在電子領域,DC-DC轉換器扮演著至關重要的角色。它能夠將一個直流電源的電壓轉換為另一個直流電源所需的電壓,同時保持電流的連續(xù)性。
新型柵極驅動器集成電路集成了自舉二極管和電阻器,有助于簡化無刷電機、電動工具和DC-DC轉換器的高速設計
DC-DC轉換器能夠將一個直流電源的電壓轉換為另一個直流電源所需的電壓。這在許多電子設備中非常重要,因為不同的子電路可能需要不同的電壓才能正常工作。
轉換器模塊的功率范圍從 750W 到 2kW,功率密度最高可達 5kW/in3
緊湊型1000 Vdc SMD保險絲為電池管理系統(tǒng)和高壓DC-DC轉換器提供可靠過流保護
新增產(chǎn)品確保了Nexperia持續(xù)擁有業(yè)內廣泛的GaN FET產(chǎn)品類型
降壓-升壓轉換器是一種DC-DC轉換器,它使用降壓和升壓轉換器的相同概念,但采用簡化的組合電路。顧名思義,buck-boost轉換器的主要特點是即使輸入電壓低于輸出電壓也能使輸出電壓恒定,這意味著該電路可以根據(jù)輸入電壓在buck和boost模式下工作。在我們之前的一篇文章中,我們還使用XL6009 IC構建了一個非反相降壓-升壓轉換器,如果感興趣,您也可以查看一下。
在電力電子和電源管理領域,BUCK電路作為一種常用的降壓型DC-DC轉換器,廣泛應用于各種電子設備中。其核心功能是將較高的輸入電壓轉換為較低的輸出電壓,同時保持輸出電壓的穩(wěn)定性和負載調節(jié)能力。在BUCK電路的設計中,反饋機制是至關重要的,它決定了輸出電壓的精度和穩(wěn)定性。本文將深入探討從輸出濾波電容后面取反饋與從電容前取反饋的兩種不同方式,并分析它們各自的特點和潛在影響。
2024 年 9 月 3 日 –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(yī)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(chǎn)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(yī)療應用中。
【2024年8月16日,德國慕尼黑訊】直流-直流(DC-DC)轉換器在電動汽車和混合動力汽車中都是必不可少的,用于連接高壓電池和低壓輔助電路。這包括12 V電源的前大燈、車內燈、雨刮和車窗電機、風扇,以及48 V電源的泵、轉向驅動裝置、照明系統(tǒng)、電加熱器和空調壓縮機。此外,DC-DC轉換器對于開發(fā)更多具有低壓功能的經(jīng)濟節(jié)能車型也十分重要。
在電力電子領域,DC-DC轉換器作為能量轉換和管理的關鍵元件,其性能直接影響到整個系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。傳統(tǒng)的DC-DC轉換器,尤其是涉及電感元件的設計,常因電感器的磁性特性(如漏磁、體積和重量)而面臨諸多挑戰(zhàn)。近年來,Slobodan ?uk博士提出的?uk諧振轉換器因其獨特的諧振機制和對電感磁性要求的降低,引起了廣泛關注。本文將深入探討?uk諧振轉換器的新設計,分析其如何有效降低對電感磁性要求,并探討其在實際應用中的優(yōu)勢。
所謂“輕量級”電源系統(tǒng)的概念很容易理解,即以盡可能簡化的BOM和盡可能小的占板面積,實現(xiàn)PDN所需的性能和功能。
采用小型封裝,安裝面積比以往產(chǎn)品少72%,有助于消費電子和工業(yè)設備電源單元的小型化
Irina Huber與Vicor公司汽車全球營銷總監(jiān)Gregory Green及Vicor汽車領域首席應用工程師Haris Muhedinovic一同討論高密度電源模塊解決方案,探索如何用它實現(xiàn)冗余和快速充電,加快電源系統(tǒng)設計。
在這篇文章中,小編將對DC-DC轉換器的相關內容和情況加以介紹以幫助大家增進對DC-DC轉換器的了解程度,和小編一起來閱讀以下內容吧。
【2023 年 11 月 27 日,德國慕尼黑訊】向電動汽車的加速轉型推動汽車充電系統(tǒng)取得了重要的創(chuàng)新成果,這愈發(fā)需要更具成本效益的高性能功率電子器件。為此,英飛凌科技股份公司(FSE代碼:IFX / OTCQX代碼:IFNNY)推出QDPAK封裝,進一步擴展其650 V CoolMOS? CFD7A產(chǎn)品陣容。與行業(yè)熟知的TO247 THD器件相比,采用QDPAK封裝的產(chǎn)品系列具有同等的散熱能力,但電氣性能更高,能夠在車載充電器和DC-DC轉換器中實現(xiàn)高效的能源利用。
微小空間內的更高飽和電流
全新電感器采用底部焊接引線構造,強化了機械強度和穩(wěn)定性,提高產(chǎn)品可靠性
幸好,有一種全新的無光耦反激式DC-DC轉換器解決方案,可省去光耦合器和相關反饋電路,并且無需使用第三變壓器繞組。新解決方案還帶來了新的輸出電壓精度基準。
本文旨在幫助設計人員了解DC-DC補償?shù)墓ぷ髟?、補償網(wǎng)絡的必要性以及如何使用正確的工具輕松獲得有效的結果。該方法使用LTspice?中的一個簡單電路,此電路基于電流模式降壓轉換器的一階(線性)模型1。使用此電路,無需執(zhí)行復雜的數(shù)學計算即可驗證補償網(wǎng)絡值。