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相似文献
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1.
《电源技术应用》2007,10(8):102-102
生产商:金升阳 K7805-500为mornsun即将推出的新一代高效开关式三端稳压器,该产品为非隔离稳压单输出型DC-DC,超宽输入电压范围:约6.5~32V,输出电压5V(今后将陆续推出1.5V,1.8V,2.5V,3.3V),额定输出电流:0.5A,效率可达93%,无需外接任何散热器;  相似文献   

2.
为提高DC/DC变换器系统的效率,运用功率因数校正(PFC)控制技术,在整个变换器系统中引入了电流和电压2种组态的负反馈,采取了降低损耗的措施,设计出一款用于电源和功率设备的12V/24V双闭环DC/DC变换系统,并进行了该系统稳定性、效率特性仿真实验和硬件电路实验。实验结果表明,所设计的DC/DC变换系统是稳定的,它的效率在稳定工作范围内达到85.0%~88.7%,其最高效率比目前国内外同类变换器高出约3%,其中12V、24V变换系统的输出纹波电压分别约为23mV和30mV,因而尤其适用于低功耗开关电源和中等功率设备。  相似文献   

3.
《电源技术应用》2005,8(4):i006-i006
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation,简称国半)宣布推出一款采用迷你型封装的可变降压DC/DC转换器-LM2706,其特点是设有4个强制及自动的旁路模式,可以利用一枚锂电池为射频功率放大器供电。LM2706转换器芯片可将2.7-5.5V的输入电压降低,然后输出1.5-3.25V的可变电压,而输出电流则可高达300mA。工程师可以利用VCON的模拟输入设定输出电压,以便控制射频功率放大器的输出功率及转换效率。  相似文献   

4.
《电源技术应用》2004,7(11):i013-i013
凌特公司(Linear Technology)宣布推出高压500kHz降压型开关稳压器LT1977,它具有突发模式(Burst Mode)运作,可将静态电流保持在100uA以下。LT1977在3.3V至60V的输入范围内工作,与汽车应用中的负载突降或冷车起动环境相兼容。其1.5A的内部开关在电压低至1.25V时也能提供高达1.25A的持续输出电流。  相似文献   

5.
《电源技术应用》2007,10(5):51-51
日前,德州仪器(TI)宣布推出了一款符合汽车电子标准的DC/DC电源管理IC——TPIC74100-Q1,该器件能在升降压模式间自动切换,提供5V恒定输出电压。TPIC74100-Q1具备1.5~40V的宽泛工作电压范围,且无需外部组件,从而简化了设计。  相似文献   

6.
DC/DC变换器电路如图1所示(图见下页)。DC/DC变换器输出的电压去向如图2所示(图见下页)。U7102(AICl596-33PM5)和外围电路组成开关型DC/DC变换器,可将①脚输入的+24V电压转换为+3V3STBY电压,从②脚输出。U7102的⑤脚为输出使能端,⑤脚为低电平时,②脚输出正常;当⑤脚为高电平时,  相似文献   

7.
《电源技术应用》2006,9(8):26-26
日前,德州仪器(TI)宣布推出采用微型封装、具有3kV隔离功能的1W非稳压DC/DC转换器。该款全新DCH01系列插入式电源模块不仅能够在5V输入电压下工作,而且还能提供5V、12V与15V的单个电压以及±5V、±12V与±15V的  相似文献   

8.
介绍了一种基于LTCC工艺的超薄DC/DC变换器的设计方法。首先针对DC/DC变换器的指标,设计了电路结构并计算了各元件的取值。然后通过理论计算和电磁仿真确定了LTCC内埋电感的结构。再利用LTCC生产线,制作了内埋有功率电感的LTCC基板。最后在LTCC基板表面装贴其他器件,构成了基于LTCC的超薄DC/DC变换器。研制的DC/DC变换器输入输出电压分别为5V和3.3V,最大输出电流400mA,最大纹波只有20mV,整个变换器尺寸为10mm×10mm×2mm,其2mm的超低高度只有传统DC/DC变换器的1/4。  相似文献   

9.
提出一种用于DC/DC变换器的数字自适应电压定位(Adaptive Voltage Position,简称AVP)控制器,与一般的控制器相比,它能让变换器使用更小的输出电容,因此可有效降低成本.控制器用现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)实现.变换器的开关频率为1MHz,输入电压为12V,输出电压可调节范围为0.875~1.875 V.当负载在0.2~10 A之间突变时,输出电压的变化为40mV.实验结果证明了设计的正确性.  相似文献   

10.
李亚顺  杨海涛  徐德鸿  陈敏 《电源学报》2013,11(4):37-42,87
设计了一种以交错并联Boost变换器和LLC变换电路构成两级型的辅助DC/DC变换器。详细给出两级DC/DC变换器的设计方法,针对宽输入电压范围200-375 V,输出电压为12 V,制作实验样机进行验证。  相似文献   

