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同步整流是一种提高DC/DC变换效率的技术,尤其是在低电压、大电流的应用场合,其效果更为显著。同步整流技术是通过采用导通电阻较小的MOS管代替DC/DC变换器中的整流二极管,从而提高效率。
www.kiaic.com/article/detail/4103.html 2023-03-07
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从上面这几个仿真可以发现,1、NMOS的漏级电压vds由驱动电压VGS和漏极电阻R1决定;2、VGS越大越有利于管子的导通;3、MOS管的驱动电压要大于规格书的最大开启电压(最小1v),才能让管子完全导通。
www.kiaic.com/article/detail/4102.html 2023-03-06
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当PWM为低电平时,Q2关闭,Q1打开,C1开始放电,放电回路是C1-C2-D1,这实际上也是对C2进行充电的过程。C2充好电后,下正上负,如果VCC的电势为5点几伏,就可以输出-5V的电压了。
www.kiaic.com/article/detail/4101.html 2023-03-06
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DC-DC包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容,优点是效率高,输入电压范围较宽,但是输入输出的压差相对LDO要求...
www.kiaic.com/article/detail/4100.html 2023-03-06
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由于 PMOS 它的输入端是接在它的源极上(如下图),而门级是需要低于源极才能是它导通,所以这个就是 PMOS 的 LDO 在驱动上天生的要比 NMOS 的 LDO 简单。
www.kiaic.com/article/detail/4099.html 2023-03-03
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下面这幅简化的原理图中示出了经由 NMOS 传输元件留至负载的电流。这里所使用的栅极至源极电压(VGS)用于说明原理。 NMOS LDO 它同样是采用一对电阻来采样输出电压,把它送入误差放大器的输入端,接着和一个基准做比较,然后在误差放大器里面进行放大,最后产生...
www.kiaic.com/article/detail/4098.html 2023-03-03
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常见的LDO是由P管构成的,LDO效率比较低,因此一般不会走大电流。针对某些大电流低压差需求的场合,N管LDO应运而生。下图是PMOS和NMOS LDO的系统框图对比,下面先看下PMOS LDO的基本工作流程。
www.kiaic.com/article/detail/4097.html 2023-03-03
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KNX4390A是N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管,先进的工艺使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。该产品可广泛应用于PD快充电源、电源转换器、马达驱动及电焊机等。
www.kiaic.com/article/detail/4096.html 2023-03-02
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BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构。
www.kiaic.com/article/detail/4095.html 2023-03-02
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PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。
www.kiaic.com/article/detail/4094.html 2023-03-02
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为了避免反复开关负载引起电源异常,那么一般就要增加快速放电电路。一个非常简单的放电电路就是加一个对地开关MOS,当需要放电时,就打开MOS,不需要放电时,就断开MOS。
www.kiaic.com/article/detail/4093.html 2023-03-01
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有一些对于电源噪声要求比较高的场合,我们倾向于使用低噪声的LDO,LDO的输入一般通过开关电源提供,最典型的架构是BUCK+LDO或者是BOOST+LDO。
www.kiaic.com/article/detail/4092.html 2023-03-01
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当S4处于常闭、S3处于常开状态时,反复开关的管子是S1和S2,这就构成了BUCK降压结构。下图就是BUCK的结构,有S1、S2两个工作管子,这种BUCK被称为同步BUCK,效率会高一些。
www.kiaic.com/article/detail/4091.html 2023-03-01
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图为最简单的BUCK-BOOST电路。主要用到了电源V1 MOS管 肖特基二极管 电容 负载电阻 以及PWM控制器。其与BUCK电路BOOST电路采用的器件几乎一模一样。
www.kiaic.com/article/detail/4090.html 2023-02-28