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選擇拓撲結構主要要考慮哪里方面?總結如何選擇拓撲

思睿達小妹妹 ? 2021-08-26 16:30 ? 次閱讀

01、摘要

決定拓撲選擇的一個重要因素是輸入電壓和輸出/輸入比。圖1示出了常用隔離的拓撲相對適用的電壓范圍。拓撲選擇還與輸出功率,輸出電壓路數,輸出電壓調節范圍等有關。一般情況下,對于給定場合你可以應用多種拓撲,不可能說某種拓撲對某種應用是絕對地適用,因為產品設計還有設計 者對某種拓撲的經驗、元器件是否容易得到、成本要求、對技術人員要求、調試設備和人員素質、生產工藝設備、批量、軍品還是民品等等因素有關。因此要選擇最好的拓撲,必須熟悉每種拓撲的長處和短處以及拓撲的應用領域。如果隨便選擇一個拓撲,可能一開始就宣布新電源設計的失敗。

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圖1:各種隔離拓撲應用電壓范

02、輸入和輸出

如果輸出與輸入共地,則可以采用非隔離的Buck,Boost共地變換器。這些電路結構簡單,元器件少。如果輸入電壓很高,從安全考慮,一般輸出需要與輸入隔離。

在選擇拓撲之前,你首先應當知道輸入電壓變化范圍內,輸出電壓是高于還是低于輸入電壓?例如,Buck變換器僅可用于輸出電壓低于輸入電壓的場合,所以,輸出電壓應當在任何時候都應當低于輸入電壓。如果你要求輸入24V,輸出15V,就可以采用Buck拓撲;但是輸入24V是從8V~80V,你就不能使用Buck變換器,因為Buck變換器不能將8V變換成15V。如果輸出電壓始終高于輸入電壓,就得采用Boost拓撲。

如果輸出電壓與輸入電壓比太大(或太小)是有限制的,例如輸入400V,要求輸出48V還是采用Buck變換器,則電壓比太大,雖然輸出電壓始終低于輸入電壓,但這樣大的電壓比,盡管沒有超出控制芯片的最小占空比范圍,但是,限制了開關頻率。而且功率器件峰值電流大,功率器件選擇困難。如果采用具有隔離的拓撲,可以通過匝比調節合適的占空比。達到較好的性能價格比。

03、開關頻率和占空比的實際限制

1)開關頻率

在設計變換器時,首先要選擇開關頻率。提高頻率的主要目的是減少電源的體積和重量。而占電源體積和重量最大的是磁性元件。現代開關電源中磁性元器件占開關電源的體積(20%~30%),重量(30%~40%),損耗20%~30%。根據電磁感應定律有:

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式中:

U-變壓器施加的電壓;

N-線圈匝數;

A-磁芯截面積;

ΔB-磁通密度變化量;

f-變壓器工作頻率。

在頻率較低時,ΔB受磁性材料飽和限制。由上式可見,當U一定時,要使得磁芯體積減少,匝數和磁芯截面積乘積與頻率成反比,提高頻率是減少電源體積的主要措施。這是開關電源出現以來無數科技工作者主要研究課題。

但是能否無限制提高開關電源頻率?非也。主要有兩個限制因素:第一是磁性材料的損耗。高頻時一般采用鐵氧體,其單位體積損耗表示為:

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式中η-不同材料的系數;f-工作頻率;Bm-工作磁感應幅值。α和β分別為大于1的頻率和磁感應損耗指數。一般α=1.2~1.7;β=2~2.7。頻率提高損耗加大,為減少損耗,高頻時,降低磁感應Bm使得損耗不太大,違背了減少體積的目的。否則損耗太大,效率降低。再者,磁芯處理功率越大,體積越大散熱條件越差,大功率磁芯也限制開關頻率。

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圖2:Buck變換器功率管電流、電壓波形

其次,功率器件開關損耗限制。以Buck變換器為例來 說明開關損耗。圖2是典型的電流連續Buck變換器功率管電流電壓波形圖。可以看到,晶體管開通時,集電極電流上升到最大值時集電極電壓才開始下降。關斷時,集電極電 壓首先上升到最大值集電極電流才開始下降。假定電壓、電流上升和下降都是線性的。可以得到開關損耗為

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式中tr=tri trv—開通時電流上升時間與電壓下降時間之和;td=tdi tdv—關斷時電壓上升時間與電流下降時間之和。一般tr td

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如果電流斷續,只有關斷損耗,開關損耗為:

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可見,開關損耗與頻率、開關時間成正比。斷續似乎比連續開關損耗少一半,但應當注意,在同樣輸出功率時,功率管電流至少是電流連續時的一倍,除了器件電流定額加大,成本增加外,導通壓降損耗也增加。濾波電感磁芯工作在正激變壓器狀態,磁芯和線圈高頻損耗也將大大增加。雖然,通過軟開關技術可以減少開關損耗,但請注意,軟開關總是利用LC諧振,諧振電流(或電壓)很大,諧振電流通過晶體管、電感L和電容C,這些元器件也是有損耗的。有時只提高效率1~2%,但電路復雜,元件數增多,成本增加,有時甚至得不償失。

目前用MOSFET開關的電源,功率在5kW以下,工作頻率一般在200kHz以下。BJT最高達50kHz。3kW以上采用IGBT的最高30kHz。用MOSFET與IGBT(BJT)組合管最高也不超過100kHz。變換功率幾十瓦,當然工作頻率可以提高。

此外,變換功率越大,電流電壓越大,如果大功率管與小功率管相同的電流上升和下降速率,大功率管需要更長的開關時間。何況大功率器件芯片面積大,為避免電流集中降低開關時電流升降速率也增加了開關時間。可見,變換功率越大,允許開關頻率越低。

如果你聽說他的開關電源工作頻率可達幾個MHz,你得問問他的變換功率有多大?

