凌力尔特(Linear Technology)日前推出一款2.2MHz、电流模式同步升压DC/DC转换器LTC3537,该组件内置输出断开功能与LDO,其内部的600mA开关可于启动时0.68V(工作时0.5V)至5V的输入电压范围内提供高达5.25V输出电压,适用于锂离子/聚合物或单颗/多颗碱性/镍氢电的产品。   LTC3537可从单颗碱性电池提供达100mA的连续输出电流(于3.3V输入电压时),或从两颗电池输出300mA。同步整流实现高达94%效率,2.2MHz的开关频率并可将整体方案的接脚占位缩减至最小。   第二个通道为一100mA LDO,可接受1.8V到5.5V的输入电
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charge cap型单电感多输出DC-DC simulink仿真,里面包含了这个SIMO DCDC的建模
2023-03-15 20:04:14 38KB DC-DC simulink仿真 SIMO
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摘要:概述了9种移相全桥ZVZCSDC/DC变换器,简要介绍了各种电路拓扑的工作原理,并对比了优缺点,以供大家参考。1   概述   所谓ZVZCS,就是超前桥臂实现零电压导通和关断,滞后桥臂实现零电流导通和关断。ZVZCS方案可以解决ZVS方案的故有缺陷,即可以大幅度降低电路内部的循环能量,提高变换效率,减小副边占空比丢失,提高最大占空比,而且其最大软开关范围不受输入电压和负载的影响。   滞后桥臂零电流开关是通过在原边电压过零期间使原边电流复位来实现的。即当原边电流减小到零后,不允许其继续反方向增长。原边电流复位目前主要有以下几种方法:   1)利用超前桥臂开关管的反向雪崩击穿,使储存在变
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常用于AC/DC、DC/DC控制电路中,自己参考摩托罗拉公司MC1495L的PDF文档设计的,仿真和硬件实验效果不错,用于毕业论文的设计……
2023-03-03 09:28:58 60KB 模拟乘法器 MC1495
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第六节:双象限直流电压变换电路 一.双象限电路的分类 <一>输出电流平均值I0极性可变 原理: 当 ,当 输出电流: 负载等效电压: 输出电压: 恒大于零 应用:负载为直流电机时,构成具有再生制动力的不可逆调速系统 正转 (减速运行) 正转制动力
2023-03-02 09:38:30 1.51MB dcdc 电源基础 开关电源
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凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出集成输出断接功能的双输出 2.2MHz、电流模式、同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3527/-1。其内部 800mA 和 400mA 开关可以用 0.70V (工作时为 0.5V) 至 5V 的输入电压提供高达 5.25V 的输出电压,使这些器件非常适用于锂离子/聚合物或单节/多节碱性/镍氢金属电池应用。LTC3527/-1 可以从单节碱性电池提供高达 200mA 和 100mA 的连续输出电流 (在 3.3V),或从两节电池提供 400mA 和 200mA 电流。同步整流实现了高达 94% 的效率,同时突
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本文通过n个倍流整流结构交错并联方式用以进一步减小纹波电流。给出了电路的开关信号波形和仿真模型,并使用Pspice仿真软件对该模型进行仿真,取得满意效果。最后通过实验验证。这种结构特别适用于通信设备、计算机、宇航等领域的电源。
2023-02-27 12:35:40 857KB 电源管理
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LM2596 24转5V DC-DC电源设计图
2023-02-26 18:16:43 25.63MB PCB
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MAX17544概述: MAX17544 是一款高效率、高电压、同步整流降压型DC-DC转换器;内置双MOSFET,可工作在4.5V至42V的输入电压范围。它可提供高达3.5A的电流以及0.9V至0.9 x VIN输出电压。反馈(FB)调节精度在-40°C至+125°C温度范围内为±1.1%。 MAX17544采用峰值电流模式架构,可采用脉宽调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或非连续模式(DCM)等控制模式。 器件采用紧凑的20引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,提供仿真模型。更多介绍见详见附件内容MAX17544 中文数据手册。 MAX17504同步降压型DC-DC转换器概述: 该DC-DC转换器评估板是预设为5V输出,负载电流3.5A。同时支持500 khz开关频率达到最优效率和组件的大小。评估板的特性可调输入欠压锁定,可调软启动,明渠复位信号,校验和外部频率同步。 关键特性:同步降压型DC-DC转换器原理图、PCB截图: 应用基站电源 配电稳压 通用负载点电源 高压单板系统 工业电源 壁式变压器稳压 附件内容截图,注意原理图、PCB用PADS9.5打开: 实物购买链接:https://www.mouser.cn/ProductDetail/Maxim-Integrate...
2023-02-25 20:38:47 2.8MB 电源 转换器 max17504 电路方案
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所有的 DC-DC 开关转换器由于要尽量提高开关频率和传送功率,都会产生潜在的干扰信号,在输入端的传导噪声,会以差模或共模形式出现。差模噪声是当电流通过输入导体的基频及其谐波时产生的,通常都处于低频的。共模噪声大多是高频的,于转换器的输入导体及地线中间形成。同样地,开关 DC-DC 转换器会于输出端产生噪声以及纹波。适当的设计和设置 EMI 滤波会将噪声减少至可接受程度。
2023-02-24 16:19:04 185KB EMC|EMI
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