本文分析了傳統PC電源架構,描述了隨著可反轉USB Type-CTM線纜連接器的USB-C輸電的廣泛應用,PC電源架構將發生較大的變化。通過探討不同的電池充電方法,解釋了USB-C升壓-降壓充電拓撲如何才能提供設計工程師要求的靈活性、高效率和小解決方案尺寸。
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USB-C 電源架構 升壓-降壓 充電 201607
很多汽車 LED 驅動器電路需要恒定電流 DC/DC 轉換器拓撲,這種拓撲能夠從輸入到輸出提供升壓和降壓。然而,這些 LED 驅動器選擇都不具備真正的低輸入和低輸出紋波。本文介紹了一種新型拓撲——最新升壓-降壓型 (升壓然后降壓的模式) 浮置輸出 LED 驅動器,因為采用了面朝輸入和面朝輸出的電感器 (或耦合繞組),所以具備低輸入紋波和低輸出紋波,例如凌力爾特最新推出的 LT3952。
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升壓-降壓 LED驅動器 拓撲 201508
2.7V 至 40V 單片降壓-升壓型 DC/DC 轉換器增強了輸入功能 在汽車冷車發動和負載突降瞬態時能無縫地穩定電壓,手持式設備、工業儀表和汽車電子系統都需要能支持多種輸入電壓的電源解決方案,這些輸入電壓是由汽車輸入電壓瞬態、阻性電路壓降和多種電源產生的。進一步的設計挑戰是,應
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降壓 升壓 DCDC轉換器 無縫穩壓 linear
升壓電源常用于將低壓輸入轉換成較高電壓。不過,隨著這些電源的功率需求不斷增加,單個功率級可能變得缺乏吸引力。本文將介紹一種交錯式升壓技術,無論從分析還是從實際應用經驗上來說,該技術在效率、尺寸及成本方
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轉換 效率 升壓 提高 技術 顯著 交錯
螺線管在通電時的耗電要遠高于維持電樞吸合所需要的電流。此外,由于線圈要消耗能量,螺線管的溫度會上升,增加了其直流電阻,因此,所施加的電壓也必須提高,才能確保可靠的吸合。本設計實例在接通螺線管時沒有采用
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電路 升壓 工作 可靠 能使螺
對于電池充電來說,高效率的降壓(buck)接法是常用的選擇。但是,如果發生特殊情況,那么就需要不同的方法,這些特殊...
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升壓/降壓型 電流源 電池充電
“更小、更便宜、更有效率。”這句話反映了對下一代便攜式設備的要求。業界不斷地將這些要求推向極致,設...
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便攜式系統 降壓-升壓 轉換器
許多市場對高效率同相DC-DC轉換器的需求都在不斷增長,這些轉換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數量。反相SEPIC(單端初級電感轉換器)也稱為
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轉換器 設計 升壓 高效率 SEPIC 基于
什么是電感型升壓DC/DC轉換器?如圖1所示為簡化的電感型DC-DC轉換器電路,閉合開關會引起通過電感的電流增加。打開開關會促使電流通過二極管流向輸出電容。因儲存來自電感的電流,多個開關周期以后輸出電容的電壓升高
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使用 常識 轉換器 DC/DC 升壓 電感
一、基本電路拓撲與工作原理基于電感升壓開關型變換器的LED驅動電路廣泛應用于電池供電的消費類便攜電子設備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓撲主要由升壓電感器(L1 )、功率開關MOSFET( VT1)、控制電路、升壓
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驅動 電路 簡介 LED 變換器 電感 升壓 開關 采用
智能時代的手機已不僅僅是語音和簡單的SMS數據通訊設備,現在它已然成為一個功能超強的個人移動多媒體終端。手機屏幕的顯示越細膩,色彩表現越豐富,屏幕尺寸越大,消費者的用戶體驗則越好。視網膜屏、IPS屏等高清高
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EMI 升壓 過程 輻射
一、基本電路拓撲與工作原理 基于電感升壓開關型變換器的LED驅動電路廣泛應用于電池供電的消費類便攜電子設備的背光照明中。電感升壓變換器基本電路拓撲主要由升壓電感器(L1 )、功率開關MOSFET( VT1)、控制電路
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LED 驅動 電路設計 變換器 開關 電感 升壓 基于
天線陣列和濾波器常常通過改變鈦酸鋇鍶(BST)電容上的電壓來進行調諧。將這種鐵電材料應用于電容時,只需施加一個電壓,即可導致其晶體結構發生細小的變化,從而改變其介電常數,電容值因而隨之改變。相比于傳統的變
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提供 調諧 信號 器件 微波 電源 高壓 DAC 升壓
在一般小功率UPS中,為了節省成本,一般用的電池電壓不高,圖8就是一個電池電壓用60V的例子,當然常用的電池電壓規格很 多,24V,36V,48V,192V,240V,等等。對于單相UPS來說輸出電壓有效值多為220V,分正負半波,
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變壓器 升壓 原理圖
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