2)占空度

開關變換器的變換比(輸出電壓與輸入電壓比)太大或太小是有限制的。首先,變換器占空比(開關導通時間與開關周期之比)受控制芯片最大和最小值的限制。在有些拓撲中,占空比不能大于0.5。總之,通用PWM控制IC芯片通常不保證占空比能大于0.85;有些芯片在合理的工作頻率下,也不保證占空比在0.05以下能以較小的損耗快速驅動MOSFET的柵極。

例如,開關頻率為250kHz,周期為4μs,如果占空比是0.1,MOSFET的導通時間僅為0.4μs,要是MOSFET的開通時間為0.1μs,關斷時間也為0.1μs,幾乎大部分導通時間被過渡時間“吃”掉了,損耗加大。這就為什么變換功率越高,工作頻率越低的原因之一。

不管控制IC和高電流柵極驅動等等,只要不將占空比設計在最小0.1和最大0.8(對于0.5限制度變換器為0.45)之外,那就不必擔心。

如果采用的拓撲有變壓器,變比可以調節占空度。但變比也有限制。如果變比太大或太小,初級與次級導線尺寸相差太大,線圈繞制發生困難。一般初級與次級匝比最大為10:1,最小為1:10。要是你需要由很低的電壓獲得高壓,你是否考慮采用兩級變換器或次級采取倍壓電路提升電壓。

04、幾個輸出?

緊接占空比的問題是多少輸出。例如,如果不是1個輸出,Buck是不適合的。在有些情況下,可以加后續調節器得到另一個電壓,實際的例子是用Buck變換器產生5V輸出,再由線性調節器(或另一個開關)從5V輸入產生一個3.3V輸出。但相關的瞬態、噪聲、損耗應滿足要求。

最壞的情況下,設計多個獨立的變換器,而不是采用復雜的許多線圈的磁元件。在開始設計之前,你得考慮考慮,要是采用多輸出變換器,或許節省了幾塊錢的控制IC,但可能花幾十塊錢做那個復雜的多線圈磁元件。在設計之前,首先應權衡磁元件、電路元件及附加成本,不要就事論事。

05、隔離

在設計前預先要知道次級與初級是否需要隔離。如輸入由電網或高壓供電,作為商品有安全規范(以及EMI問題)需要隔離的要求。典型的例子是輸入與輸出有500V交流耐壓要求。你知道安全要求后,有些拓撲,像沒有隔離的Buck,Boost等等將排除在外。

06、EMI

在設計開始時就要想到EMI問題,不要等到設計好了再考慮EMI。有些拓撲可能有許多成功地避免EMI問題。如果是不隔離的系統,因為在系統中不涉及到第三根導線,如單獨用電池供電,就沒有共模噪聲,這使你濾波變得容易。

此外,某些拓撲就是比其他拓撲具有更多的噪聲。區別在于某些拓撲在每個周期的部分時間與輸入斷開,引起輸入電流的中斷。如果輸入電流連續,就沒有陡峭的上升和下降沿,電流不會為零,就容易濾波。

Buck變換器就是輸入電流斷續的一個例子,因為當開關打開時,輸入電流為零。Boost變換器的電感始終接在輸入回路中,但輸入電流是否連續取決于Boost是否工作在斷續還是連續。

筆者建議大功率電源最好不要采用輸入電流斷續的拓撲,因為那些拓撲通常需要很花錢的磁元件。

07、BJT,MOSFET還是IGBT?

拓撲選擇與所能用的功率器件有關。就目前可以買到的功率器件有雙極型(BJT)功率管,MOSFET和IGBT。雙極型管的電壓定額可超過1.5kV,常用1kV以下,電流從幾mA到數百A;MOSFET在1kV以下,常用500V以下,電流數A到數百A;IGBT電壓定額在500V以上,可達數kV,電流數十A到數kA。

不同的器件具有不同的驅動要求:雙極型晶體管是電流驅動,大功率高壓管的電流增益低,常用于單開關拓撲。在低功率到中等功率范圍,除了特別的理由以外,90%選擇MOSFET。

理由之一是成本。如果產品產量大,雙極性管仍然比MOSFET便宜。但是使用雙極型功率管就意味著開關頻率比MOSFET低,因此磁元件體積比較大。這樣是否還合算?你得仔細研究研究成本。

