整流是指:交流变成直流的过程,例如:AC–DC 斩波是指:将某一电平值的直流电转换成另一个电平的直流电的过程 变频是指交流电的频率的转变,在工业上用于节能和调速。
LM2596是一款经典的降压DCDC芯片;内部开关频率只有150KHz,最高效率90%左右(输入25V,输出12V)。3.3V固定输出版效率只有约73%。 Vout =Vref*(1+R2/R1)=1.23*(1+10/3.3)=4.95V 设计注意: 1.D3叫做续流二极管,为L1续流,且SS34反向耐压为40V,以上电路仅适用40V以下的输出 2.DCDC
原文来自MPS,公众号:工程师看海
事实上,纹波就是一个直流电压中的交流成分。直流电压本来应该是一个固定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即便如此,就是用电池供电也因负载的波动而产生波纹。事实上,即便是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹的。
非同步DC-DC利用外部肖特基二极管调节电压,同步DC-DC用MOSFET代替肖特基二极管。
非同步DC-DC利用外部肖特基二极管调节电压,同步DC-DC用MOSFET代替肖特基二极管。
些方案适用于干电池类小家电,应用领域 1~3 个干电池的电子设备。 LED 手电筒、LED 灯、血压计 电子词典、汽车防盗器、充电器、VCR、PDA 等手持电子设备等产品
在boost与buck-boost变换器中我们都遇见了右半零点,这里我们将进行研究和分析右半零点的物理意义
1677篇原创内容 公众号 关于LT3042 其实还有半个没有写完,大家平时都是随口一说,DCDC前级+LDO后级,但是这么多的细节,你都考虑到了吗? (L+C,可选) │ [LT3042 稳压器] → 输出:3.3V(超低噪声,稳定) │ 模拟电路 / ADC / PLL / RF 不是所有的LDO都适合干这个 我们的目标是抑制DCDC LT8614(DCDC降压) 频率:500 kHz 开关 输出电容:22 μF LT3042(后置线性稳压器) 紧邻 LT8614(1–2 inch 内) 无额外输入电容(Vin 脚没有 4.7μF 或更大 配置 描述 PSRR 结果 图 a 无 Vin 附加电容(仅 22μF 在 DCDC 输出) 接近 80 dB 图 b Vin 上加了 一个 4.7μF 电容 PSRR 降低超 10 倍(≈ 60 dB 方向垂直于干扰源磁场方向(减少 dΦ/dt 交链面积) 但是:实际上板子上干扰源方向复杂;空间限制导致隔离困难;追求 >70 dB 抑制(尤其是 >1 MHz)时,靠取向优化是不够的 总结一下,就是让DCDC
本文介绍了非同步Buck-Boost和同步Buck-Boost拓扑下的大电流路径。
END DCDC电路电源选型就讲解到这,欢迎评论区留言
在正式分析之前,我觉得有必要解读一下数据手册里面最重要的图: 这张图展示的是不同 CNRSS(输出引脚上的去噪电容)值下,DCDC的输出噪声密度随频率变化的关系,横轴是频率 (Hz),纵轴是噪声密度 (
非同步DCDC的三种工作模式 2. 如何从CCM切换到DCM? 3. 电感电流交流纹波与电感值的关系? 4. 电感饱和意味着什么? ---- 1. 非同步DCDC的三种工作模式 非同步DCDC工作在哪种模式,取决于拓扑和输出功率,输入电压和输出电压的大小。 CCM,连续导通模式,一个开关周期内电感电流>0。 非同步DCDC的一个特点是使用二极管实现续流,非同步DCDC相对于同步DCDC来说,前者是比较老的设计,并且因为使用了二极管,导致功耗较大,目前使用的大部分DCDC都是同步的,此文仅介绍非同步DCDC。 下面以TPS40200(非同步降压DCDC)为例说明相关概念。 图4 TPS40200仿真电路 从上图可以看出: 1)D3就是非同步转换器中特有的肖特基二极管。 2)该电路具有缓启动功能。 降低电感值,也可切换非同步DCDC的工作模式,将电感值设置为3.3uH,负载电阻设置为3.3Ω,仿真结果如下图所示。
②流动极性不随时间变化,但大小随时间变化的电流也是DC,通常被称为纹波电流 (Ripple current)。
在电子电路中,电源一般分为两类,一类是线性电源,一类是开关电源。线性电源具有噪声小的优点。开关电源虽然噪大,但是具有效率高、热损小的优点。
我们以BUCK电路为例,如图1是一个典型的BUCK电路,当电路工作在电感电流不连续(DCM)状态时,假设电路中的元件都是理想的:忽略电感和电容的寄生参数,忽略MOS管和肖特基二极管的管压降,负载电容足够大使输出电压保持稳定不变。
电感有交变电流,电感底部铺铜会在地平面上产生涡流,涡流效应会影响功率电感的电感量,涡流也会增加系统的损耗,同时交变电流产生的噪声会增加地平面的噪声,会影响其他信号的稳定性。
射频等离子清洗技术在DC/DC混合电路生产中有两类应用,第一类主要是去除处理物体表面的外来物层,如沾污层、氧化层等;第二类主要是改善物体表面状态,提高物体表面活性,提高物体表面能等。
100W Buck-Boost 转换器,带 I²C 接口和集成低边 MOSFET,非常适合 USB PD 应用。下面分几个部分详细说明:
之前写了共模的 LDO 和基准源,接下来看看他们的 DCDC 产品线;这部分内容会更加的丰富,使用场景也更加的广泛。 (好滴,这段是官网的引文,我们后面可以逐步揭晓) 对标 LT 的型号是 3309 一颗转为光模块场景优化的DCDC 这个 DCDC 的设计,完全就是按照使用场景来的: 这里主要展示光模块 光模块大概就是这个样子的 也正是因为小,所以关键电源轨都可以使用: 可以选择不同的输出电流 DCDC 低 EMI 封装架构 —— 不干扰激光器、TIA、CDR 光模块是对 EMI 极其敏感的系统,因为内部有:高增益 TIA(跨阻高达 轻载节能 Pulse Skip / Sleep 模式非常适合低功耗链路 多电源轨 可在一个 QSFP 模块中使用 2~3 颗 GM2500 制作多 rail 重要的同步时钟功能 对于平时的应用,可能一颗 DCDC