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ADP1870/ADP1871:具备恒定导通时间与谷值电流模式的同步降压控制器在电源技术中的应用

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简介:
ADP1870和ADP1871是采用恒定导通时间和谷值电流模式的同步降压控制器,广泛应用于高效、稳定的电源转换系统中。 ADP1870 和 ADP1871 是多功能电流模式同步降压控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流限制、电流控制方案,具有出色的瞬态响应、最佳稳定性和电流限制保护特性。这些器件还采用了谷值电流模式控制架构,在低占空比时能够实现最优性能。因此,ADP1870 和 ADP1871 可以驱动所有N沟道功率级,以便调节输出电压至最低0.6V。 ADP1871 是 ADP1870 的省电模式(PSM)版本,在轻负载时能够通过脉冲跳跃方式保持输出调节,并实现更高的系统功效。 这两种器件提供三种频率选项:30 kHz、65 kHz 和 240 kHz。

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  • ADP1870/ADP1871
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    ADP1870和ADP1871是采用恒定导通时间和谷值电流模式的同步降压控制器,广泛应用于高效、稳定的电源转换系统中。 ADP1870 和 ADP1871 是多功能电流模式同步降压控制器,采用恒定导通时间、伪固定频率及可编程电流限制、电流控制方案,具有出色的瞬态响应、最佳稳定性和电流限制保护特性。这些器件还采用了谷值电流模式控制架构,在低占空比时能够实现最优性能。因此,ADP1870 和 ADP1871 可以驱动所有N沟道功率级,以便调节输出电压至最低0.6V。 ADP1871 是 ADP1870 的省电模式(PSM)版本,在轻负载时能够通过脉冲跳跃方式保持输出调节,并实现更高的系统功效。 这两种器件提供三种频率选项:30 kHz、65 kHz 和 240 kHz。
  • 实现
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    本简介探讨了同步整流技术在现代电源系统设计中的重要作用及其具体实施方法,分析其提高效率和降低损耗的优势。 同步整流技术已经成为现代开关电源技术的重要标志之一。高水平的开关电源通常都会采用这一技术。其应用范围已经不再局限于5V、3.3V、2.5V等低输出电压领域,而是扩展到了12V、15V、19V至24V以下的各种输出电压。 接下来我们将介绍和分析几种常见的同步整流技术的优点、缺点及实现方法: 一、自驱动同步整流 这里我们展示了反激式(Flyback)、正激式(Forward)以及推挽式(Push-Pull)三种电路的同步整流实例。在输入电压接近正常值的情况下,这种方案的效果十分显著;然而,在高端工作条件下,效率可能会下降,并且有可能损坏MOSFET器件。输出电压低于5V时此方法较为适用。 二、辅助绕组驱动的同步整流 为了克服上述自驱动方式的问题,可以采用由辅助绕组供电来实现同步整流的方法。
  • 凌特公司发布跟踪功能双输出开关
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    凌特公司最新推出一款创新的双输出降压型同步开关控制器,该产品在电源管理领域实现了显著突破,尤其以其独特的输出电压跟踪功能而著称。此控制器能够有效提高系统效率和稳定性,广泛适用于各种高性能电子设备中。 凌特公司(Linear Technology)推出了一款名为LTC3828的双输出降压型同步开关控制器。这款产品具备多电压轨排序所需的集成跟踪功能,并且配备了用于精确同步及减少输入电容的锁相环(PLL)技术,支持三相、四相或六相操作。该IC采用恒定频率电流模式架构,工作频率为550kHz,并可锁定在260kHz至550kHz之间的时钟信号以降低电磁干扰(EMI)。 LTC3828能够处理4.5V到28V (最高可达30V)的输入电压范围,并能生成两个独立且可调的输出电压,其调节区间为从0.8V至输入电压值。此外,该器件支持多个LTC3828或其它DC/DC转换器以菊花链方式连接,实现对超过两路以上电压轨的同时跟踪与同步工作。
  • (四)
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  • 自适子镇IR2520原理
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    本文介绍了IR2520自适应电子镇流器控制器的工作原理及其在电源技术领域的广泛应用,探讨了其高效能和稳定性。 摘要:IR2520是一款集成了自适应镇流器控制器与600V半桥驱动器的单片IC,适用于荧光灯在半桥配置中的驱动应用。本段落介绍了IR2520的主要特性和工作原理,并提供了其典型的应用电路示例。 关键词:自适应镇流器;控制/半桥驱动器;IR2520 1 引言 国际整流器公司(IR)、飞利浦公司和意法半导体公司(ST)是生产荧光灯电子镇流器控制器芯片与功率器件的三大知名供应商。IR公司在继推出IR2156、IR2157、IR2159、IR2166及IR2167等产品之后,又发布了这款名为IR2520的新一代自适应零电压开关(ZVS)镇流器控制器芯片。该芯片采用8脚PDIP封装和8脚SOIC封装两种形式。
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    本文探讨了直流升压电路的工作原理及其在现代电源技术领域的广泛应用,分析其优势与挑战,并展望未来发展方向。 直流升压电路的功能是将电池提供的较低的直流电压提升到所需的电压值。这一过程的基本步骤包括:高频振荡产生低压脉冲——通过脉冲变压器将其升压至预定电压值——最后,经过脉冲整流获得高压直流电。因此,这类电路属于DC/DC转换器的一种类型。 在依赖电池供电的便携设备中,通常会采用直流升压电路来获取所需的高电压。这些设备包括手机、传呼机等无线通信装置、照相机中的闪光灯以及便携式视频显示装置和电击设备(如电蚊拍)等等。 以下是几种简单的直流升压电路: - 主要优点:设计简单,成本较低。 - 缺点:转换效率不高,电池电压利用率低,输出功率较小。 这些电路通常适用于万用电表中,以替代高压叠层电池。
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  • LLC,开关双环
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    本文探讨了在开关电源中实现恒流和恒压充电控制的LLC谐振变换器技术,分析其双环控制系统的设计与优化。 本段落介绍了电动汽车上使用的两种电池及其充电方式:动力电池主要通过直流充电桩或交流充电桩加上车载充电器(OBC)进行充电;而蓄电池则由车载DC/DC变换器供电。常见的充电方法包括恒流充电与恒压充电,这两种模式可能会相互转换。为了规范整个行业标准提出了限压和限流的特性要求,例如《电动汽车非车载传导式充电机技术条件》(NB/T 33001-2018)及《LLC 恒流充电—恒压充电开关电源双环控制》(QC/T 895-2011)。对于不熟悉开关电源控制系统的人来说,理解这些概念可能会有些困难。
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