高輸入電壓(380V)時,或推挽拓撲加上瞬態電壓要求雙倍以上電壓,選擇功率管你可能感到為難,如果采用雙極型管,你可以買到1500V雙極型管,而目前能買到MOSFET最大電壓為1000V,導通電阻比BJT大。當然,你可能考慮用IGBT,遺憾的是IGBT驅動雖然像MOSFET,而它的開關速度與雙極型管相似,有嚴重的拖尾問題。

可見,低壓(500V)以下,基本上是MOSFET天下,小功率(數百瓦)開關頻率數百kHz。IGBT定額一般在500V以上,電流數十A以上,主要應用于調速,基本上代替高壓達林頓雙極型管。工作頻率最高可達30kHz,通常在20kHz左右。因為導通壓降大,不用于100V以下。

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圖3:提高功率開關頻率(a)IGBT與MOSFET并聯(b)BJT與MOSFET串聯

為了提高IGBT或BJT的開關速度,也可將MOSFET與BJT或IGBT組合成復合管。圖3(b)中U(BR)CBO/70A的BJT與50V/60A的MOSFET串聯,用于三相380V整流電感濾波輸入(510V)雙端正激3kW通信電源中。導通時首先驅動功率MOSFET,這時BJT工作在共基極組態,發射極輸入電流,或因MOSFET導通漏極電壓下降,BJT發射結正偏,產生基極電流,導致集電極電流,通過比例驅動電路形成正反饋,使得BJT飽和導通。當關斷時,首先關斷MOSFET,發射結反偏,使得BJT迅速關斷。共基極頻率特性是共射極的β倍。提高了關斷速度。低壓MOSFET導通電阻只有mΩ數量級,導通損耗很小。實際電路工作頻率為50kHz。

MOSFET與IGBT并聯也是利用MOSFET的開關特性。要達到這一目的,應當這樣設計MOSFET和IGBT的驅動:開通時,PWM信號可同時或首先驅動MOSFET導通,后導通IGBT。IGBT零電壓導通。關斷時,先關斷IGBT,IGBT是零電壓關斷;在經過一定延遲關斷MOSFET。MOSFET承擔開關損耗;在導通期間,高壓MOSFET導通壓降大于IGBT,大部分電流流過IGBT,讓IGBT承擔導通損耗。這種組合實際例子工作頻率50kHz,3kW半橋拓撲。

08、連續還是斷續

電感(包括反激變壓器)和電流(安匝)連續還是斷續:在斷續模式的變換器中,電感電流在周期的某些時刻電流為零。電流(安匝)連續是要有足夠的電感量維持最小負載電流ILmin(包括假負載),在周期的任何時刻電感都應當有電流流通。即

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其中T-開關周期;D=Ton/T-占空比;Ton-晶體管導通時間。我們假定整流器的正向壓降與輸出電壓相比很小。要是最小負載電流為零,你必須進入斷續模式。

在實際電源設計時,一般電源有空載要求,又不允許電感體積太大,在輕載時肯定斷續,在這種情況下,有時設置假負載,并當負載電流超過使假負載斷開,否則可能引起閉環控制的穩定性問題,應當仔細設計反饋補償網絡。

同步整流是一個例外。變換器應用同步整流總是連續模式,沒有最小電感要求。

09、同步整流

在現今許多低輸出電壓應用場合,變換器效率比成本更(幾乎)重要。從用戶觀點來說,比較貴的但高效率的變換器實際上是便宜的。如果一臺計算機電源效率低,真正計算時間常常很少,而待機時間很長,將花費更多的電費。

如果效率很重要,就要考慮采用同步整流技術。即輸出整流采用MOSFET。當今可買到許多IC驅動芯片既能驅動場效應管,也能很好驅動同步整流器。

采用同步整流的另一個理由是它將電流斷續模式工作的變換器轉變為電流連續工作模式。這是因為即使沒有負載,電流可以在兩個方向流通(因為MOSFET可以在兩個方向導通)。運用同步整流,解除了你對模式改變的擔心(模式改變可能引起變換器的不穩定)和保證連續的最小電感要求。

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圖4(a):二極管整流變換器和(b):同步整流變換器

同步整流一個問題這里值得提一下。主開關管在同步整流導通前關斷,反之亦然。如果忽略了這樣處理,將產生穿通現象,即輸入(或輸出)電壓將直接對地短路,而造成很高的損耗和可能導致失效。在兩個MOSFET關斷時間,電感電流還在流。通常,MOSFET體二極管不應當流過電流,因為這個二極管恢復時間很長。如假定MOSFET截止時體二極管流過電流,當體二極管恢復時,它在反向恢復起短路作用,所以一旦輸入(或輸出)到地通路,發生穿通,就可能導致變換器失效,如圖4(b)所示。

解決這個問題可用一個肖特基二極管與MOSFET的體二極管并聯,讓它在場效應管截止時流過電流。(因為肖特基的正向壓降比體二極管低,肖特基幾乎流過全部電流,體二極管的反向恢復時間與關斷前正向電流有關,所以這時可以忽略)

