DC-DC轉換器可以實現各種電壓電平的高效電源轉換和供電,但是隨著需求的不斷上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC轉換的PCB設計就更為重要了。下面說一說DC-DC轉換器 PCB設計的一些要點:走線長度在高頻轉換器中,承載高速開關信號的走線長度對于保持信號完整性和降低EMI至關重要。較長的走線可以充當天線并輻射電磁能量,可能會對其他組件或電路造成干擾,此外,較長的走線可能會引起延遲、信號反射、寄生效應,從而導致轉換器效率和穩定性降低。因此走線長度應該盡可能短,尤其是對于高速時鐘和數據時鐘
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DC/DC 變換器 模擬電路
DC-DC電源管理芯片在現代電子設備中扮演著至關重要的角色,從便攜式電子產品到工業控制系統,其應用范圍廣泛。為了確保這些設備的高效能與可靠性,對DC-DC電源管理芯片進行效率測試顯得尤為重要。本文將詳細探討DC-DC電源管理芯片效率測試的目的及其在實際應用中的重要性。什么是DC-DC電源管理芯片效率測試DC-DC電源管理芯片效率測試是指通過實驗手段測量轉換器在不同工作條件下的效率,即輸出功率與輸入功率的比值。效率測試不僅包括測量標準工作狀態下的效率,還涉及在不同負載條件、溫度環境以及輸入電壓變化情況下的性
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DC-DC 電源管理芯片 效率測試
_____DC-DC電源轉換器在現代電子設備中扮演著至關重要的角色,從便攜式電子產品到工業控制系統,其應用范圍廣泛。為了確保這些設備的高效能與可靠性,對DC-DC電源進行效率測試顯得尤為重要。本文將詳細探討DC-DC電源效率測試的目的及其在實際應用中的重要性。什么是DC-DC電源效率測試DC-DC電源效率測試是指通過實驗手段測量轉換器在不同工作條件下的效率,即輸出功率與輸入功率的比值。效率測試不僅包括測量標準工作狀態下的效率,還涉及在不同負載條件、溫度環境以及輸入電壓變化情況下的性能評估。分別測試電路的輸
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DC-DC電源 效率測試 DC-DC電源效率測試 泰克
網友eefishing問題:一個DC-DC電源轉換,紋波有點大,上傳原理圖和PCB圖用AOZ1050PI設計的一款DC-DC電源轉換,輸入9~18V,輸出1.2V,AOZ1050開關頻率500KHz,現在用示波器測得輸出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的紋波。請問各位專家:1 這個指標的紋波是否在設計許可的范圍之內?在一般情況下,DC-DC電源轉換的紋波在一個什么范圍內可以認為是正常的?2 從原理圖和PCB圖上,這個設計是否還能夠進一步優化降低紋波?還請指出。敬請各位斧正。網友mituone的
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DC-DC電源 紋波 PCB 電源電路
在開關電源的設計中,PCB布局設計與電路設計同樣重要。合理的布局可以避免電源電路引起的各種問題。不合理的布局可能導致輸出和開關信號疊加引起噪聲增加、調節性能惡化、穩定性欠佳等。采用恰當的布局可以避免這些問題的發生。1.DC-DC的環流圖24-1:開關元件Q1導通時的電流路徑如圖24-1的紅色線表示開關元件Q1導通時流過的主要電流和路徑以及方向。Cbypass是高頻用去耦電容器,CIN是大容量電容器。開關元件Q1導通的瞬間,流過急劇的電流,其大部分由Cbypass提供,其次由CIN提供,緩慢變化的電流則由輸
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PCB 電路設計 DC-DC
全球知名半導體制造商羅姆生產的EcoSiC?產品——SiC MOSFET和SiC肖特基勢壘二極管(以下簡稱“SBD”),被日本先進電源制造商COSEL CO., LTD. (以下簡稱“科索”)生產的三相電源用3.5kW輸出AC-DC電源單元“HFA/HCA系列”采用。強制風冷型“HFA系列”和傳導散熱型“HCA系列”均搭載了羅姆的SiC MOSFET和SiC SBD,從而實現了最大94%的工作效率。“HCA系列”于2023年開始量產和銷售,“HFA系列”于2024年開始量產和銷售。在工業設備領域,有各種需
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羅姆 EcoSiC 科索 AC-DC電源
全球知名半導體制造商羅姆生產的EcoSiC?產品——SiC MOSFET和SiC肖特基勢壘二極管(以下簡稱“SBD”),被日本先進電源制造商COSEL CO., LTD. (以下簡稱“科索”)生產的三相電源用3.5kW輸出AC-DC電源單元“HFA/HCA系列”采用。強制風冷型“HFA系列”和傳導散熱型“HCA系列”均搭載了羅姆的SiC MOSFET和SiC SBD,從而實現了最大94%的工作效率。“HCA系列”于2023年開始量產和銷售,“HFA系列”于2024年開始量產和銷售。?在工業設備領
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科索 AC-DC電源單元 羅姆 EcoSiC
Nexperia今天推出了一系列新的AC/DC反激式控制器,進一步壯大其不斷擴展的電源IC產品組合。NEX806/8xx和NEX8180x專為基于GaN的反激式轉換器而設計,用于PD(Power Delivery)快速充電器、適配器、壁式插座、條形插座、工業電源和輔助電源等設備以及其他需要高功率密度的AC/DC轉換應用。?NEX806xx/NEX808xx是準諧振/多模反激式控制器,可在寬VCC范圍(10-83V)下工作,而NEX81801/NEX81802是自適應同步整流控制器。這些IC可與N
