升壓轉換器 文章 最新資訊
升壓轉換器短路怎么辦?看這一文,4種短路保護總結
- 今天給大家分享的是:升壓轉換器短路保護方法。一、升壓轉換器簡介升壓轉換器產(chǎn)生高于輸入電壓的輸出電壓,升壓轉換器的示例包括:在鋰電池組中產(chǎn)生5V充電端口生產(chǎn)智能手機中的電源軌驅動LED或者手電筒中的串聯(lián)LED基于Arduino 的項目中的電壓調(diào)節(jié)器利用單節(jié)鋰電池產(chǎn)生高電壓來運行電機。下圖為升壓轉換器的簡化原理圖,由電容、電感、MOS 管和二極管構成的簡單電路。通過控制占空比或者MOS管導通的時間百分比,通過閉合反饋環(huán)路來控制輸出。傳遞函數(shù)或者輸入電壓與輸入電壓之間的比率為Vout/Vin = 1/(1-D)
- 關鍵字: 升壓轉換器 電路保護
關于逆變降壓升壓轉換器的所有內(nèi)容
- 了解反向降壓-升壓轉換器,一種設計用于處理不穩(wěn)定輸入電壓的開關電壓調(diào)節(jié)器。對于電路設計者來說,基于電感器的開關模式電壓轉換是一項必不可少的技術。它允許我們通過高效緊湊的電路實現(xiàn)降壓和升壓調(diào)節(jié),而不會在過程中引入過多的復雜性。我在前面的文章中介紹了降壓和升壓調(diào)節(jié)器,今天我們將了解另一種基本的開關調(diào)節(jié)器拓撲:反向降壓-升壓轉換器。當我在本文中使用術語basic時,我指的是由輸出電容以及一個電感器、一個開關和一個二極管組成的電路。現(xiàn)在我提到這一點,是為了解釋為什么本文只介紹反向降壓-升壓架構,而不包括四開關降壓
- 關鍵字: 降壓開關 LTspice 升壓轉換器 反向降壓
?升壓轉換器中的輸出電壓和二極管電流
- 了解輸出電壓和二極管電流如何影響升壓開關調(diào)節(jié)器的性能。在前面的文章中,我們使用圖1中的LTspice示意圖來探討基本升壓DC/DC轉換器的設計決策和操作細節(jié)?,F(xiàn)在我們將通過分析其輸出組件的電氣行為來繼續(xù)我們對升壓轉換器拓撲結構的檢查。低壓示意圖。 ?圖1。LTspice中使用的升壓轉換器示意圖。輸出電壓和紋波該電路當前被配置為將2.5V輸入電壓轉換為5V輸出電壓;如圖2所示,實際輸出電壓為4.94V。如果我們想要微調(diào)輸出電壓,我們可以對占空比進行小的調(diào)整,但實際上不需要——實際的實施方式將使用反
- 關鍵字: 升壓轉換器 LTspice DC/DC轉換器
?了解升壓轉換器的操作
- 了解升壓開關調(diào)節(jié)器如何產(chǎn)生高于其輸入電壓的輸出電壓。在上一篇文章中,我們研究了升壓轉換器的基本拓撲結構(圖1)。升壓轉換器通用拓撲圖。 ?圖1。通用拓撲結構。然后我們完成了一個設計程序,其中我們配置了用于混合信號電池供電設備的模擬升壓轉換器的功率級。圖2展示了我們創(chuàng)建的特定于應用程序的LTspice實現(xiàn)。升壓轉換器LTSpice示意圖。 ?圖2。LTspice中使用的升壓轉換器示意圖。在本文中,我們將使用相同的電路來探討使升壓轉換成為可能的電氣行為。開關接通狀態(tài)與降壓變換器一樣,升壓轉
- 關鍵字: 升壓轉換器 LTSpice
?升壓轉換器介紹:結構與設計
- 什么是升壓轉換器?本文討論了升壓型電壓調(diào)節(jié)器的主要初始設計任務,并描述了其結構。在我的最后一篇系列文章中,LTspice幫助我們研究了降壓開關調(diào)節(jié)器的功率級的特性。下一批文章將繼續(xù)使用LTspice來探討開關模式電源的設計和電氣性能,但重點在于降壓轉換器之外的調(diào)節(jié)器拓撲。我們將從通常被稱為升壓轉換器或升壓調(diào)節(jié)器的電路開始。本文將討論其設計;在未來的文章中,我們將探討其基本操作,并仔細觀察電流和電壓波形。升壓轉換器功率級正如“升壓”和“升壓”這兩個名字所暗示的那樣,我們今天討論的拓撲結構可以實現(xiàn)高于其輸入電
- 關鍵字: 升壓轉換器 LTspice
利用升壓轉換器延長電池使用壽命
- 器件的靜態(tài)電流(IQ)對于連續(xù)血糖監(jiān)測器 (CGM) 等低功耗節(jié)能終端設備而言,是一個重要參數(shù)。集成電路在輕負載或空載條件下消耗的電流會顯著影響待機模式下的功率損失,以及系統(tǒng)的總運行時間。由電池供電的負載實際上并不是常開型負載,而是脈寬調(diào)制 (PWM) 負載,這意味著負載包含兩個時間段:tPWM和 tStandby,如圖 1 所示。盡管 tStandby占總負載周期(在圖 1 中顯示為 T)的 ?99.9%,但它對提升效率(尤其是輕負載效率)仍非常重要。圖1 電池系統(tǒng)負載情況為了提升效率和延長電
- 關鍵字: 升壓轉換器 電池使用壽命
升壓轉換器簡介:結構與設計
- 正如“升壓”和“升壓”這兩個名稱所暗示的那樣,我們今天討論的拓撲可以實現(xiàn)高于輸入電壓的輸出電壓。這與效率的提高一起代表了開關模式相對于線性調(diào)節(jié)的關鍵優(yōu)勢,因為后者無法產(chǎn)生高于 V IN的 V OUT。升壓轉換器功率級正如“升壓”和“升壓”這兩個名稱所暗示的那樣,我們今天討論的拓撲可以實現(xiàn)高于輸入電壓的輸出電壓。這與效率的提高一起代表了開關模式相對于線性調(diào)節(jié)的關鍵優(yōu)勢,因為后者無法產(chǎn)生高于 V IN的 V OUT。然而,使用開關模式技術,我們所需要的只是對用于降壓轉換器的相同簡單組件進行不同的布置。圖 1
- 關鍵字: 升壓轉換器
TPS61299, TI全新95nA超低靜態(tài)電流的升壓轉換器,助力更長續(xù)航的連續(xù)血糖監(jiān)測方案

- 連續(xù)血糖監(jiān)測(CGM)包括傳感器、發(fā)射器、接收器三部分,其能幫助患者實現(xiàn)持續(xù)、實時、動態(tài)的高質(zhì)量血糖監(jiān)測,對于 1 型及需要胰 島素強化治療的 2 型糖尿病患者意義重大。傳感器負責讀取皮下組織間液的葡萄糖濃度,通常為 一根插入皮下的細小軟針,為一次性材料,佩戴時間一般在 7-14 天;發(fā)射器負責捕捉傳感器讀數(shù)并發(fā)送至無線接收器上,可次拋也可重復使用;接收器負責與發(fā)射器通訊,顯示來自傳感器的葡萄糖讀數(shù),可為單獨的設備或通過藍牙連接至智能手機的 app,可重復使用。其中,發(fā)射器主要由紐扣電池、電源芯片、藍牙M
- 關鍵字: TPS61299 TI 靜態(tài)電流 升壓轉換器 續(xù)航 血糖監(jiān)測
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