10、電壓型與電流型控制

開關電源設計要預先考慮是采用電壓型還是電流型控制,這是一個控制問題。幾乎每個拓撲都可以采用兩者之一。電流型控制可以逐個周期限制電流,過流保護也變得容易實現。同時對推挽或全橋變換器可以克服輸出變壓器的磁偏。但如果電流很大,電流型需要檢測電阻(損耗很大功率)或互感器(花費很多錢)檢測電流,就可能影響你的選擇。不過這樣過流保護檢測倒是順水推舟了。但是,如果你把電流控制型用于半橋變換器,有可能造成分壓電容電壓不平衡。所以對于大功率輸出,應當考慮選擇那一種更好。

11、結論

最好你在設計一個電源之前,應當預先知道你的電源工作的系統。詳細了解此系統對電源的要求和限制。對系統透徹地了解,可大大降低成本和減少設計時間。

實際操作時,你可以從變換器要求的規范列一個表,并逐條考慮。你將發現根據這些規范限制你可以選擇的拓撲僅是一個到兩個,而且根據成本和尺寸拓撲選擇很容易。一般情況下,可根據以上各種考慮選擇拓撲:

① 升壓還是降壓:輸出電壓總是高于還是低于輸入電壓?如果不是,你就不能采用Buck或Buck/Boost。

② 占空度:輸出電壓與輸入電壓比大于5嗎?如果是,你可能需要一個變壓器。計算占空度保證它不要太大和太小。

③ 需要多少組輸出電壓?如果大于1,除非增加后續調節器,一般需要一個變壓器。如果輸出組別太多,建議最好采用幾個變換器。④ 是否需要隔離?多少電壓?隔離需要變壓器。

⑤ EMI要求是什么?如果要求嚴格,建議不要采用像Buck一類輸入電流斷續的拓撲,而選擇電流連續工作模式。

⑥ 成本是極其重要嗎?小功率高壓可以選擇BJT。如果輸入電壓高于500V,可考慮選擇IGBT。反之,采用MOSFET。

⑦ 是否要求電源空載?如果要求,選擇斷續模式,除非采用問題8。也可加假負載。

⑧ 能采用同步整流?這可使得變換器電流連續,而與負載無關。

⑨ 輸出電流是否很大?如果是,應采用電壓型,而不是電流型。

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#TL431與PC817光耦在開關電源中的應用# 標題+12接開關電源的次級(開關電源輸出),FB接....
發表于 10-21 21:06 ? 6次 閱讀
TL431與PC817光耦在開關電源中的應用

開關電源中同步開關對管中高端E-NMOS的自舉驅動分析

1、ir21xx系列柵極驅動器自舉電路2、不采用驅動器的自舉電路
發表于 10-21 20:21 ? 0次 閱讀
開關電源中同步開關對管中高端E-NMOS的自舉驅動分析

Linux電源管理

CSDN僅用于增加百度收錄權重,排版未優化,日常不維護。請訪問:www.hceng.cn 查看、評論....
發表于 10-21 20:21 ? 5次 閱讀
Linux電源管理

開關電源及PWM單端反激式充電器

**PWM單端反激式充電器主要應用在電瓶車充電器(電動自行車上)本設計方案及報告來自——淮海工學院—....
發表于 10-21 20:06 ? 8次 閱讀
開關電源及PWM單端反激式充電器

DCDC開關電源控制器設計過程(補償網絡設計)

為了使得開關電源有更好的穩態性能和動態性能,需要針對原系統進行補償。本文簡述了補償的過程,以Buck....
發表于 10-21 20:06 ? 4次 閱讀
DCDC開關電源控制器設計過程(補償網絡設計)

【軟件工程師學硬件】之 開關電源(2)—— 最簡單的開關電源

軟件工程師都喜歡“Hello World!”,硬件工程師喜歡用一個led,看看亮不亮。不管怎么樣的方....
發表于 10-21 20:06 ? 0次 閱讀
【軟件工程師學硬件】之 開關電源(2)—— 最簡單的開關電源

反激式開關電源次級整流二極管被擊穿的原因

擊穿原因過壓擊穿,電子元器件質量有問題。或者模擬示波器采不到一些高頻反向峰值電壓。實例分析:輸出80....
發表于 10-21 19:51 ? 9次 閱讀
反激式開關電源次級整流二極管被擊穿的原因

LM2596開關電源 多路開關電源 DC-DC降壓電源 固定/可調輸出 原理圖和PCB

LM2596開關電源 多路開關電源 DC-DC降壓電源 固定/可調輸出 原理圖和PCB目錄LM259....
發表于 10-21 19:51 ? 8次 閱讀
LM2596開關電源 多路開關電源 DC-DC降壓電源 固定/可調輸出 原理圖和PCB

讓人受益匪淺的電源測試經驗總結

電源是電子產品的心臟,號稱占電子產品故障率60%以上的電源,更多時侯看起來是正常工作的,但它會導致其....
發表于 10-21 19:50 ? 7次 閱讀
讓人受益匪淺的電源測試經驗總結

開關電源設計筆記01

開關電源的技術性能高可靠性模塊化低噪聲抗電磁干擾(EMI)電源系統管理和控制等開關電源的基本構成開關....
發表于 10-21 19:36 ? 3次 閱讀
開關電源設計筆記01

設計反激式開關電源變壓器 清楚實用!

