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相似文献
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1.
DC/DC变换器的设计   总被引:4,自引:0,他引:4  
详细描述DC/DC变换器电路和PCB的设计要点.包括电参数选择,元器件选择和布局与电路的测试验证。  相似文献   

2.
3.
一种高效降压型DC/DC变换器控制电路的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种高效降压型DC/DC变换器控制电路.该电路基于脉冲宽度调制(PWM)方式,电源芯片在开关频率较高的情况下能有效抑制噪声,提高转换效率;采用E/D NMOS电压基准源,输出电压温度特性好,抑制电源噪声能力强,内置软启动电路,抑制输出电压的上冲;补偿网络结构简单,同时也保证了系统的稳定.采用无锡上华CSMC st02 0.5 μm工艺,仿真结果表明,芯片转换效率达到90%以上.  相似文献   

4.
方佩敏 《今日电子》2004,(11):58-59
新型非隔离、降压式、低电压、大电流、超低压差电荷泵DC/DC变换器在结构上没有泵电容,其主要特点有:输出电流大,可达800mA;输出电压精度高(见表1及表2);超低压差,特别适用于便携式产品;有输出电压连续可调及固定输出电压两种类型;有输出短路保护及输入电压过压保护;模块做成三端器件,仅需外接输入电容器及输出电容器,使用十分方便;无电感器;电路简  相似文献   

5.
TPS60100是美国TI公司推出的新型低噪声电荷泵器件,具有输出纹波小、输出电流大、无需电感器等特点,可广泛应用于小体积电池供电设备.本文提出了一种采用TPS60l00电荷泵设计超低纹波DC/DC升压变换器的方法.  相似文献   

6.
TI生产的LM3481将开关电源的输入电压范围降低到了一个新台阶,最低工作电压仅2.9V.分析和研究采用PWM方法调制的高性能稳压控制芯片LM3481,以其为核心设计制作了一款体积小、功耗低、频率高、输入范围宽的DC/DC升降压型变换器,电路采用SEPIC拓扑结构.实测表明:LM3481 DC/DC变换器特别适合于物联网中的小型太阳能供电系统对3.3V电压的需求,能够很好地将不稳定的太阳能板输出电压转换为稳定电压供负载节点长久使用.LM3481给出了一个比单靠电池供电更优化的电源解决方案.  相似文献   

7.
方佩敏 《电子质量》2001,(12):67-68
MAX1730是一种输出稳压的降压式电荷泵电路,它输出固定的1.8V或1.9V,输出电流可达50mA。介绍其特性、结构、工作原理及应用电路。  相似文献   

8.
PWM/PFM混合控制DC-DC变换器芯片的设计   总被引:5,自引:0,他引:5  
结合脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)功率损耗特点,提出了一种降压型PWM/PFM混合控制DC-DC变换器芯片的电路结构,大大提高了全负载范围转换效率。重点讨论了混合控制策略和PWM/PFM切换电路的设计。Hspice模拟仿真结果验证了设计的正确性。  相似文献   

9.
<正> TCA62753FUG日本东芝公司生产的新型电荷泵DC/DC变换器,专用于各种手持式LCD终端设备的白光LED背光恒流驱动电路。其内部具有过热保护和过流限制电路,使用时外接元件很少,用3个电容(其一为输入,其二为输出,其三为电荷泵)即可驱动白光LED正常工作。TCA62753FUG采用了SSOP6-P-0.95B封装结构,大小只有2.9×2.8×1.2mm,质量仅为0.016g,是一款不含铅的绿色产品。其外形如图1,引脚图如图2所示,内部电路框图如图3所示。5只LED驱动的典型应用电路:图4中R=20Ω,发光二极  相似文献   

10.
便携式通信设备对DC-DC变换器的轻载效率及输出电压纹波的要求较高,轻载时,降低频率可以提高效率,但会带来纹波的恶化。针对这种缺陷,深入研究了轻载下纹波与频率之间的关系,得到一种降低纹波的新颖方法—带电感电流峰值控制的PFM技术。基于CSMC 0.5μm标准CMOS工艺,完成了电路设计。仿真结果表明,与传统PFM相比,该方法显著减小了轻载时的输出电压纹波,减小幅度最高可达80%。  相似文献   

