Advertisement

DC-DC芯片输出电压的分压电阻参数计算

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本文介绍了如何精确计算用于调节DC-DC转换器输出电压的分压电阻值的方法和公式。通过调整这两个关键电阻的比例,可以灵活设定所需的稳定输出电压,确保电源系统的高效与可靠运行。 DC-DC芯片输出电压计算分压电阻参数的方法涉及根据所需输出电压来确定合适的电阻值。这个过程通常需要了解具体的电路设计需求以及所使用的DC-DC转换器的特性。通过正确的阻值选择,可以确保电源供应稳定且符合应用要求。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • DC-DC
    优质
    本文介绍了如何精确计算用于调节DC-DC转换器输出电压的分压电阻值的方法和公式。通过调整这两个关键电阻的比例,可以灵活设定所需的稳定输出电压,确保电源系统的高效与可靠运行。 DC-DC芯片输出电压计算分压电阻参数的方法涉及根据所需输出电压来确定合适的电阻值。这个过程通常需要了解具体的电路设计需求以及所使用的DC-DC转换器的特性。通过正确的阻值选择,可以确保电源供应稳定且符合应用要求。
  • XD308H-18-600V 宽DC-DC手册
    优质
    本手册详述XD308H-18-600V宽电压输入DC-DC降压电源芯片特性,提供设计工程师所需技术参数、应用电路及使用指南。 XD308H 是一款超宽范围输入的高压降压型 DC-DC 转换器电源芯片,支持 12-380VAC 的电压输入(需外部加整流滤波),输出持续电流可达 500mA,峰值可达到 800mA。此产品无音频噪音且发热低,并具备全面的保护功能,包括短路、过载、输出过压和欠压以及过热保护等。 该电源芯片以较低的成本(外围元件数量极少)提供了一个简便的宽电压高压降压小功率电源解决方案,适用于非隔离型家电及工业产品等领域。
  • DC-DC 可调方法
    优质
    本文介绍了一种高效的DC-DC可调输出电压方法,能够实现宽范围内的连续调节,并保证了高效率和稳定性。适合各种电子设备应用。 DC/DC转换器应用回路的输出电压需要在外部进行调节控制。
  • LM5010A DC-DC源管理,支持宽入和5V/1.3A
    优质
    LM5010A是一款高效的DC-DC电源管理芯片,具备广泛的输入电压适应性,并能提供稳定的5V电压及高达1.3A的电流输出。 LM5010A是一款专为汽车应用设计的高电压DC-DC降压转换器芯片,并符合AEC-Q100标准。该芯片具有宽泛的操作温度范围,其中等级1支持环境温度从-40°C到125°C,而等级0则可以覆盖至-40°C到150°C。在静电放电(ESD)保护方面,LM5010A达到了人体模型(HBM)的2级和带电模型(CDM)的C5级。 这款电源管理芯片的主要特性包括支持从6V到75V宽范围输入电压、最大可提供1.3A持续电流输出以及谷值电流限制在1.25A,这有助于防止过流情况下的器件损坏。LM5010A还允许用户设定最高达1MHz的开关频率,并且由于其固定定时调节方案,无需环路补偿即可实现快速瞬态响应,在输入电压和负载变化时保持操作频率稳定。 芯片内置了80V额定值的N型MOSFET作为降压转换器的核心元件之一,同时集成了高压偏置调节器以简化电路设计。LM5010A提供2.5V参考反馈电压(精度±2%),并且支持可调输出电压设定。此外,该芯片还具备软启动功能和热关闭保护机制,并通过额外的散热焊盘增强散热效果。 由于其广泛的输入电压范围及高效率特性,LM5010A适用于多种场景如非隔离电信调节器、二级侧后置调节器等汽车电子设备中使用。它提供两种封装选项:10针WSON和14针HTSSOP,尺寸分别为4.0mm×4.0mm与4.4mm×5.0mm。 在实际应用设计过程中,工程师可以根据提供的原理图及物料清单(BOM),利用LM5010A的快速瞬态响应特性和简化电路设计方案来构建高效稳定的电源转换系统。同时,在极端工作条件下确保芯片稳定运行是必要的考虑因素之一,包括高温环境下的散热能力和低温条件下的操作可靠性。 总之,凭借其宽泛的工作电压范围和精确输出能力等特性,LM5010A为工业与汽车电子应用提供了高性能且可靠的电源管理解决方案,并允许设计者根据具体需求灵活选择。
  • DC-DC BUCK降和BOOST升
    优质
    这款DC-DC BUCK降压和BOOST升压电路参数计算器软件能够帮助电子工程师快速计算并优化电源转换器的设计参数,包括输入输出电压、电流限制值等关键指标。 DC-DC降压BUCK和升压BOOST电路参数计算器可以帮助用户计算相关的电气参数。
  • RK3188 PWM DC-DC 调节
    优质
    本资料提供针对RK3188芯片PWM DC-DC电压调节电路的详细参数计算方法及参考数值,旨在帮助工程师优化电源管理设计。 在RK平台上使用的DC-DC电路需要通过PWM调节反馈电压来调整输出电压,相关计算方法及电阻参数配置如下:
  • 单端反激变换器SIMULI技术(110~300V DC),(24V DC),功率(60W),纹波(<1%),开关频率
    优质
    本文探讨了单端反激变换器的SIMULI技术参数,包括工作范围为110至300伏特直流输入电压和固定24伏特直流输出电压,提供60瓦功率,确保低于1%的电压纹波,同时讨论其开关频率特性。 电压纹波:对于开关频率为100kHz的单端反激变换器的技术指标如下: - 输入电压范围:110~300V DC - 输出电压:24VDC - 输出功率:60W 以上是该变换器的基本参数和性能要求。
  • 基于高DC-DC转换器设
    优质
    本项目专注于开发一种高效的降压DC-DC转换器,特别针对高电压输入场景优化,旨在实现稳定、高效的电力转换,适用于多种电子设备。 常见的DC-DC应用通常适用于较低的输入电压(小于30V至40V)。对于更高电压的情况则较为少见。本段落介绍了一种以TL494为控制器的降压变换器,能够处理高达60V的输入电压,并通过适当调整元件规格可应用于更高的电压环境。该电路工作频率为110kHz,效率超过80%,输出电流范围在0至2.2A之间。
  • DC-DC与降路中选择详解.pdf
    优质
    本文详细探讨了在设计DC-DC升压和降压电路时选择合适电感参数的重要性及其影响因素,旨在为电子工程师提供实用指导。 在开关电源设计过程中,电感的选择对工程师来说是一项挑战性的任务。除了选择合适的电感值外,还需要考虑其能承受的电流、绕线电阻以及机械尺寸等因素。本段落主要探讨了DC-DC升压与降压电路中电感上的直流电流效应,并提供了有关如何挑选合适电感的相关信息。此外,文章还解释了同步和异步两种类型的DC-DC转换器的概念。
  • 超低BOOST DC-DC启动路设.pdf
    优质
    本文档详细介绍了在极端低压环境下高效工作的BOOST型DC-DC转换器启动电路的设计方法与实现方案。 本段落以DC-DC升压电路的基本原理为基础,并结合电容自举升压的特点,设计了一种能够在输入电压低至0.48V的情况下启动的电路。为了减少功耗,采用了两个振荡器:频率较高的振荡器用于初始阶段的升压控制;而频率较低的振荡器则负责开关管的工作控制。此外,所有使用的振荡器均为适用于低压环境下的环形振荡器,并且结构简单、易于集成。