轉載!!!! 原文地址:http://m.elecfans.com/article/607015.h....
發表于 10-21 19:21 ? 2次 閱讀
設計反激式開關電源變壓器 清楚實用!

SOC電源管理系統

隨著SOC越來越復雜,包含的IP越來越多,單個SOC上實現了CPU、射頻模塊、DDR控制模塊、外設等....
發表于 10-21 19:06 ? 2次 閱讀
SOC電源管理系統

數控電源

話說最近做了一個數控電源首先原理圖來一個 看看原理既然講到數控電源,難免講解一下數控電源的知識點,升....
發表于 10-21 18:51 ? 3次 閱讀
數控電源

開關電源設計-變壓器正激和反激的區別分析

這里寫自定義目錄標題一:反激式開關電源1.1 反激開關電源1.2 工作原理1.3 反激電路的演變二....
發表于 10-21 17:51 ? 16次 閱讀
開關電源設計-變壓器正激和反激的區別分析

AC-DC開關電源知識點學習

聲明:純屬個人在網上收集資料學習后的理解!1.隔離式和非隔離式 1.1非隔離:輸入和輸出直通,缺....
發表于 10-21 17:21 ? 16次 閱讀
AC-DC開關電源知識點學習

開關電源EMI設計(原理講解及實戰分析)

反激式開關電源EMI設計 EMI濾波器的作用是雙方向性的,既能有效阻止外界的電磁干擾經電源線進入設備....
發表于 10-21 17:21 ? 7次 閱讀
開關電源EMI設計(原理講解及實戰分析)

開關電源與線性穩壓電源(LDO)的理解和區別

一、對比開關電源與線性穩壓電源(LDO)是電源的兩種主要類型。它們各有各的優點和應用場合。線性電源的....
發表于 10-21 17:21 ? 9次 閱讀
開關電源與線性穩壓電源(LDO)的理解和區別

[硬件基礎]開關電源和線性穩壓器的優缺點?

* DC-DC轉換器包括升壓、降壓、升/降壓和反相等電路。DC-DC轉換器的優點是效率高、可以輸出大....
發表于 10-21 16:51 ? 6次 閱讀
[硬件基礎]開關電源和線性穩壓器的優缺點?

開關電源嘯叫-音頻噪聲

開關電源嘯叫-音頻噪聲電容噪聲在開關電源中,電容比較容易產生噪聲,這是因為采用的絕緣材料等容易出現壓....
發表于 10-21 16:51 ? 10次 閱讀
開關電源嘯叫-音頻噪聲

開關電源設計時防止EMI的措施

1.把噪音電路節點的PCB銅箔面積最大限度地減小;如開關管的漏極、集電極,初次級繞組的節點,等。2.....
發表于 10-21 16:36 ? 4次 閱讀
開關電源設計時防止EMI的措施

模電、數電、電力電子、開關電源基礎知識總結

前言:找工作前夕,好好復習了數電模電以及電力電子的相關知識,并做了相應的整理,電子專業,特別是電力電....
發表于 10-21 16:21 ? 13次 閱讀
模電、數電、電力電子、開關電源基礎知識總結

開關電源中的各種元器件

▍電阻器取樣電阻—構成輸出電壓的取樣電路,將取樣電壓送至反饋電路。均壓電阻—在開關電源的對稱直流輸入....
發表于 10-21 16:21 ? 17次 閱讀
開關電源中的各種元器件

三塊同型號同故障的開關電源,查遍了元件找不到故障原因,看看大神們有什么見解

這三塊開關電源是24V 120W的隔離式電源,是給一臺單片機和它的電機供電的,銷量不少,故障率不高,所以功率應該足夠,設計上應...
發表于 10-21 14:27 ? 327次 閱讀
三塊同型號同故障的開關電源,查遍了元件找不到故障原因,看看大神們有什么見解

開關電源中使用100fF電容維持EMI性能的要點

在您的電源中很容易找到作為寄生元件的100fF電容器。您必須明白,只有處理好它們才能獲得符合EMI標準的電源。 從開關節點...
發表于 10-21 09:34 ? 316次 閱讀

TN6050-12PI STMicroe lectronics標準晶閘管

統給定環境是簡易柵極驅動或電源電壓時,STMicroelectronics標準晶閘管非常寶貴。該器件涵蓋跨接器保護、電機控制、電源網絡開關和各種能量脈沖輸送系統。ST的SCR器件的峰值電壓高達1200V,最大電流高達50A,柵極觸發電流為5至80mA。它們可采用DPAK、IPAK、TO220AB、TO220 FP、D2PAK、TO220AB Ins.、RD91、TOP-3和TO247封裝。 特性 峰值電壓高達1200V 最大電流高達50A 柵極觸發電流為5至80mA 可采用DPAK、IPAK、TO220AB、TO220 FP、D2PAK、TO220AB Ins.、RD91、TOP-3和TO247封裝。 應用 太陽能/風能可再生能源逆變器和整流器 固態繼電器 (SSR) 不間斷電源 (UPS) 工業SMPS 旁路 交流/直流浪涌電流限制器(ICL) 電池充電器 交流/直流電壓控制整流器 工業焊接系統 非車載電池充電器 軟...
發表于 10-29 14:06 ? 109次 閱讀
TN6050-12PI STMicroe lectronics標準晶閘管

