首先,我們將聚焦于單端正激式開關電源,通過對其內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)的剖析,揭示其如何實現(xiàn)高效穩(wěn)定的電壓轉(zhuǎn)換。
對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應用,有不同的解決方案。
對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應用,有不同的解決方案。一個有趣的例子是從48V轉(zhuǎn)換到3.3V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術市場的服務器應用中很常見,在電信應用中同樣常見。
標準三端線性穩(wěn)壓器的壓差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地轉(zhuǎn)換為 3.3V,就不能使用它們。壓差為幾百個毫伏的低壓降 (Low Dropout, LDO)穩(wěn)壓器,是此類應用的理想選擇。圖 1-1 是基本LDO 系統(tǒng)的框圖,標注了相應的電流。從圖中可以看出, LDO 由四個主要部
這些穩(wěn)壓器的供電網(wǎng)絡 (PDN) 的復雜性可能會因負載的數(shù)量和類型、整體系統(tǒng)架構(gòu)、負載功率級、電壓等級(轉(zhuǎn)換級)以及隔離和穩(wěn)壓要求的不同而不同。
大多數(shù)應用或子電路都需要在一定的電壓容限范圍提供恒壓電源,以保證正常運行。電池驅(qū)動的應用(如無線傳感器和個人手持設備)需要在電池放電且電壓隨之下降時通過電壓轉(zhuǎn)換來產(chǎn)生所需的輸出電壓。
對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應用,有不同的解決方案。一個有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術市場的服務器應用中很常見,在電信應用中同樣常見。
1 引言 串聯(lián)電池組廣泛應用于通訊電臺、便攜式電子設備、航天衛(wèi)星、電動白行車、電動汽車及 UPS等領域。通常電池組中的單體電池的性能直接影響到電池組的整體性能,為了
有源鉗位拓撲是眾多流行拓撲結(jié)構(gòu)中的一種,因為其允許在一個電子子系統(tǒng)中高效地將總線電壓轉(zhuǎn)換為邏輯 IC 上所需的電壓。一篇回顧有源鉗位拓撲關斷重置開關的文章已經(jīng)刊發(fā)[1
雙向可控硅將設在正周期的開始處,用來門控經(jīng)過3μF電容的電流,可控硅晶體管C103是關閉的。負載電壓為1μF的電容充電,這樣在線性電壓的隨后負半周期中,雙向可控硅將
雙向可控硅將設在正周期的開始處,用來門控經(jīng)過3μF電容的電流,可控硅晶體管C103是關閉的。負載電壓為1μF的電容充電,這樣在線性電壓的隨后負半周期中,雙向可控硅將
如圖是將0~10V電壓轉(zhuǎn)換為4~20mA電流的電路。電路中,運放A2為恒流輸出電路,用電阻R2將電流轉(zhuǎn)換為電壓,R2上電壓為0.4~2.0V。A2 輸入有兩部分,即4mA的漂移電流與0~-1.6 V的輸入信號。無輸入信號時,要加上4 mA偏置電流,因R1=10R,所以RP2輸出端電壓調(diào)為-4V。 0.4V的漂移電壓加上輸入信號電壓0~-1.6 V,其總的輸入信號電壓為0~-2.0 V。R2上電壓設置大,則電壓余量就會減小,所以,最大值設為2 V,這樣運放A1工作于衰減狀態(tài),增益為0.16。
在科技競爭日益激烈的今天,產(chǎn)品的賣點從不斷追求更高的性能,向高性能低功耗、環(huán)保節(jié)能方向發(fā)展。德州儀器在低功耗領域一直走在前沿,下面一起看一下德州儀器最新推出的高電壓轉(zhuǎn)換開關。日前,德州儀器 (TI) 宣布推
電阻——電壓轉(zhuǎn)換電路
電流——電壓轉(zhuǎn)換電路在變頻空調(diào)器中的應用
降低輸入阻抗的電流——電壓轉(zhuǎn)換電路
輸入電路中電流-電壓轉(zhuǎn)換電路
摘要 設計了一種線性F/V轉(zhuǎn)換系統(tǒng)。傳感器輸出的脈沖頻率信號經(jīng)信號調(diào)理電路調(diào)理后輸入FPGA,F(xiàn)PGA測量脈沖信號的頻率,根據(jù)系統(tǒng)精度要求,需設計Q格式定點運算,測得的頻率經(jīng)FPGA定點運算后得到與頻率大小成線性關系
把500Hz至250KHz的電流轉(zhuǎn)換成10mV-1mV的AC電流-電壓轉(zhuǎn)換電路
把4至20mA轉(zhuǎn)換成±10V的電流電壓轉(zhuǎn)換電路