解析 测量输入电压和输入电流.输出电压乘以输出电流为输出功率,输入电压乘以输入电流为输入功率,输出功率除以输入功率就是效率.在输出为额定电流的情况下,得到的就是额定效率.输出为空载时,输入功率为空载损耗. 分析总结。 输出电压乘以输出电流为输出功率输入电压乘以输入电流为输入功率输出功率除以输入功率就是效率...
负载效率(EFF负荷) 等于(输送到负载的功率)/(DC-DC 转换器提供的功率)乘以 100%: 优化系统设计的关键在于分析和理解DC-DC转换器与其电源之间的相互作用。为此,我们首先定义一个理想的转换器,然后计算源极效率,然后根据具有代表性的DC-DC转换器μ在本例中为MAX1626降压稳压器的实测数据来测试我们的假设。 理想的...
这其中由于负载电流的不同,尤其是轻载和重载情况下,会产生效率的变化。从ROMA的官网上,知道同步降压电路的损耗是由六部分组成的,分别是:Pmos是场效应管导通损耗,Psw是场效应管开关损耗,Pdead_time是死区时间损耗,PGATE是MOSFET的栅极电荷损耗,PCOIL是输出电感的DCR、直流电阻带来的传导损耗,PIC是开关电源芯...
DC-DC电路开关电源的高效率主要是因为它们采用了脉冲宽度调制(PWM)技术。PWM技术基于高频电子开关管的开关动作,通过在时间间隔内不断改变开关管的导通时间和截止时间,来实现对电源输出电压的调节。 在PWM电路中,将输入电压通过半导体开关管进行短时投入,产生一个宽度变化的脉冲信号,在经过变压器、电感器和电容器等元件...
(1)VDS耐压:需要确保buck电路实际工作时MOS的DS压差小于VDS耐压,避免MOS被击穿。考虑到实际工作时MOS的波形会有振铃,VDS耐压一般选择比输入电压高10V以上,例如输入20V,选择VDS耐压为30V的MOS。如果振铃过大,则需要通过一些方法降低,可参考——《DC-DC开关电源实战经验分享之开关波形高频振荡分析与改善》(点击回看)。
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测量输入电压和输入电流。输出电压乘以输出电流为输出功率,输入电压乘以输入电流为输入功率,输出功率除以输入功率就是效率。在输出为额定电流的情况下,得到的就是额定效率。输出为空载时,输入功率为空载损耗。
综上所述,开关调节器相比于其他方式具有更高的效率、更大的电压转换范围、紧凑的尺寸、快速的响应速度、灵活的控制功能以及低热损耗等优势,使其成为许多电子设备中首选的电源转换器。 DC-DC电路的结构通常由以下几个关键组件构成: 输入电源:DC-DC电路的输入通常连接到一个直流电源,可以是电池、直流电源适配器、太阳...
从低压升高压的开关电路往往效率不高,尤其是那些输入电压很低的电路。因为升压电路中每支管子工作时都会有一定的工作压降,在放大状态下至少有1V左右,饱和状态下也有0.3V以上,这些管压降都是电阻性压降都要造成电源效率的损失,剩余的电压才能转换成输出电压,而开关升压功能肯定不是一支管子能够实现的,...