MAXM15068AMB+ MaximIntegrated MAXM15068穩壓器IC和電源模塊

Integrated MAXM15068穩壓器IC和電源模塊 實現散熱更好、尺寸更小且更加簡單的電源解決方案。MAXM15068是具有集成控制器的高效率、同步降壓直流-直流模塊。它還集成了MOSFET、補償元件和電感器(可以在寬輸入電壓范圍內工作)。該模塊在7.5V至60V輸入范圍內工作,可提供高達200mA輸出電流。它具有5V至12V可編程輸出范圍。該模塊大大降低了設計復雜度、制造風險,并提供了真正的即插即用式電源解決方案,縮短了產品的上市時間。 特性 簡單易用 寬輸入范圍:7.5V至60V 可調輸出電壓范圍:5V至12V 反饋精度:±1.44% 輸出電流高達200mA 內部補償 全陶瓷電容器 高效率 可選PWM或PFM工作模式 關斷電流:低至2.2μA(典型值) 靈活的設計 內部軟啟動和預偏置啟動 開漏電源良好輸出(RESET引腳) 可編程EN/UV...
發表于 10-29 12:44 ? 124次 閱讀
MAXM15068AMB+ MaximIntegrated MAXM15068穩壓器IC和電源模塊

MAX25014ATG/V+ MaximIntegrated MAX25014汽車級4通道背光驅動器

Integrated MAX25014汽車級4通道背光驅動器具有IC控制的脈寬調制 (PWM) 調光和混合調光功能,非常適合用于汽車儀表板和信息娛樂顯示屏。集成電流驅動,每路可支持高達150mA LED灌電流。該器件采用2.5V至36.0V的寬輸入電壓范圍,并能承受汽車負載突降事件。 內部電流模式直流-直流開關控制器可配置為升壓或SEPIC拓撲,工作頻率范圍為400kHz至2.2MHz。集成的擴頻有助于降低EMI。該器件采用自適應輸出電壓調節機制,可最大限度地降低LED電流驅動通路的功耗。 包含用于外部nMOSFET系列開關的控制,以降低背光關閉時的靜態電流,并在發生故障時斷開升壓轉換器。 MAX25014符合AEC-Q100標準,采用24引腳TQFN封裝,設計用于在-40°C至+125°C溫度范圍內工作。 特性 寬電壓范圍運行 啟動后工作電源電壓低至2.5V 承受高達40V的負載突降 高度集成 完整的4通道解決方案,包括升壓控制器 I2C控制,可最大限度地減少元件數量 ...
發表于 10-28 14:55 ? 101次 閱讀
MAX25014ATG/V+ MaximIntegrated MAX25014汽車級4通道背光驅動器

LDO40LPU50RY STMicroelectronics LDO40L 低壓差穩壓器

oelectronics LDO40L低壓差穩壓器是一款400mA、38V LDO,非常適合用于嚴苛的汽車環境。LDO40L穩壓器的靜態電流低至45uA,因此適合用于永久連接電池電源的應用。當點火開關關閉時且電子模塊保持活動模式時,此特性尤其重要。 LDO40L具有各種嵌入式保護功能,包括電流限制和熱關斷。另外,LDO40L還具有-0.3V至40V輸入電壓范圍、低壓差以及低靜態電流等特性,因此適合用于低功耗工業和消費類應用。 LDO40L低壓差穩壓器符合汽車應用類AEC-Q100標準,采用帶可濕性側翼的緊湊型DFN-6 (3x3) 封裝。 特性 符合AEC-Q100標準(1級) 低靜態電流:45µA(無負載時的典型值) 高達38V的寬輸入工作電壓范圍 低啟動電壓:3.5V 輸出電流:高達400mA 輸出電壓選項: 可調電壓:最低2.5V 固定電壓:3.0V、3.3V、5.0V、8.5V 輸出電壓精度: ±1%(25°C時的典型值) ±3%(包括線路...
發表于 10-28 09:50 ? 149次 閱讀
LDO40LPU50RY STMicroelectronics LDO40L 低壓差穩壓器

M95M04-DRMN6TP STMicroelectronics M95M04 4MB 串行EEPROM

oelectronics M95M04 4MB串行EEPROM組織為524288 x8位,通過SPI總線訪問。這些EEPROM的電源電壓范圍為1.8V至5.5V,保證工作溫度范圍為-40°C至85°C。這些串行EEPROM具有512字節識別頁面,用于存儲敏感的應用參數,這些參數可永久鎖定在只讀模式下。 特性 兼容SPI總線 存儲器陣列: 4mbeeprom 512字節頁面大小 額外識別頁面 增強ESD保護 封裝: SO8n(m95m04-drmn6tp) tssop8(m95m04-drdw6tp) 規范 寫入時間: 5ms內字節寫入 5ms內頁面寫入 最高時鐘頻率:10MHz 單電源電壓:1.8V至5.5V 工作溫度范圍:-40°C至85°C 超過4百萬次寫入循環 數據保留超過40年 功...
發表于 10-28 09:37 ? 155次 閱讀
M95M04-DRMN6TP STMicroelectronics M95M04 4MB 串行EEPROM

