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开关频率优化一般来讲,开关频率越高,输出滤波器元件L和CO的尺寸越小。因此,可减小电源的尺寸,降低其成本。带宽更高也可以改进负载瞬态响应。但是,开关频率更高也意味着与交流相关的功率损耗更高,这需要更大的电路板空间或散热器来限制热应力。目前,对于 ≥10A的输出电流应用,大多数降压型电源的工作频率范围
MAX25232是一款集成了高侧和低侧开关的小型同步降压型转换器。该器件可在3.5V至36V的输入电压范围内提供高达3A的电流,而在无负载时静态电流消耗仅为3.5µA。在正常的6V至18V工作输入范围内,该器件在FPWM模式下提供±2%的输
一、LTC3621 具 3.5μA 静态电流的 17V、1A、同步降压型稳压器(描述)LTC3621-2 是一款高效率 17V、1A 同步单片式降压型稳压器。开关频率固定至 1MHz 或 2.25MHz 并具有 ±40% 的同步范围。稳压器
一、MAX20810AFE具有 PMBus 遥测功能的 10A、2MHz、2.7V 至 16V 集成降压型开关稳压器简介:MAX20810 是一款全集成式高效降压型 DC-DC 开关稳压器,具有 PMBus 接口。该套件采用 2.7V 至
开关电源一般简称为DCDC,比我们前两节分析的线性电源复杂一些,它与线性电源最大的不同在于其调整管的工作状态。开关电源中的调整管工作在开关状态,即只工作在饱和区和截止区。1)典型开关电源的原理一个典型的降压型开关电源原理如下图:首先,我们来看输出部分,即调整管T之后的部分。我们之前分析的线性电源,
在手机、电脑等消费电子领域,降压型Buck电路应用非常广泛,是很多电子工程师的入门课。作为基础且重要的电路拓扑之一,Buck拓扑电路可实现电压的降低,广泛应用在各种电源管理系统中。而且,通过学习Buck拓扑电路,有助于深入理解电压转换的基本
在电子工程领域内,开关电源的特点是高效稳定、体积小被广泛应用,然而开关电源电路种类繁多,如何根据开关电源电路需求合理选择电感?针对这个问题,今天开课好好讲讲,希望对小伙伴们有所帮助。1、BUCK开关电源BUCK开关电源属于降压型开关电源,电
功率MOSFET是便携式设备中大功率开关电源的主要组成部分。此外,对于散热量极低的笔记本电脑来说,这些MOSFET是最难确定的元件。本文给出了计算MOSFET功耗以及确定其工作温度的步骤,并通过多相、同步整流、降压型CPU核电源中一个30A单相的分布计算示例,详细说明了上述概念。也许,今天的便携式电