DCDC直流電源在將直流電(DC)從一個(gè)電壓電平轉(zhuǎn)換到另一個(gè)電壓電平的過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,使航空航天電子、電信和可再生能源系統(tǒng)的各種應(yīng)用成為可能。
DCDC降壓電源的工作原理?基于開關(guān)電源技術(shù),主要通過開關(guān)器件(如MOSFET)的導(dǎo)通和截止來控制輸入電源的電流,從而實(shí)現(xiàn)將高電壓轉(zhuǎn)換為低電壓。
直流直流轉(zhuǎn)換器是一種機(jī)電設(shè)備或電路,用于根據(jù)電路要求將直流電壓從一個(gè)電平轉(zhuǎn)換到另一個(gè)電平。屬于電力轉(zhuǎn)換器家族,直流-直流轉(zhuǎn)換器可用于電池等小電壓應(yīng)用或高壓輸電等高壓應(yīng)用。
電源是任何電子設(shè)備的重要組成部分。 Texas Instruments 的 TPS54302 是一款微型 SOT23-6、高效、5ms 內(nèi)部軟啟動、3A 同步、集成 40mR MOSFET 降壓轉(zhuǎn)換器芯片,具有 4.5V 至 28V 的寬輸入電壓范圍,無續(xù)流二極管和低 EMI 值。這些功能使 TPS54302 成為設(shè)計(jì)可調(diào)電源和各種應(yīng)用的絕佳選擇。
所有降壓轉(zhuǎn)換器的輸入端都需要電容器。實(shí)際上,在完美的世界中,如果電源具有零輸出阻抗和無限電流容量,并且走線具有零電阻或電感,則不需要輸入電容器。但由于這種可能性極小,因此最好假設(shè)您的降壓轉(zhuǎn)換器需要輸入電容器。
電子設(shè)備主要使用正電壓軌供電;有時(shí),也會使用一些負(fù)電壓軌。因此,負(fù)(或反相)輸出 DC-DC 轉(zhuǎn)換器解決方案并不像正輸出 DC-DC 轉(zhuǎn)換器解決方案那么常見。然而,當(dāng)為工廠自動化、樓宇自動化和通信系統(tǒng)中的高性能設(shè)備(例如高速 DAC、運(yùn)算放大器、射頻功率放大器、AFE、GaN FET 柵極驅(qū)動器和 IGBT 柵極驅(qū)動器)供電時(shí),需要負(fù)電壓軌。
在高壓電源設(shè)計(jì)中,出于安全考慮,需要將高壓輸入與低壓輸出隔離。設(shè)計(jì)人員通常在變壓器中使用磁隔離來進(jìn)行功率傳輸,而光耦合器則為信號反饋提供光隔離。
每年,汽車制造商都會為汽車配備越來越多的傳感器和功能,從而增加汽車中的電子內(nèi)容并增加其電力需求。隨著功率水平的提高,曾經(jīng)依賴低壓差線性穩(wěn)壓器 (LDO) 的工程師現(xiàn)在可能需要使用降壓拓?fù)鋪頋M足目標(biāo)效率。
在電源轉(zhuǎn)換器中,輸入電容器通過感應(yīng)電纜饋送到電源。首次插入系統(tǒng)時(shí),寄生電感會導(dǎo)致輸入電壓的振鈴幾乎達(dá)到其直流值的兩倍(也稱為熱插拔)。電源轉(zhuǎn)換器輸入阻尼不足和缺乏浪涌控制可能會損壞轉(zhuǎn)換器。
提高功率密度,減小電感和變壓器在小體積和高頻率下的尺寸,是直流直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的一大挑戰(zhàn)。為了避免這種困難,通過利用所處的壓電效應(yīng),利用壓電諧振器在振動模式下代替電模存儲能量。
直流-直流轉(zhuǎn)換器是最常用的電路之一,特別是在電源應(yīng)用中。三種主要類型的非孤立的DC-DC轉(zhuǎn)換器是巴克,提升,和巴克-上升。有時(shí),巴克變換器也被稱為降壓轉(zhuǎn)換器,而升壓轉(zhuǎn)換器也被稱為升壓轉(zhuǎn)換器。巴克變換器在增加輸出電流的同時(shí)降低輸入電壓.
