在Dr. Sam Ben-Yaakov開(kāi)關(guān)電感模型概念的基礎(chǔ)上,根據(jù)DC-DC模塊TPS54310的實(shí)際工作原理,建立適用于SPICE軟件的等效電路模型,從而可以方便地對(duì)TPS54310進(jìn)行直流分析、小信號(hào)分析以及閉環(huán)大信號(hào)瞬態(tài)分析。模型的準(zhǔn)確性在所建模型的SPICE仿真結(jié)果與TI公司提供的專(zhuān)用設(shè)計(jì)軟件SWIFT™ Designer 2.01的設(shè)計(jì)結(jié)果的對(duì)比中得到證實(shí)。
恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductor,由飛利浦成立的獨(dú)立半導(dǎo)體公司)日前推出一套全新的電源管理解決方案,可有效減少大眾市場(chǎng)上臺(tái)式計(jì)算機(jī)和筆記本電腦的功耗。GreenChip PFC芯片、GreenChip同步整流控制器和一系列L
恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductor,由飛利浦成立的獨(dú)立半導(dǎo)體公司)日前推出一套全新的電源管理解決方案,可有效減少大眾市場(chǎng)上臺(tái)式計(jì)算機(jī)和筆記本電腦的功耗。GreenChip PFC芯片、GreenChip同步整流控制器和一系列L
同步整流技術(shù)的廣泛應(yīng)用促進(jìn)了低電壓大電流技術(shù)的發(fā)展,但是,使用同步整流技術(shù)會(huì)造成開(kāi)關(guān)電源在輕載情況下的低效率問(wèn)題。以正激式同步整流變換器為例,從電感電流連續(xù)和斷續(xù)兩種狀態(tài),分析了輕載工況下的工作情況。
同步整流技術(shù)的廣泛應(yīng)用促進(jìn)了低電壓大電流技術(shù)的發(fā)展,但是,使用同步整流技術(shù)會(huì)造成開(kāi)關(guān)電源在輕載情況下的低效率問(wèn)題。以正激式同步整流變換器為例,從電感電流連續(xù)和斷續(xù)兩種狀態(tài),分析了輕載工況下的工作情況。
同步整流技術(shù)的廣泛應(yīng)用促進(jìn)了低電壓大電流技術(shù)的發(fā)展,但是,使用同步整流技術(shù)會(huì)造成開(kāi)關(guān)電源在輕載情況下的低效率問(wèn)題。以正激式同步整流變換器為例,從電感電流連續(xù)和斷續(xù)兩種狀態(tài),分析了輕載工況下的工作情況。
對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)洌⑼ㄟ^(guò)樣機(jī)試驗(yàn),驗(yàn)證了該電路的實(shí)用性。
對(duì)反激同步整流在低壓小電流DC-DC變換器中的應(yīng)用進(jìn)行了研究,介紹了主電路工作原理,幾種驅(qū)動(dòng)方式及其優(yōu)缺點(diǎn),選擇出適合于自驅(qū)動(dòng)同步整流的反激電路拓?fù)?,并通過(guò)樣機(jī)試驗(yàn),驗(yàn)證了該電路的實(shí)用性。
在低壓大電流變換器中倍流同步整流拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)已經(jīng)被廣泛采用。就其工作原理進(jìn)行了詳細(xì)的分析說(shuō)明,并給出了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
簡(jiǎn)要介紹了不對(duì)稱(chēng)半橋同步整流變換器的工作原理,對(duì)同步整流管的驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行了比較和選擇,并在分析變換器的整流損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了影響整流損耗和變換器效率的各種參數(shù)。
簡(jiǎn)要介紹了不對(duì)稱(chēng)半橋同步整流變換器的工作原理,對(duì)同步整流管的驅(qū)動(dòng)方式進(jìn)行了比較和選擇,并在分析變換器的整流損耗的基礎(chǔ)上,總結(jié)出了影響整流損耗和變換器效率的各種參數(shù)。
CompactPCI(簡(jiǎn)稱(chēng)cPCI)電源在計(jì)算機(jī)、工業(yè)和電信領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)得到了認(rèn)可。cPCI電源采用了標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)機(jī)械結(jié)構(gòu)和高性能連接技術(shù)。然而,一般的cPCI電源沿用的是傳統(tǒng)的二極管整流技術(shù),應(yīng)用時(shí)會(huì)造成很大的功率損耗,并且限制了可用輸出功率。