本应用笔记以MCP16301为例介绍电路设计和布局技术,使这种噪声显著降至可接受的水平。MCP16301是一款高度集成的高效率固定频率降压直流/直流转换器,采用常见的6引脚SOT-23封装,最高可使用30V输入电压源工作。
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测量高频DC-DC转换器功率损耗的新方法使用了直流功率测试,和一个热成像摄像机来测量PCB板上每个热源的表面温度。用新方法测得的功率损耗与用电工学方法测得的结果十分接近。新方法可以很容易地区分出象MO
虽然降压转换器的输入电容一般是电路中最为重要的电容,但通常其并未得到人们足够的重视。在满足严格的纹波和噪声要求时,传统电源设计方法过多地强调输出电容的选择和布局。
同步整流降压式DC/DC转换器都采用控制器和外接功率MOSFET的结构。控制器生产商会在数据资料中给出参数齐全的应用电路,但用户的使用条件经常与典型应用电路不同,要根据实际情况改变功率MOSFET的参
对于电流在 25 A 左右的低压转换器应用而言,单相降压控制器非常有效。若电流再大的话,功耗和效率就开始出现问题。一种较好的方法是使用多相降压控制器。本文将简单比较,使用多相降压转换器和单相转换器的好
降压DC/DC转换器是一种非常受欢迎的开关DC / DC稳压器拓扑,广泛应用于许多电气和电子,从云基础设施到个人电子产品,再到工厂和楼宇自动化。它们占据了当今所有非隔离开关稳压器拓扑75%以上的份额。
开关转换器包括无源器件,如电阻器、电感、电容器,也包括有源器件,如功率开关。当您研究一个功率转换器时,这大多数器件都被认为是理想的:当开关关断时,它们不会降低两端的电压,电感不具有电阻损耗等特性。
开关电源的特征就是产生强电磁噪声,若不加严格控制,将产生极大的干扰。下面介绍的技术有助于降低开关电源噪声,能用于高灵敏度的模拟电路。
常见的DC-DC应用多是适合于较低的Vin/Vout电压(小于30V-40V)。对于更高电压输入的情况则很少见,本文介绍一种以TL494为控制器,可以工作在60V输入的降压变换器。适当修改零件规格即可
在反激式转换器中,引起开关应力du/dt或didt高(可以导致开关管损坏)的原因有两个:一是开关管关断时漏电感引起的开关管集电极电压突然升高;二是负载线不够合理。这两个原因都是由于负载是电感性引起的,
电压频率转换器也称为电压控制振荡电路(VCO),简称压控振荡电路。电压—频率转换实际上是一种模拟量和数字量之间的转换技术。当模拟信号(电压或电流)转换为数字信号时,转换器的输出是一串频率正比于模拟信号
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