在開關(guān)電源DCDC變換器中,在采用電壓模式控制中,由輸出電壓反饋與電源芯片內(nèi)部鋸齒波載波信號比較產(chǎn)生PWM波進(jìn)而控制開關(guān)管的占空比來實(shí)現(xiàn)輸出電壓的控制。
本文集合了穩(wěn)壓電源、DCDC轉(zhuǎn)換電源、開關(guān)電源、充電電路、恒流源相關(guān)的經(jīng)典電路資料,為工程師提供最新鮮的電路圖參考資料,超全超詳細(xì),只能幫你到這了!
如何在有限的空間上提高功率密度,并且提高EMI能力,是電源設(shè)計(jì)者們長期以來面臨的挑戰(zhàn)。而電源模塊是應(yīng)對這一挑戰(zhàn)的方向。通過將各種無源器件集成到電源模塊中,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)功率密度的高效提升,還能幫助應(yīng)對外置無源器件帶來的EMI設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。
單節(jié)電池(如鋰離子/聚合物)的額定電壓低于 5V,不適合 5V 邏輯應(yīng)用(如為 Arduino 板供電)。此外,電池電壓會隨著使用時(shí)間的推移而下降。第一個(gè)解決方案可能是使用簡單的 LDO(低壓差線性穩(wěn)壓器)或降壓/升壓轉(zhuǎn)換器。使用 LDO 的問題在于 LDO 適合將電壓調(diào)節(jié)到低于電池電壓的水平(如 3.3V)。同樣,降壓轉(zhuǎn)換器適合構(gòu)建較低的電壓。解決方案似乎是使用 DC-DC 升壓轉(zhuǎn)換器,但是,當(dāng)輸入和輸出電壓差較小且電流處理、電路板尺寸和效率很重要時(shí),簡單的升壓轉(zhuǎn)換器無法解決問題。
DC-DC 轉(zhuǎn)換器是電子領(lǐng)域最常用的電路之一,尤其是在電源應(yīng)用中。非隔離 DC-DC 轉(zhuǎn)換器主要有三種類型:降壓、升壓和降壓-升壓。降壓轉(zhuǎn)換器有時(shí)也稱為降壓轉(zhuǎn)換器,升壓轉(zhuǎn)換器也稱為升壓轉(zhuǎn)換器。降壓轉(zhuǎn)換器降低(降低)輸入電壓,同時(shí)增加輸出電流。
DC-DC 轉(zhuǎn)換器是一種機(jī)電設(shè)備或電路,用于根據(jù)電路要求將直流電壓從一個(gè)電平轉(zhuǎn)換為另一個(gè)電平。DC-DC 轉(zhuǎn)換器屬于電力轉(zhuǎn)換器系列,可用于電池等小電壓應(yīng)用或高壓電力傳輸?shù)雀唠妷簯?yīng)用。
DCDC輸出電壓紋波的介紹以及如何去改善。紋波電源輸出交流紋波可以視為是直流輸出疊加一個(gè)交流成份;從圖中可以看出,紋波中包括了兩個(gè)交流成份:一個(gè)是頻率為兩倍工頻輸入電壓的正弦波,這是由交流輸入整流電路引起的
壓電諧振器(PR)已被用來通過利用潛在的壓電效應(yīng)以振動模式而不是電模式存儲能量。在小體積和高頻下提高功率密度并減小電感器和變壓器的尺寸是DC-DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的一大挑戰(zhàn)。為了克服這些困難,壓電諧振器(PR)通過利用潛在的壓電效應(yīng),以振動模式而不是電模式存儲能量。
DC-DC轉(zhuǎn)換器作為一種核心電力電子裝置,其功能在于將直流電源的電壓進(jìn)行高效、精準(zhǔn)的調(diào)整,從而滿足不同電氣設(shè)備對電壓等級和穩(wěn)定性需求的變化。在當(dāng)今的嵌入式系統(tǒng)、新能源汽車、通信設(shè)備、航空航天以及各類消費(fèi)電子產(chǎn)品中,DC-DC轉(zhuǎn)換器都扮演著舉足輕重的角色。本文將詳細(xì)闡述DC-DC轉(zhuǎn)換器的工作原理、基本結(jié)構(gòu)、分類及其工作過程,并對其性能特點(diǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域加以探討