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在实际的应用中,电子系统会遇到一些超低压差的BOOST变换器,如基于USB供电的系统,由于考虑到USB线上的压降,会采用一个升压的BOOST变换器,将电压升到5V以上,如5.15V,5.2V或5.25V。通常USB口由于输出负载的影响以及主机USB电源管理功能的差异,其电压会在4.75V到5.1V之

设计超低压差的BOOST变换器

1、BUCK变换器关键回路和关键节点不管是什么类型的变换器,PCB布局设计的关键就是要找到电路系统的关键回路和关键节点,那么什么是电路系统的关键回路和关键节点?通常,电流变化率di/dt大的环路以及电压变化率dV/dt大的节点,就是关键回路和关键节点,在PCB布局设计的时候,要优先考虑和布局。 BU

BUCK变换器的PCB布局及设计

作者经常遇到许多研发工程师寻问功率MOSFET的SOA曲线有关的问题,如有些做电源的研发工程师,电源结构为反激或BUCK降压变换器,他们测量到功率MOSFET的电压和电流波形,然后根据电压、电流波形和工作的脉宽时间,在SOA曲线中描出对应的工作点,来校核工作点是否在SOA曲线的范围内,以此来判断功

功率MOSFET安全工作区SOA:真的安全吗?

峰值电流模式控制方式在占空比大于50%的时候,系统容易进入不稳定的工作状态:次谐波震荡,就是功率器件的开关波形发生宽脉冲和窄脉冲交替出现的状态,特别是在电感较小情况下,这种现象更容易发生。次谐波震荡导致输出电压纹波突然增加,系统的动态响应变差。 1、次谐波震荡产生原因 BUCK变换器采用峰值电流模式

峰值电流模式次谐波震荡及斜坡补偿

案例简介该设计是应用TI公司电流模式PWM控制器芯片UC2845来设计隔离反激式变换器,设计的基本要求如下:输入电压:90VAC-264VAC(100VDC-350VDC);输出电压:5.4V;输出电流:4A;开关频率:100KHz;一、技术分析01工作原理隔离反激式变换器的工作原理(图1):开关导

技术专题|PSpice用于开关电源仿真案例分析(一)

案例一接PSpice用于开关电源仿真案例分析(一),此篇以输入电压(最低输入时):100Vdc,输入负载1.3Ω为例,做开关电源仿真案例分析设计电路原理图注:本设计主要考虑反激式变换器的工作特性,对于变压器的生产绕制工艺暂不考虑。根据以上计算得出的主要参数,画出电路的原型设计。隔离反激式变换器设计原

技术专题|PSpice用于开关电源仿真案例分析(二)

1、电路拓扑的原理与设计1、清楚不同变换器的功能,根据设计要求选取合适拓扑;2、熟知变换器的工作状态,能对变换器进行稳态分析和交流小信号分析;3、熟悉变换器的数学模型,能获取变换器稳态输入输出关系和传递函数;4、根据变换器的传函,能对变换器进行环路设计;5、在环路设计基础上,分析系统的稳定性(伯德图

开关电源工程师需学习哪些知识?

电阻分压就是BUCK降压器最基本的原理!惊讶吧!如果有一个10V的电压,要想得到5V的电压,怎么办?非常简单,用二个阻值相同的电阻R1、R2串联起来,从接地电阻R2上取电压,就直接得到5V电压。图1:串联电阻分压如果给这个电压加负载,二个串联电阻的阻值为1K,负载电阻为1K,那么得到的电压只有3.3

轻松入门学电源(1):从电阻分压、稳压管、线性稳压器到BUCK变换器

同步BUCK降压变换器的基本结构包括PWM控制器、主开关管(上管,功率MOSFET)和续流管(下管,功率MOSFET)、以及输出电感和滤波电容。通常,PWM控制器内部带有直接驱动功率MOSFET的输出图腾柱,从而简化系统设计,如图1所示。 输出负载电流较小时,将2个功率MOSFET集成到IC内部,进

VRM多相BUCK变换器功率级技术演进及DrMOS特点

Buck变换器是一种降压转换器,广泛应用在电源设计中,因此是很多电源工程师常用的元件之一。在Buck变换器中,反馈电阻的选择对于系统的稳定性和性能至关重要,那么问题来了,如何计算Buck变换器的反馈电阻。第一步:确定电路参数在计算反馈电阻前

三步教你计算Buck变换器的反馈电阻!