11.
2.LGL1780Q液晶显示器DC/DC变换器电路分析LCLl780Q液晶显示器DC/DC变换器电路如图2所示。(1)5V电压产生电路5V电压产生电路以U801(MPl583DN)为核心构成。MPl583DN是输出电流为3A的开关型DC/DC变  相似文献   

12.
一、PHILIPS 170B4液晶显示器DC/DC变换器电路分析PHILIPS 170B4液晶显示器DC/DC变换器电路如图1所示。(1)3.3V电压产生电路3.3V电压产生电路以7001(L5972)为核心构成。L5972是输出电流为2A的开关型DC/DC变换器,输入电压范围为4.4~36V,输出电压为1.235~35V可调,设有电流保护、温度保护等完善的保护电路。L5972的引脚功能如表1所示。电路的工作过程如下:由开关电源输出的12V电压加到L5972的⑧脚,L5972的⑧脚(输入脚)、①脚(输出  相似文献   

13.
《电源技术应用》2006,9(6):53-53
C&D Technologies为其广受欢迎的高密度单输出隔离DC/DC转换器UWR 7~15 W系列增添了低输出电压的选择。这款新的产品为1英寸×2英寸的工业标准尺寸,提供业界领先的输出电流且电压低于2 V,适合于包括高端通信、工业、运输  相似文献   

14.
DC/DC变换器电路如图1所示(见9~10页)。DC/DC变换器输出的电压去向如图2所示(见11页)。(1)U7203(APl50l—33)和外围电路组成开关型DC/DC变换器,可将①脚输入的12V电压转换为+3.3VSB电压,从②脚输出;U7102的⑤脚为输出使能端,⑤脚为低电平时,②脚输出正常,当⑤脚为高电  相似文献   

15.
针对传统Z源DC/DC变换器存在的输入电流不连续、输出电压增益不够高和功率器件电压应力较高等不足,利用开关电感和开关电容技术,提出了一种混合开关高增益DC/DC变换器。该变换器主电路中只用到1个储能电容,结构简单,与现有典型的高增益阻抗源DC/DC变换器相比,所提出的混合开关电感和开关电容的DC/DC变换器可以实现更高的输出电压增益,同时电容和开关器件的电压应力较低。详细分析了所提变换器的工作原理,通过在实验室中所建立的输入电压16~40 V、输出电压26~107 V和输出功率7~114 W的原型验证了其性能。  相似文献   

16.
<正>液晶彩电开关电源一般输出12V、14V、18V、24V、28V等电压。而液晶彩电的小信号处理电路需要的电压则较低,因此,需要进行直流变换。这项工作由液晶彩电内的DC/DC(直流/直流)变换器完成。目前,液晶彩电所采用的DC/DC变换器主要分为两种类型:一种是采用线性稳压器(包括普通线性稳  相似文献   

17.
《电源技术应用》2012,(12):I0008-I0008
凌力尔特公司(LinearTechnologyCorporation)推出高集成度的通用电源管理解决方案LTC3375,以面向需要多个低压电源的系统。LTC3375在紧凑的QFN封装内具有8个独立的1A通道、12C控制、灵活的排序和故障监视功能。LTC3375包括8个内部补偿的高效率同步降压型稳压器和一个高压及始终接通的25mALDO控制器。每个降压型稳压器都有自己独立的2.25V至5.5V输入电源和0.425V至VIN的输出电压范围。该器件的按钮ON,OFF,  相似文献   

18.
在液晶电视中,电源电路输出的各路电压均较低(+5V、+12V或+24V),不能满足高频调谐器所需调谐电压的要求(+33V)。为此,在调谐电压供电电路中引入了微功率DC/DC(直流/直流)升压变换器其中,LT1615/LT1615-1微功率增强型DC/DC升压变换器最为常见。  相似文献   

19.
介绍了一种基于TMS320F2808芯片作为控制核心的大功率DC/DC变换器的控制调节系统。实际硬件参数测定表明,输入电压20~27V变化的情况下,实现了稳定、准确地输出1kW/50~120V电压动态可调,动态响应时间10MS的迅速响应的设计要求,达到了较高的数字化、智能化程度,进一步提高了电源设备的可靠性和可扩展性。  相似文献   

20.
《电源技术应用》2006,9(2):67-67
凌特推出同步降压-升压型DC/DC转换器LTC3454, 该器件可优化从单节锂离子电池输入以高达1A的电流驱动单个大电流白光LED。根据输入电压和LED最高正向电压的不同。该稳压器自动工作在同步降压、同步升压或降压-升压模式。这在大电流LED应用中尤其重要,因为根据电流值的不同,LED正向电压可能在2.7-4.9V的范围内变化。  相似文献   

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