降压电路

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  • 开关电源宝典 | 3分钟搞懂BUCK降压电路的基本原理
    Buck电路是一种基本的DC-DC降压变换器,主要包括开关管、续流二极管、滤波电感和电容。根据续流方式的不同,可分为异步和同步两种拓扑。工作原理基于电感的能量存储和释放特性,在连续导通模式下,通过开关管的周期性导通和关断来实现电压转换。稳态条件下,输出电压与输入电压的关系可通过电感“伏秒平衡”严格推导得出。掌握Buck电路的基本原理对于学习更复杂的电源拓扑和设计高效稳定的电源系统至关重要。
    开关电源宝典 | 3分钟搞懂BUCK降压电路的基本原理
  • CS5069T:小封装、FB外置,耐压36V防反接的单节锂电线性充电管理IC
    引言 随着生活水平提高,目前便携风扇、便携音响的市场越来越大。面对这种产品,大多时候产品并不要求过高的续航,内部充电电压也在5V之下。面对这种场景,上大科技的CS5069T很适合这种场景,提供降压功能。 除此之外健身配件、手持设备、小型家电等产品对供电安全与体积的要求越来越高,一款适配性强、防护全面的充电芯片成为设计关键。CS5069T,专为单节多类型锂电池打造,轻松破解多场景充电痛点! 它不仅输
  • 惠海H6253HV 200V高耐压 48V60V100V150V180V转3.3V5V12V降压恒压
    在恒压供电领域不断发展的进程中,市场对电压的需求正持续走高。目前市场上150V以上的高耐压DCDC电源芯片选择较少,针对这一市场痛点,惠海半导体特推出了高性能低功耗且快速动态响应的降压恒压芯片H6253HV,200V高耐压,输出电压精度高,已被各大厂商广泛使用。 芯片介绍 H6253HV是一种内置200V耐压MOS,支持输入高达180V的高压降压开关控制器,可以向负载提供1.5A的连续电流。H62
  • 从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
    图1所示,是(TPS54561DPRT)非同步BUCK转换器拓扑,已经内置了高边开关管,关键的外围元件包括功率电感、续流二极管、输出电容和输入电容。接下来几篇文章将进行辅助功能电路配置,如自举电容、软启动电容、使能/欠压闭锁等。此文,分析BUCK电路中高边开关管自举电容的配置方法。
    从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
  • 从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
    图 1所示,是(TPS54561DPRT)非同步BUCK转换器拓扑,已经内置了高边开关管,关键的外围元件包括功率电感、续流二极管、输出电容和输入电容。[ 从0到1设计BUCK(5) | 电流纹波系数选择,功率电感计算优化指南 ]完成了功率电感选型。
    从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
  • 从0到1设计BUCK(7) | BUCK降压电路输出电容选型方法2
    根据《开关电源宝典·降压电路(BUCK)的原理与应用》“5.5 功率电感选型”章节所述:“降压电路中功率电感上的纹波电流会被后级的输出电容吸收或过滤”,只要输出电容有ESR这个参数,电流与电阻的乘积就是电压,即输出电容ESR引起的纹波电压的表达式 ΔVripple(ESR) = ΔIL * ESR。
    从0到1设计BUCK(7) | BUCK降压电路输出电容选型方法2
  • 从0到1设计BUCK(7):BUCK降压电路输出电容选型方法1
    图 0.1所示,是(TPS54561DPRT)非同步BUCK转换器拓扑,已经内置了高边开关管,关键的外围元件包括功率电感、续流二极管、输出电容和输入电容。[ 从0到1设计BUCK(5) | 电流纹波系数选择,功率电感计算优化指南 ]完成了功率电感选型,[ 从0到1设计BUCK(6) | 非同步BUCK降压电路续流二极管选型准则 ]完成了续流二极管选型。
    从0到1设计BUCK(7):BUCK降压电路输出电容选型方法1
  • 从0到1设计BUCK(3) | BUCK降压电路芯片选型实战指南
    表 0.1是[ 从0到1设计BUCK(2) | 为什么要设计电路?电源工程师必知的电路设计第一步! ]文中的设计需求,这就是BUCK芯片选型的依据。此文,以“表1”设计需求来说明BUCK芯片选型方法。
    从0到1设计BUCK(3) | BUCK降压电路芯片选型实战指南
  • 【智能安防监控补光灯调光芯片方案】单节锂电降压恒流驱动芯片FP8013
    工作电压 2.5V~5.5V适用于单节锂电池和USB口5V输入。 内置高低侧切换 MOS,同步整流工作模式,实现高效率与简化周边元件,延长应用电池的寿命。 低压差应用可支持100%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,通过FB脚实现直流与PWM调光控制,内部转模拟无频闪调光,当电池电压低于3V时依旧保持高效率输出。 内置MOS最大可支持3A恒流输出,VFB 反馈电压 0.1V,让取样电阻功率损耗降低,关机耗电流 0.1μA。
    【智能安防监控补光灯调光芯片方案】单节锂电降压恒流驱动芯片FP8013
  • RCC降压电路
    RCC(Resistor-Capacitor-Capacitor)降压电路是一种常见的电源供电电路,用于将高电压降低到所需的较低电压。这种电路结构简单、成本低廉,广泛应用于各种电子设备和电路中。在电子领域中,RCC降压电路为电路提供稳定可靠的电源输出。本文将探讨RCC降压电路的定义、原理、工作方式、优缺点、应用。
  • 降压电路
    降压电路是一种常见的电子电路,用于将高电压降低到所需的较低电压水平。它在各种电子设备和系统中广泛应用,包括电源供应、调节器、DC-DC转换器等。降压电路可以通过不同的拓扑结构和控制技术来实现,以满足不同应用的需求。
  • 阻容降压电路
    阻容降压电路是一种常见的电路拓扑,可用于将较高电压降低到所需的电平。该电路结构简单,应用广泛。
  • Y-△降压启动电路的原理及故障查找方法
    Y-△降压启动电路是一种常见的电气控制装置,用于降低三相异步电动机起动时的电流冲击和起动过载,保护电机和电网。本文将介绍Y-△降压启动电路的工作原理、组成结构以及故障排除方法。
  • 阻容降压电路的原理是怎样的及计算公式
    阻容降压电路(RC降压电路)是一种常用的电路配置,用于将输入电压降低到所需的输出电压。它由电阻和电容组成,并通过这两个元件的相互作用来实现降压功能。本文将详细介绍阻容降压电路的工作原理以及相关的计算公式。
  • BUCK电路的故障诊断和维护技巧
    电源系统在现代电子设备中起着至关重要的作用,而BUCK电路作为一种常见的降压电路,在电源系统中扮演着重要角色。然而,由于各种原因,BUCK电路可能会出现故障,影响整个电子设备的正常运行。因此,了解BUCK电路的故障诊断和维护技巧是非常重要的。本文将介绍一些常见的BUCK电路故障,并提供相应的诊断和维护技巧,以帮助工程师们更好地解决问题,确保电子设备的稳定运行。

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