高效非反向降压-升压转换器设计技巧
图表2.SEPIC转换器

一个传统双开关降压-升压转换器使用一个单个电感器(图表3)。然而,它比反向降压-升压转换器多了一个MOSFET (Q2) 和一个二极管 (D2)。通过同时接通和断开Q1和Q2,转换器运行在降压-升压模式,而电压转换率也可由等式2计算得出。这可以确保双开关降压-升压转换器执行非反向转换。在图表3中显示了运行在降压-升压模式和CCM模式下的双开关降压-升压转换器的理想波形。在Q1和D1上都出现值为VIN的电压应力,而Q2和D2上的电压应力值均为VOUT。在忽略电感器纹波电流的情况下,Q1,Q2,D1和 L1上的电流应力值均为IIN + IOUT。相对较多的功率器件数量和降压-升压模式中的高电流应力值会妨碍转换器的高效率。
双开关降压-升压转换器的工作模式优化
双开关降压-升压转换器是一个降压转换器与其后面的一个升压转换器的级联组合。除了上面提到的降压-升压模式,Q1和Q2中具有完全一样的栅极控制信号,双开关降压-升压转换器还可以运行在降压或升压模式中。通过在VIN高于VOUT时使转换器运行在降压模式,并且在VIN低于VOUT时使转换器运行在升压模式,可实现降压-升压功能。 大电流电感
高效、低纹波DCS-Control,实现无缝PWM/节能转换 作者:Chris Glaser,德州仪器 (TI) 应用工程师
TI 推出了采用DCS-Control™技术的同步降压转换器,它是一款可无缝转换至节能模式的直接控制调节拓扑。这种拓扑融合了电压模
使用Eye Doctor II工具分析解决测试着色难题接收端虚拟探测
在信号完整性测试中,由于探测点受限引入的传输线延迟,及芯片的寄生参数,会导致测试波形在边沿上有台阶或回沟。这种因测试引入的这种差异叫做测试着色,测试
帮忙设计下想用CR6842做一个电源,输出是正负电压(正负28V),电流最大在1.6A,输入电压最低110V,频率65K,我在网上找了些资料来算变压器,不知道怎么算,求大神指教,自己弄了快功放就差电源了。谢谢