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1. 变压器图纸、PCB、原理图这三者的变压器飞线位号需一致。 理由:安规认证要求 ...
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TI推出业内最小型可用于恶劣环境的负载点DC/DC转换器
2013 年 2 月 25 日,北京讯日前,德州仪器(TI)宣布推出业内最小型单体负载点 (POL) DC/DC转换器,该转换器专为恶劣环境应用而设计,包括耐辐射应用、地理用途、重工业以及油气应用。6.3V/6A的TPS50601和6.3V/3A的TPS50301为同 ......
发布时间:2013-03-01
美大学开发出无需外置降压电路的集成型DC-DC转换电路
美大学开发出无需外置降压电路的集成型DC-DC转换电路   美国加州大学伯克利分校(University of California,Berkeley)面向移动产品等开发出了无需外置降压电路的集成型DC-DC转换电路,并在“ISSCC 2013”上发表了相关论文(演讲序号:21.6)。使用该转换电路,锂离子充电电池向SoC等 ......
关键字: 外置降压 集成型 DC-DC
发布时间:2013-02-25
TIBQ25504超低功耗能量收集电池增压转换器设计方案
TIBQ25504超低功耗能量收集电池增压转换器设计方案 TI公司的BQ25504是一款最新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,本方案非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能直流源或热电动发 ......
关键字: TIBQ25504 功耗能量 电池增压
发布时间:2013-02-25
OnSemiLV5980MC低功率损耗、高效转换降压型稳压器设计方案
OnSemiLV5980MC低功率损耗、高效转换降压型稳压器设计方案 OnSemi公司的LV5980MC是一款内嵌P沟道MOSFET的单通道DC-DC转换器,工作电压范围为4.5V至23V,最大输出电流为3A。可实现低功率损耗,操作电流大约为63uA。该芯片具有外部电容软启动、过流保护、欠压及过热关闭等功能特性。 ......
关键字: 低功率损耗 高效转换 降压型
发布时间:2013-02-25
TI推出业内最小型可用于恶劣环境的负载点DC/DC转换器
日前,德州仪器(TI)宣布推出业内最小型单体负载点(POL) DC/DC转换器,该转换器专为恶劣环境应用而设计,包括耐辐射应用、地理用途、重工业以及油气应用。6.3V/6A的TPS50601和6.3V/3A的TPS50301为同步降压转换器,都针对小 ......
关键字: 负载点 DC/DC 转换器
发布时间:2013-02-25
整合电源管理与转换,简化电源系统设计
整合电源管理与转换,简化电源系统设计 当今,面向电信及数据通信市场的先进电子系统大量依赖于高性能、精细线度数字IC(FPGA、DSP和/或ASIC)快速有效地处理对时间敏感的数字数据。对更高带宽的需求已迫使这些数字IC的制造商追求领先的工艺技术,以便在将功耗降至 ......
关键字: 整合电源 管理 转换
发布时间:2013-02-13
LLC谐振转换器可提升DC-DC效率
LLC谐振转换器可提升DC-DC效率 近年来,日益增长的电源需求已直接使得用数字控制实现AC-DC和DC-DC电源转换成为最新趋势。数字控制具备了设计灵活性、高性能和高可靠性。为了实现更高效的电源,人们正在考虑使用不同的拓扑结构实现DC-DC转换。本文将讨 ......
关键字: LLC谐振 转换器 DC-DC
发布时间:2013-02-13
一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流
一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流   1.引言   随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展[1]。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时[2]。对于单 ......
关键字: AC-DC LED 驱动电源
发布时间:2013-02-13
高性能DC/DC转换器应对FPGA应用中的供电要求
高性能DC/DC转换器应对FPGA应用中的供电要求 随着FPGA制造工艺尺寸持续缩小、设计配置更加灵活,以及采用FPGA的系统的不断发展,原来只采用微处理器和ASIC的应用现在也可以用FPGA来实现了。最近FPGA供应商推出的新型可编程器件进一步缩小了FPGA和ASIC之间的性能差别 ......
关键字: 高性能 DC/DC 转换器
发布时间:2013-02-13
凌力尔特推出多拓扑 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器
凌力尔特推出多拓扑 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器 加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 2 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款 2.8V 至 18V 输入的多拓扑 DC/DC µModule® (微型模块) 转换器 LTM8045,其具有内置电 ......
