉換器各具優(yōu)缺點...詳細閱讀>>

同步升壓轉換器設計中MOSFET的選擇要素分析

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同步升壓轉換器設計中MOSFET的選擇要素分析

在個人計算機應用領域,隨著為核心DC-DC轉換器開發(fā)的同步升壓轉換器的開關頻率向著1MHz-2MHz范圍轉移,MOSFET的損耗進一步增加。鑒于大多數(shù)CPU需要更大的電流和更低的電壓,這種問題被復雜化了。如果你考慮其它支配損耗機制的參數(shù),如電源輸入電壓和門極電壓,我們就要處理更為復雜的現(xiàn)象。但是,這并不是問題的全部,我們還會遇到可能造成損耗極大惡化并降低電源轉換效率(ξ)的二次效應。詳細閱讀>>

一種LED串的DCM升壓轉換器的設計

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一種LED串的DCM升壓轉換器的設計

本DCM升壓轉換器設計先將使用基于所研究轉換器之輸出電流表達式的簡化方法。然后將深入研究應用方案,驗證測量精度,并與理論推導進行比較,最終驗證了本方案的實用性。詳細閱讀>>

經典案例 經典案例
限制功率損耗?把同步降壓LED驅動器當成升壓轉換器行不行?

把同步降壓LED驅動器當成升壓轉換器行不行?

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高功率LED所需的電流通常采用同步降壓型轉換器驅動器來承受異步轉換器組件需要承受的應力。這就證明同步整流能夠有效地限制轉換開關過程中高電流引發(fā)的功率損耗及升溫。本文就來講述通過同步降壓型LED驅動器當成升壓轉換器,從而限制功率損耗的方案設計。詳細閱讀>>

為DC-DC升壓轉換器選擇電感值

為DC-DC升壓轉換器選擇電感值

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升壓拓撲結構在功率電子領域非常重要,但是電感值的選擇并不總是像通常假設的那樣簡單。在dc - dc升壓轉換器中,所選電感值會影響輸入電流紋波、輸出電容大小和瞬態(tài)響應。選擇正確的電感值有助于優(yōu)化轉換器尺寸與成本,并確保在所需的導通模式下工作。詳細閱讀>>

設計案例:簡化同步降壓-升壓轉換器

設計案例:簡化同步降壓-升壓轉換器

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不同電源轉換器技術規(guī)格中的一個明顯變化就是需要將寬范圍的輸入電壓轉換為經穩(wěn)壓的輸出電壓。然而,如果未經穩(wěn)壓的輸入電壓在經穩(wěn)壓輸出電壓的設定點以上、以下或者是與之相等的范圍內不斷變化,而需要進行降壓-升壓轉換時,這個任務就會變得更加具有挑戰(zhàn)性。詳細閱讀>>

電池電源系統(tǒng)通常串聯(lián)堆疊電池以達到更高的電壓。但是,由于空間不足,在許多高壓應用中無法充分堆疊電池。升壓轉換器可以增加電壓并減少電池數(shù)量?;旌蟿恿﹄妱悠嚕℉EV)和照明系統(tǒng)中使用了兩個使用升壓轉換器的電池供電應用。