11.
This paper presents a novel dual-mode step-up (boost) DC/DC converter. Pulse-frequency modulation (PFM) is used to improve the efficiency at light load. This converter can operate between pulse-width modulation (PWM) and pulse-frequency modulation. The converter will operate in PFM mode at light load and in PWM mode at heavy load. The maximum conversion efficiency of this converter is 96%. The conversion efficiency is greatly improved when load current is below 100 mA. Additionally, a soft-start circuit and a variable-sawtooth frequency circuit are proposed in this paper. The former is used to avoid the large switching current at the start up of the converter and the latter is utilized to reduce the EMI of the converter.  相似文献   

12.
射频激励CO2激光器功率控制及其控制器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了射频激励CO2激光器功率 控制原理及其控制器的功能、设计和应用。UC2.0是我们的功率控制器产品。实际使用表明,该控制器适用于各种激光应用场合。  相似文献   

13.
蒋波韡  王肖  闵昊 《半导体学报》2008,29(4):660-662
介绍一种全新高性能的AC-DC电荷泵.它采用全pMOS的结构和阈值电压消除技术,使得其效率和输出电压都大幅度的改善.测试结果表明在13.56MHz和lV的输入条件下,相对于传统的MOS二管结构,这种全pMOS电荷泵的效率提高了104%,而输出电压获得125%的提升.  相似文献   

14.
介绍一种全新高性能的AC-DC电荷泵.它采用全pMOS的结构和阈值电压消除技术,使得其效率和输出电压都大幅度的改善.测试结果表明在13.56MHz和lV的输入条件下,相对于传统的MOS二管结构,这种全pMOS电荷泵的效率提高了104%,而输出电压获得125%的提升.  相似文献   

15.
数字电源的开发是电源的发展趋势,有着更加灵活的控制性能,更加稳定的系统输出,并且可以防止系统老化等诸多优势。文中以数字电源系统结构为基础,使用MATLAB这一功能强大的数学处理工具,分别完成了DC/DC变换器,PID(比例、积分、微分)控制算法以及数字式脉冲宽度调制技术(DPWM);接着利用MATLAB的绘图功能,在对DC/DC变换器主结构与反馈回路进行系统联调后,清晰地给出了控制算法的实现效果图,为数字电源算法的验证及其程序化搭建了一个简捷明了的平台。  相似文献   

16.
一种用于LED驱动的高效电荷泵电路的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
设计了一种用于LED驱动的高效1.33X/1.5X/2X电荷泵电路,可以根据输出电压的变化,自适应地切换工作模式。以提高电荷泵的转换效率为切入点,从降低电荷泵升压倍数和减小电荷泵自身功耗两个方面对电荷泵的效率进行了优化设计。从仿真与测试结果可以看出,1.33X模式的转换效率比传统的1.5X模式提高了10%左右,最高效率可达86%。  相似文献   

17.
针对目前太阳能充电控制器对蓄电池的保护不够充分,蓄电池的寿命缩短这种情况,研究确定了一种基于单片机Atmega16的太阳能充电控制器的方案。本设计使用低功耗、高性能的Atmega16单片机作为核心器件对整个电路进行控制。系统硬件电路由太阳能电池充电电路、电压采集和显示电路、单片机控制电路和RS-485串口通信电路组成,主要实现对蓄电池电压的采集和显示。软件部分依据PWM(pulse width modulation)脉宽调制控制策略,编制程序使单片机输出PWM控制信号,控制信号将实现对功率开关器件MOS管开通与关断的控制,从而实现太阳能极板对蓄电池的充电控制[1]。根据控制器的要求,编制软件程序,软件实现蓄电池高效率充电,使蓄电池不过充、过放,保护蓄电池,延长蓄电池使用寿命。  相似文献   

18.
朱琥 《电子质量》2001,(9):57-60
简要分析了TPS601XX系列芯片功能,特性和工作原理。  相似文献   

19.
基于半导体致冷器的高精度PWM功率驱动器   总被引:5,自引:1,他引:5  
在大功率半导体激光器(LD)的温度控制系统中,针对其控温执行器件半导体制冷器的驱动特性,设计了一种基于单片机的高精度脉宽调制(PWM)功率驱动器。以89C51单片机为控制核心,采用12bit的D/A转换器,确保了整个系统具有较高的控制精度。采用切换D/A基准电压的方法解决了扩大系统动态范围与提高控制精度之间的矛盾,提高了系统的性能价格比。提出了一种防止MOSFET H-桥桥臂“直通”现象的新型电路“D触发器-阻滞延迟电路”。输出电压误差率为0.4%。  相似文献   

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