在現(xiàn)代電力電子技術中,倍流同步整流器(Current Doubler Synchronous Rectifier, CDR)因其高效率、低電磁干擾和優(yōu)良的動態(tài)響應特性,在DC/DC變換器中得到了廣泛應用。然而,傳統(tǒng)的倍流同步整流器設計中存在磁性元件數(shù)量多、體積大、連接復雜等問題,限制了其在大功率、高密度應用場合的進一步推廣。為了克服這些挑戰(zhàn),磁集成(Integrated Magnetics)技術應運而生,并在倍流同步整流器中展現(xiàn)出巨大的應用潛力。本文將深入探討磁集成技術在倍流同步整流器中的應用及其帶來的顯著優(yōu)勢。
該系列產(chǎn)品是業(yè)界集成度最高的集成DC/DC變換器,集成了四個電壓軌,無需外部分立元件,即可提供業(yè)內(nèi)領先的性能和多樣的故障保護功能
隨著科學技術的發(fā)展,LED技術也在不斷發(fā)展,為我們的生活帶來各種便利,為我們提供各種各樣生活信息,造福著我們?nèi)祟悺1疚奶岢鲆环N基于電流模式DC/DC變換器的驅(qū)動控制電路。該電路可以與恒流電路結(jié)合在一起,用作LED驅(qū)動。
電荷泵電壓反轉(zhuǎn)器是一種DC/DC變換器,它將輸入的正電壓轉(zhuǎn)換成相應的負電壓,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把輸出電壓轉(zhuǎn)換成近兩倍的輸入電壓,即VOUT≈2VIN。由于它是
摘要:為了提高光伏并網(wǎng)逆變器中DC/DC升壓變換器的效率,并減小變換器的體積,提出了一種基于全橋LLC諧振變換器拓撲的DC/DC升壓變換器設計方案,并完成了基于L6599諧振控制
目前DC-DC轉(zhuǎn)換器普遍應用于電池供電的設備和要求省電的緊湊型電子設備中。應用DC-DC轉(zhuǎn)換器的目的是進行電壓轉(zhuǎn)換,給一些器件提供合適的工作電壓,保證有較高的系統(tǒng)效率和較小的體積。
目前DC-DC轉(zhuǎn)換器普遍應用于電池供電的設備和要求省電的緊湊型電子設備中。應用DC-DC轉(zhuǎn)換器的目的是進行電壓轉(zhuǎn)換,給一些器件提供合適的工作電壓,保證有較高的系統(tǒng)效率和較小的體積。
1.引言隨著經(jīng)濟的發(fā)展,汽車的數(shù)量不斷增加,環(huán)境污染問題日趨嚴重。因此研究節(jié)約能源,降低排放,保護環(huán)境的汽車,以綠色環(huán)保汽車代替燃油汽車是社會可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的需要,成為世界各國共同關注的問題。電動氣車是
DC-DC電源變換器將一個固定的直流電壓變換為可變的直流電壓,這種技術被應用于更廣泛的應用領域。DC-DC變換器是通信設備中最常用的功能電路之一,其質(zhì)量和效率直接影響通信設備的正常運行。本文所介紹的是選擇最佳DC/DC變換器的要點及途徑。
利用電容、電感的儲能的特性,通過可控開關(MOSFET等)進行高頻開關的動作,將輸入的電能儲存在電容(感)里,當開關斷開時,電能再釋放給負載,提供能量就是開關電源。其輸出
核心器件: LT1946A要從單個正極性輸入產(chǎn)生雙極性(正和負)輸出的常見方法是采用變壓器。雖然這種設計比較簡單,但變壓器本身會帶來體積問題。把一個變壓器裝入一臺要求減小電
1 引言TPS54350是德州儀器(TI)新推出的一款內(nèi)置MOSFET的高效DC/DC變換器.采用小型16引腳HISSOP封裝.連續(xù)輸出電流為3A時,輸入電壓范圍為4.5V~20V。該變換器極大地簡化了負載
1引言直流-直流變換器(DC/DC)變換器廣泛應用于遠程及數(shù)據(jù)通訊、計算機、辦公自動化設備、工業(yè)儀器儀表、軍事、航天等領域,涉及到國民經(jīng)濟的各行各業(yè)。按額定功率的大小來劃
0 引言隨著我國科技生產(chǎn)水平的不斷提高,各行各業(yè)對供電質(zhì)量的要求越來越高,而智能高頻開關電源作為一種繼電保護裝置和控制回路裝置,為生活和生產(chǎn)中的供電的可靠性提供了
分析并設計了一種基于MAX5941B控制器的DC-DC轉(zhuǎn)換器。該轉(zhuǎn)換器采用電流峰值控制型反激式拓撲,用于以太網(wǎng)供電系統(tǒng)的受電設備中。以太網(wǎng)供電PoE(Power over Ethernet)技術正日
倍流整流低壓大電流DC-DC變換器的電路原理圖如圖所示,一次側(cè)采用對稱半橋結(jié)構,二次側(cè)采用倍流整流結(jié)構,在S1導通時SR1必須截止,L1充電;在S2導通時SR2必須截止,L2充電,
3 其他均流法有源法如外加控制器法、平均法和主從法,這些方法均需要均流母線,均流母線的存在對系統(tǒng)穩(wěn)定性有影響且加大了控制回路的設計。解決的途徑有2 種,一種是采用無
2.1.4 外加控制器法每一個模塊電源控制部分都是由1 個均流控制器完成,通過檢測每個單元的輸出電流產(chǎn)生反饋信號來調(diào)節(jié)每個模塊的電流,從而達到各單元平均分配輸出電流的目
摘要:開關電源多模塊并聯(lián)系統(tǒng)發(fā)揮了分布式電源供電大容量、高效率和低成本等優(yōu)勢,同時提高了整個電源系統(tǒng)的可靠性,實現(xiàn)平均分配各模塊負載電流的并聯(lián)均流技術是開關電源
如圖所示三種變換器的工作原理都是先儲存能量,然后以受控方式釋放能量,從而得到所需要的輸出電壓。對某一工作來講,最佳的開關式DC/DC變換器是可以用最小的安裝成本滿足系