几个DC-DC电路

最新更新时间:2011-08-23来源: 互联网关键字:DC-DC 手机看文章 扫描二维码
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IR推出针对DC-DC节能汽车应用的分立解决方案
  国际整流器公司推出适用于DC-DC节能汽车应用的 AUIRS2191S 600V 驱动 IC 和 AUIRGP50B60PD1 600V 非穿通型 (NPT) 绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 。   新器件具有非常快的开关速度和高功率密度,非常适合高频 DC-DC 应用,包括用于电动汽车和混合动力电动汽车的高功率 DC-DC 开关电源 (SMPS) 转换器。   AUIRS2191S 双通道 600V 驱动 IC 可使半桥式拓扑结构中的高侧和低侧实现独立控制。该器件可提供高达3.5 A/-3.5A (源/汇) 的电流能力,具有非常快的传播延迟时间 (典型值达到 90ns) ,使开关可以高度响应驱动器指令。该集成电路
[汽车电子]
DC-DC电机伺服驱动专用电源设计
  该设计采用多重滤波措施和双绞线输出方式,有效降低输出电压纹波,提高电源输出质量;具备完善的自保护功能和监控检测功能,提高了电源的安全性和可靠性。设计以DC-DC变换器为核心,实现220V市电至+60V/20A的电源转换。电源设计中采用功率因数校正技术,提高了有功功率;特别是电源设计了微机控制接口,与随动系统同步工作,并实现了上电时序控制,确保+60V电压相对低压输出滞后上电。 电源设计 系统结构   220V交流电压经整流和滤波后得到320V左右的直流电压,加至电源模块输入端。单DC-DC模块的最高输出电压一般为+48V,要得到+60V的直流输出电压,必须采用模块串联的方法得到。设计采用两块PH600S280-28
[嵌入式]
意法半导体面向DC-DC转换器的应用方案
DC-DC转换器对于包含内部电池的便携式电子器件而言非常重要。 这些器件通常包含几个子电路,每个子电路都有它们自己的电压要求且不同于电池或外部电源提供的电压。 它们还可能高于或低于电源电压。 随着存储的功率的消耗,电池电压会降低,从而让问题变得更复杂。 根据电源功率范围、输入电压范围、输出电压、空间约束和效率目标的不同,可以采用不同的拓扑实现最佳均衡。 意法半导体面向DC – DC转换器的产品主要有: PWM、PFC和同步整流控制器 低压MOSFET 肖特基整流器 保护器件 升压转换器 升压转换器主要用于稳压直流 (DC) 电源。 这类转换器的平均输出电压高于直流输入电压。 以下电路图有助于正确选择各种
[电源管理]
意法半导体面向<font color='red'>DC-DC</font>转换器的应用方案
DC-DC转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
随着高新技术的不断研发,各种设备都已进入高端化,作为后备军,电源电路也有了较为明显的进步。具体来说,以典型的手机为例,除了原始的通话功能之外,相机、广播、电视等各种功能已经成为普遍标准的功能。这些功能的工作所需的电压各不相同,为此,电池电压必须通过电源转换电路将其电压转换成各电路正常工作所需电压。大多采用电源转换效率较高的开关控制器(通常称作DC-DC转换器)。     另外,在移动设备多功能化进程中,对机器的小型、薄型化要求也逐步提升。为此就必须减少元件的使用数量,或者将元件做到更小。此对策是借由提高DC-DC 转换器的开关频率,减小必要的功率电感和电容的额定参数值,以此来适应元件的小型化。将集中控制电源的PMIC(Powe
[电源管理]
<font color='red'>DC-DC</font>转换器的电源转换效率和功率电感性能的解决方案
实现功率因数校正的电源和适配器方案
  半导体是实现高能效电子产品的重要环节,可以提供满足全球市场相关规范的解决方案。安森美半导体是其中的代表企业,其所提供的电源和适配器可实现高工作电源能效、低待机能耗及功率因数校正。   丰富的电源及电源适配器参考设计   安森美半导体的电源解决方案涵盖了AC-DC电源及适配器和DC-DC电源,并提供了各种参考设计。最典型的是为内部和外部电源提供的GreenPoint?参考设计。这些开放式参考设计为高效电源设计提供了开发路线图,借助原理图、物料单、Gerber文件、设计说明、测试结果等文档,客户可快速进入市场。该参考设计符合所有相关全球能效标准,提供了用一个设计进入全球市场的机遇。   以下一些参考设计和实例电路从多方
[电源管理]
实现功率因数校正的电源和适配器方案
浅析影响DC-DC转换器效率的主要因素
直流稳压电源制造专家,特牛电源-电源解决方案领导者,专业定制各种大功率直流电源、直流稳压电源、开关电源、高压电源、特种变频电源,广泛应用于汽车、新能源、污水处理、电子元件、特种电镀、高端研究等相关领域。20年研发经验,军工品质,值得信赖.ISO、CE、军工认证、国家级高新技术企业、几十项专利,多项发明专利,世界500强企业指定品牌,中国直流电源市场的主要供应商之一。   本文详细介绍了开关电源(SMPS)中各个元器件损耗的计算和预测技术,并讨论了提高开关调节器效率的相关技术和特点,以选择最合适的芯片来达到高效指标。本文介绍了影响开关电源效率的基本因素,可以以此作为新设计的准则。我们将从一般性介绍开始,然后针对特定的开关元件的损耗进
[电源管理]
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一种新型软开关DC-DC变换器
1 引言 图1 基本升压式变换器原理电路 2 基本评价 3 提出的新变换拓扑 图6 新型软开关变换器原理电路   图6是提出的新型软开关变换器原理电路。在一个开关周期内分为11种工作模式。 4 实验结果   输入电压:Vin=150V   输出电压:Vo=340V   输出功率:Po=1000W   开关频率:f=50kHz   从实验结果看,主功率开关和辅助功率开关均实现了软开关,且变换器效率较高。 5 结论 参考文献 Zero-voltage-transition pulse-width-modulated converters 美
[电源管理]
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利用DC-DC非隔离式负载点电源模块来简化设计
采用FPGA、DSP或微处理器设计是设计的关键部分,也最花费时间。系统级设计人员可以通过将主要精力集中于系统设计而受益匪浅,他们还需要解决诸如产品上市时间、实现小型化尺寸的问题。使用最新一代DC-DC非隔离式负载点(POL)电源模块 可以为他们带来重要优势。   这些模块具有高度的集成和密度,先进的封装技术可以发挥高功率密度的优势,整体性能十分可靠——甚至可以满足最苛刻的电源管理要求。使用电源模块意味着需要最少的外部元件,因此设计人员可以迅速实现复杂的电源管理设计,并专注于核心设计。即使是在设计周期的中后期电源需求出现了变化时,电源模块也可以应对自如。   在介绍电源模块优点的具体细节之前,让我们来看看设计方面的问
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