MAX20087ATPA/VY+ Maxim Integrated MAX2008x相機電源保護IC

Integrated MAX2008x相機電源保護IC是雙路/四路相機保護器IC,可為四個輸出通道中的每一個提供高達600mA負載電流。這些IC采用3V至5.5V電源供電,相機電源電壓范圍為3V至15V,在300mA時輸入至輸出電壓降為110mA(典型值)。MAX2008x IC具有使能輸入和IC接口,用于讀取器件的診斷狀態。該IC設有板載ADC,可通過每個開關讀取電流。MAX2008x相機電源IC包括分別在每個輸出通道上的過熱關斷和過流限制。該電源保護IC的理想應用是雷達和相機模塊同軸電纜供電。 特性 小尺寸解決方案: 多達四個600mA保護開關 輸入電源:3V至15V 3V至5.5V服務電源 26V電池短路隔離 可調電流限制:100mA至600mA 可選I2C地址 小型 (4mm x 4mm) 20引腳SWTQFN封裝 精度: 電流限制精度:±8% 0.5ms軟啟動 0.25ms軟關斷 關斷電流:0.3μA 壓降:110m...
發表于 10-21 10:50 ? 262次 閱讀
MAX20087ATPA/VY+ Maxim Integrated MAX2008x相機電源保護IC

MAXM17635AMG+ Maxim Integrated MAXM17633、MAXM17634、MAXM17635電源模塊

Integrated MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635電源模塊是一系列穩壓器IC和電源模塊。這些器件實現散熱更好、尺寸更小且更加簡單的電源解決方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635具有集成控制器、MOSFET、補償元件和電感器,可在寬輸入電壓范圍內工作。該模塊在4.5V至36V輸入范圍內工作,可提供高達2A輸出電流。 特性 簡單易用 寬輸入范圍:4.5V至36V 0.9V至12V可調輸出 (MAXM17635) 3.3V和5V固定輸出電壓版本 (MAXM17633和MAXM17634) 400kHz至2.2MHz可調頻率,可實現與外部時鐘同步 反饋精度:±1.2% 輸出電流:高達2A 內部補償 陶瓷電容器 高效率 可選的PWM、PFM或DCM工作模式 關斷電流:低至2.8μA(典型值) 靈活的設計 可編程軟啟動和預偏置啟動 ...
發表于 10-21 10:20 ? 196次 閱讀
MAXM17635AMG+ Maxim Integrated MAXM17633、MAXM17634、MAXM17635電源模塊

MAXM17630AME+ Maxim Integrated MAXM17630 MAXM17631和MAXM17632電源模塊

Integrated MAXM17630、MAXM17631和MAXM17632喜馬拉雅uSLIC™降壓電源模塊可用來設計散熱更好、尺寸更小、更加簡單的電源解決方案。MAXM17630和MAXM17631是高效同步降壓型DC-DC模塊,具有集成控制器、MOSFET、補償元件和電感器,可在寬輸入電壓范圍內運行。 該電源模塊的工作電壓范圍為4.5V至36V,可提供高達1A的輸出電流。MAXM17630和MAXM17631模塊分別具有3.3V和5V固定輸出電壓。MAXM17632模塊具有可調輸出電壓(0.9V至12V)。該器件提供真正的即插即用電源解決方案,大大降低了設計復雜性和制造風險,縮短了上市時間。內部補償覆蓋整個輸出電壓范圍,因此無需外部補償元件。 MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632電源模塊采用峰值電流模式控制架構,可在脈寬調制 (PWM) 、脈頻調制 (PFM) 或斷續導通模式 (DCM) 下工作,從而在輕負載條件下實現高效率。該模塊系列在-40°C至+125°C范圍內的反饋電壓調節精度為±1.2%。 MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632電源模塊采用緊湊的薄型16引腳3mmx3mmx1.75mm uSLIC封裝,且可提供仿真模...
發表于 10-21 09:59 ? 137次 閱讀
MAXM17630AME+ Maxim Integrated MAXM17630 MAXM17631和MAXM17632電源模塊

STEVAL-IPM07F STEVAL-IPM07F基于STGIF7CH60TS-L SLLIMM 700瓦特電機控制電源板?第二系列IPM

電壓:125 - 400伏 DC 額定功率:高達700瓦 額定電流:高達4.2 A 輸入輔助電壓:高達20 V DC 單或用于電流檢測的三分流電阻(與感測網絡) 對于當前兩個選項感測:專用的運算放大器或通過MCU 過電流硬件保護 在STEVAL-IPM07F是基于小低的小型電動機驅動電源板-Loss智能模塑模塊SLLIMM?2
發表于 05-20 20:05 ? 159次 閱讀

EVAL6482H-DISC 開發工具 探索L6482電機控制器

范圍從10.5 V至為85V 相電流高達7.8 A 均方根 足跡為外部諧振器或晶體 切換電動機輸入控制 鍵開始/左 - 停止/右 - 復位 就緒,忙碌,錯誤LED指示器 備用LED指標具體設計 在L6482發現是一個低成本的開發工具來探索L6482馬達控制器。
發表于 05-20 20:05 ? 178次 閱讀