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Nexperia AC/DC反激式控制器 GaN 反激式轉換器
在不斷追求減小電路板尺寸和提高效率的征途中,氮化鎵場效應晶體管(GaNFET)功率器件已成為破解目前難題的理想選擇。GaN是一項新興技術,有望進一步提高功率、開關速度以及降低開關損耗。這些優勢讓功率密度更高的解決方案成為可能。當前市場上充斥著大量不同的Si MOSFET驅動器,而新的GaN驅動器和內置GaN驅動器的控制器還需要幾年才能面世。除了簡單的專用GaNFET驅動器(如 LT8418)外,市場上還存在針對GaN的復雜降壓和升壓控制器(如LTC7890, LTC7891)。 目前的
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ADI GaNFET DC-DC
-? ?風扇冷卻下輸出功率300W(1秒持續峰值功率達375W)-? ?自然對流冷卻下輸出功率200W(115VAC)-? ?領先的功率密度 —37.5W/in3Vox Power榮幸地宣布推出EIRE300 AC-DC電源系列,該先進的產品系列集緊湊設計、超高可靠性與能效于一身。EIRE300專為醫療電氣設備和信息技術設備應用而設計,輸出功率300 W,峰值功率可達375 W,采用緊湊的 4” x 2”封裝和 1”纖薄的外形設計。憑借37.5
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Vox Power EIRE300 開放式 AC-DC電源
最近在某寶買了一個AC-DC 開關電源,向他要一個原理圖,想著哪里壞了可以自己修一修,結果說沒有。這我怎么能忍??于是自己就結合網上資料和板子的絲印畫出了他的原理圖。原理圖如下:開關電源基礎知識開關電源是利用現代電子電力技術,控制開關管開通和關斷的時間比率。維持穩定輸出電壓的一種電源。開關電源一般由脈沖寬度調制(PWM) 控制 IC 和MOSFET構成。開關電源的類型線性穩壓器所謂線性穩壓器,也就是我們所說的LDO,一般有這兩個特點:傳輸元件工作再線性區,它沒有開關的跳變。僅限于降壓轉換。開關穩壓器傳輸器
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AC-DC 開關電源 電路設計
以下文章來源于面包板社區 ,作者每天進步一點點正文直接開拆,控制器正面拆開后PCB正面PCB背面LED燈部分AC-DC電源IC型號LY6018。電機部分AC-DC電源IC型號LY6021, 兩通道LED控制IC型ED360N.主控MCU分(被磨干凈型號了),MRF310無線接收IC,S4614雙通道MOS管。通過拆解后的PCB畫出其對應的電路原理方框圖。通過如上電路原理方框圖我們可以得知控制器電路組成的幾大部分:1.AC-DC部分電路:把輸入的AC交流電轉換為隔離的直流安全電壓,控制器有兩個轉換電路,一個
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BLDC控制算 DC 電路分析
一.原理圖此電路由一個DC-DC開關穩壓芯片(LM2596)和一個線性穩壓芯片(AMS1117)組成,可以將7-40V的輸入電壓轉換5V和3.3V的電壓輸出。此處只對前半部分開關穩壓芯片做介紹,線性穩壓芯片另一篇文章介紹。二.開關穩壓芯片原理講解BUCK降壓電路此DC-DC芯片降壓穩壓主要是基于BUCK電路。網上對BUCK電路介紹很多,此處只大致講解。BUCK基本電路形式:三極管導通時:電源經過三極管給電容C充電,給負載RL供電,同時電感L開始儲能。三極管關斷時:通過二極管構成回路,電容C和電感L為負載R
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AC-DC 開關電源 電路設計
XP Power正式宣布推出3W、10W和20W 的JMR03/10/20系列,這款超緊湊、符合醫療認證的DC-DC轉換器,可提供4:1的輸入比,使其適用于各種輸入要求。該產品提供2 x MOPP(患者保護方式),漏電流僅為2μA,確保輕松集成到BF(身體懸浮)和CF(心臟懸浮)級醫療應用中。該產品的突出特點之一是低空載輸入空閑電流(低至4mA,具體取決于型號),可提高效率,減少廢熱,延長電池供電的便攜式設備的運行時間。JMR03/10/20系列的緊湊設計可節省寶貴的PCB空間,為研發人員的應用提供更多空
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醫療認證 DC-DC轉換器 BF CF
全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)開發出PWM控制方式*1FET外置型通用控制器IC,非常適用于工業設備的AC-DC電源。目前已有支持各種功率晶體管的4款新產品投入量產,包括低耐壓MOSFET驅動用的“BD28C55FJ-LB”、中高耐壓MOSFET驅動用的“BD28C54FJ-LB”、IGBT驅動用的“BD28C57LFJ-LB”以及SiC MOSFET驅動用的“BD28C57HFJ-LB”。盡管全球半導體產品短缺的問題已逐步得到緩解,但工業設備等所用的電源產品仍然處于供不應求的狀態。尤
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ROHM 工業電源 AC-DC控制器IC
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