发布时间:2013-02-08
准谐振、零电流开关DC-DC转换器
准谐振、零电流开关DC-DC转换器   为了减小体积和重量,60年代出现了开关频率高于市电工作频率的开关转换器。最初,开关转换器的工作频率在 20 kHz – 30 kHz 之间。70年代以后,随着先进器件(比如高速晶体管)的推广应用,开关频率可达到超过 100 kHz。但 ......
关键字: 准谐振 零电流 DC-DC 转换器
发布时间:2013-01-30
DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧
DC/DC转换器设计中接地线的布线技巧   在设计印刷线路板时,设计工程师都会仔细思考铜线的走线方式和元器件的放置问题。如果没有充分考虑这两点,印刷线路板的效率、最大输出电流、输出纹波及其它特性都将会受到影响。产生这些影响的两个主要原因则是地线 ......
关键字: DC/DC 转换器 布线技巧
发布时间:2013-01-30
新电源转换IC使上网本适配器空载功耗达到85mW
用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司日前宣布,推出TOPSwitch-JX系列器件,新产品系列共由16款高度集成的功率转换IC组成,其内部均集成有一个725 V功率MOSFET,适用于设计反激式电源 ......
关键字: 电源转换 适配器 85mW
发布时间:2013-01-30
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法
高效率和超宽输入电压范围DC-DC变换器的设计方法   一个隔离DC/DC变换器的参数之一是该变换器能够正常工作的输入电压范围。对于那些应用于48V输入电信市场的工业标准砖型产品,其输入电压范围通常是36V~75V,或输入电压的最高值和最低值之比为2:1。但是有很多的应用期 ......
关键字: 高效率 超宽输入 电压范围 DC-DC
发布时间:2013-01-30
设计降压转换器
设计降压转换器   设计降压转换器并不是件轻松的工作。许多使用者都希望转换器是一个盒子,一端输入一个直流电压,另一端输出另一个直流电压。这个盒子可以有很多形式,可以是降阶来产生一个更低的电压,或是升压来产生一个更高的电压。还 ......
关键字: 设计降压 转换器
发布时间:2013-01-30
DC-DC转换器原理及应用
DC-DC转换器原理及应用   当您电池的最后一焦耳电能被耗尽时,功耗和效率就将真正呈现出新含义。以一款典型的手机为例,即使没有用手机打电话,LCD屏幕亮起、显示时间及正在使用的网络运营商等任务也会消耗电力。如果它是一款更高级的手机,还可 ......
关键字: DC-DC 转换器原理
发布时间:2013-01-30
eGaN FET与硅功率器件比拼之六:隔离型PoE-PSE转换器
eGaN FET与硅功率器件比拼之六:隔离型PoE-PSE转换器 隔离型砖式转换器被广泛应用于电信系统,为网络设备供电,这些转换器可以提供各种标准尺寸及输入/输出电压范围。它们的模块性、功率密度、可靠性和多功能性简化了隔离式电源应用,并在某种程度上商品化了隔离电源市场。这 ......
关键字: eGaN FET 硅功率器 转换器
发布时间:2013-01-27
模数转换器(ADC)不同类型数字输出深解
模数转换器(ADC)不同类型数字输出深解 在当今的模数转换器(ADC)领域,ADC制造商主要采用三类数字输出。这三种输出分别是:互补金属氧化物半导体(CMOS)、低压差分信号(LVDS)和电流模式逻辑(CML)。每类输出均基于采样速率、分辨率、输出数据速率和功耗要求,根据其工作方 ......
关键字: 模数转换器 数字输出
发布时间:2013-01-27
怎样实现DC-DC转换器架构提升并联操作
怎样实现DC-DC转换器架构提升并联操作 为了提升功率水平或提供冗余备份,设计师都会并联多个供电器或DC/DC转换器。无论他们选用的是哪一种并联模式,均流是十分重要的考虑因素。因为备有均流的架构,可以减轻热处理要求,改善瞬态反应,同时可以延长同一数组内的模 ......
关键字: DC-DC 转换器 并联操作
发布时间:2013-01-27
一种基于软开关三电平DC/DC开关电源的研制
一种基于软开关三电平DC/DC开关电源的研制 1 引言目前,开关电源正朝着高频、高效、环保等方向发展。与传统拓扑结构相比,三电平变换器由于具有开关管电压应力为输入直流电压的一半,适合输入电压较高的场合,输出电压谐波小等优点,从而备受关注。此外,伴随着高频化发展 ......
关键字: 软开关 DC/DC 开关电源
发布时间:2013-01-27
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