STM86312 STM863121/4至十一分之一占空比VFD控制器/驅動器

ernal resistor necessary for driver output (P-channel open drain + pull down resistor output) General purpose input port (4 bits) Many display modes (11 segments & 11 digits to 16 segments & 4 digits) Dimming circuit (eight steps) Key scanning (6 x 4 matrix) LED ports (4 chs, 20mA max) Serial interface (CLK, STB, DIN, DOUT) High-voltage output (VDD- 35V max) The STM86312 is a VFD (Vacuum Fluorescent Display) controller/driver that is driven on a 1/4 to 1/11-duty factor. It consists of 11-segments output lines, 6 grid output lines, 5 segments/grid output drive lines, a display memory, a control circuit, and a key scan circuit. Serial data are input to the STM86312 through a three-line serial interface. This VFD controller/driver is ideal as a peripheral device for a single-chip microcomputer....
發表于 05-20 20:05 ? 325次 閱讀

PM6776 PM6776帶有PMBus 6 + 1的雙通道數字VR13多相控制器?

爾? VR13 6 + 1相緊湊數字控制器 VR13符合25MHz的SVID總線rev.1.7 高性能數字控制回路(數字STVCOT?) 專有自動調諧技術 通過PMBus的完全可配置的? AutoDPM - 自動動態相位管理 遠程感; 0.5%Vout的精度與校準 使用校準 在PM6776是被設計為功率英特爾VR13處理器的高性能數字雙控制器電流監測信號:所有所需的參數是通過PMBus的?接口編程。
發表于 05-20 19:05 ? 300次 閱讀

CLOUD-ST25TA02KB CLOUD-ST25TA02KB評估板ST25TA系列

使用的印刷電路板用 ST25TA02KB-P NFC /在UFDFPN5ECOPACK?2包RFID標簽 19平方毫米單層感性天線,蝕刻在PCB上 非接觸式接口 TruST25?數字簽名 NFC論壇類型4標簽 ISO / IEC 14443類型A 106 kbps的數據速率 內部50 pF的調諧電容,從而實現了小電感天線設計 內存 256字節(2千位)EEPROM與NDEF數據支持 200年的數據保存 百萬擦除 - 寫周期耐力 128位的密碼數據保護 用抗撕裂特征 數字墊 可配置的通用指示輸出(GPO),例如,RF場檢測 云ST25TA02KB是現成使用的演示板旨在評價T他ST25TA02KB-P設備。...
發表于 05-20 19:05 ? 243次 閱讀

PA192 PA192PA192是用于在小的 硬幣 的形式因子音頻分析和特別適合于與傳感器語音識別和語音asssistant應用程序 處理和無線產品加速器

發表于 05-20 11:05 ? 142次 閱讀

TERARANGER EVO TeraRanger EvoLED測距儀 60米范圍內僅重9克 完美的機器人 自動化和智能城市

發表于 05-20 11:05 ? 141次 閱讀

SENSIBLE SensiBLE準備使用的BLE上系統模塊填充有傳感器 低功率的ARM 32位Cortex?-M4 CPU和硬幣型電池 今天加快物聯網產品的研發!

發表于 05-20 11:05 ? 177次 閱讀

EMB1061 EMB1061EMB1061是采用ST BlueNRG-132 BLE模塊

發表于 05-20 11:05 ? 200次 閱讀

DHCOM STM32MP1 DHCOM STM32MP1該DHCOM STM32MP15x是我們的可插拔計算機模塊系列(SODIMM-200)的一部分 它配備了新的STM32MP1系列處理器

發表于 05-20 11:05 ? 498次 閱讀

FERRITE FLEXIBLE SHEET ANTENNAS Ferrite flexible sheet antennas用于NFC和RF-ID的小柔性片天線 結合了我們的高性能磁座

發表于 05-20 11:05 ? 429次 閱讀

STEVAL-IPMM15B STEVAL-IPMM15B基于STIB1560DM2T-L SLLIMM第二系列MOSFET IPM 1500W的電機控制電源板

電壓:125 - 400 VDC 額定功率:高達1500W的 允許的最大功率是關系到應用條件和冷卻系統 額定電流:最多6 A 均方根 輸入輔助電壓:高達20 V DC 單或用于電流檢測的三分流電阻(與感測網絡) 電流檢測兩個選項:專用的運算放大器或通過MCU 過電流保護硬件 IPM的溫度監測和保護 在STEVAL-IPMM15B是配備有SLLIMM(小低損耗智能模制模塊)第二串聯模塊的小型電動機驅動電源板第二系列n溝道超結的MDmesh?DM2快速恢復二極管(STIB1560DM2T-L)。它提供了一種用于驅動高功率電機,用于寬范圍的應用,如白色家電,空調機,壓縮機,電動風扇,高端電動工具,并且通常為電機驅動器3相逆變器的負擔得起的,易于使用的解決方案。...
發表于 05-20 10:05 ? 145次 閱讀
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