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适用于电子烟的同步4开关升降压转换器-电路设计方案

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简介:
本设计提供了一种专为电子烟优化的四键控升降压电源管理方案,旨在通过高效电压调节技术提升设备性能与用户体验。 PMP20327 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压升压转换器,专为电子烟应用设计。通过在 FB 引脚上使用修整电阻器,并提供 0.2V 至 3.1V 的偏置电压,可以调节输出电压范围从 1V 到 10V,在电流范围内为 20A 至 45A。该设计还利用非同步升压稳压器 LMR62014 在低输入电压条件下向 LM5175 提供偏置电压。LM5175 内部集成了逐脉冲限流功能,支持使能端、同步和电源正常等功能。 此板适用于电阻值在 0.1Ω 至 0.5Ω 范围内的加热元件,并且能够适应多种200W 运行条件。PMP20327 的输入电压范围为6V至8.6V,输出提供从1V到10V的可调电压和电流在20A 至 45A 范围内变化。 该设计使用 LM5175 升压降压控制器,在所有运行条件下都能实现超过90% 的效率。其紧凑的设计尺寸为 26mm x 57mm,适合电子烟设备要求的纤薄外形,并且在峰值负载时可以达到高达 98% 的效率。

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客服
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    本设计提供了一种专为电子烟优化的四键控升降压电源管理方案,旨在通过高效电压调节技术提升设备性能与用户体验。 PMP20327 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压升压转换器,专为电子烟应用设计。通过在 FB 引脚上使用修整电阻器,并提供 0.2V 至 3.1V 的偏置电压,可以调节输出电压范围从 1V 到 10V,在电流范围内为 20A 至 45A。该设计还利用非同步升压稳压器 LMR62014 在低输入电压条件下向 LM5175 提供偏置电压。LM5175 内部集成了逐脉冲限流功能,支持使能端、同步和电源正常等功能。 此板适用于电阻值在 0.1Ω 至 0.5Ω 范围内的加热元件,并且能够适应多种200W 运行条件。PMP20327 的输入电压范围为6V至8.6V,输出提供从1V到10V的可调电压和电流在20A 至 45A 范围内变化。 该设计使用 LM5175 升压降压控制器,在所有运行条件下都能实现超过90% 的效率。其紧凑的设计尺寸为 26mm x 57mm,适合电子烟设备要求的纤薄外形,并且在峰值负载时可以达到高达 98% 的效率。
  • LM5176四/控制源参考-
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    本简介介绍了一种利用LM5176四开关技术的高效电源解决方案。该设计方案提供灵活的输入输出电压适应能力,适用于广泛的电子设备中。 PMP21278 参考设计是一款适用于工业应用的300W电源,采用LM5176 4开关降压/升压控制器。该设计的工作电压范围为9V至50V,并提供稳定的12V输出和持续电流达25A的能力。其开关频率设定在230kHz,组装于SV601348A PCB上。测试报告中采用的三个具有6.8mF、65V额定值的电解电容器用于减弱输入电源线路中的感抗效应。该设计具备97%峰值效率,并且配备过流、过压和过热保护功能,确保高功率密度及安全运行。
  • L5973D源稳-
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    本简介介绍了一种基于L5973D芯片设计的高效降压式开关电源稳压器电路。该设计方案旨在实现稳定的输出电压,适用于多种电子设备供电需求。 ST公司的L5973D是一款降压单片开关功率稳压器,其开关电流超过2.5A,并能向负载提供高达2A的直流电流。输入电压范围为4V至36V,输出电压可在1.235V到35V之间调节。该器件具有一个内部基准电压源(精度±2%),并且在轻载条件下仍可正常工作。此外,它还具备零负载电流操作和热关断保护特性。 L5973D的工作频率固定为250kHz,并且支持100%占空比模式以满足不同应用需求。这款稳压器广泛应用于消费电子产品(如机顶盒、DVD播放器、电视、录像机及汽车收音机)、LCD显示器和监视器,网络设备(例如XDSL调制解调器),以及计算机配件(包括打印机、音频/图像卡等)。此外,在工业领域中也常用于汽车电池管理系统或ECU转换器。
  • LM5122控制IC单相
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    本简介介绍了一种采用LM5122控制器IC设计的高效单相同步升压转换器电路方案,适用于多种电力电子应用。 PMP10538 是一款采用 LM5122 控制器 IC 的单相同步升压转换器。此设计接受 18V 至 20V 输入电压,可实现 30V 至 54V 输出电压,并能为负载提供连续的 1.7A 或最大电流 3.4A。通过在 0V 和 3V 范围内调节运算放大器电路的输入电压,可以在 30V 到 54V 的范围内调整输出电压。该设计具有高效率和可调输出电压特性,并具备逐周期电流限制功能、过载保护以及精度为 ±1% 的精密电压参考。此外,它还支持与外部时钟同步的功能。
  • XL7015,PCB
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    XL7015降压转换器是一款高效的直流-直流转换IC,适用于各种电子设备。本项目提供基于此芯片的PCB设计和开源电路方案,助力用户轻松搭建高效、稳定的电源系统。 产品描述:XL7015 DC-DC降压模块是一种高效率、大电压范围的转换器,能够提供最大0.8A的输出电流,并且具备低纹波以及优秀的线性调整率与负载调整率。其最高输入电压可达80V,相较于其他同类产品具有显著优势。此芯片内建多重保护机制,适用于摩托车控制器等多种应用场合。 特点包括: - 输入电压范围广泛:5至80伏特 - 输出电压可调范围为5到20伏特 - 最小压降1伏特 - 支持最大通断电流达0.8安培 - 推荐输出功率应低于7瓦 - 转换效率高达85% - 内置过热、短路及过流保护机制,确保使用安全可靠。 - 线性度和负载调整率表现出色。 模块尺寸为16*44毫米,在温度范围从负25到正85摄氏度之间都能正常工作。
  • MT3608PCB
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    本项目提供了一种基于MT3608芯片设计的高效升压转换器PCB开源电路方案,适用于多种电源供电需求场景。 如果您正在计划一个电池供电的项目,并且需要比电池提供的功率更多的电力,那么这款升压转换器非常适合您。它采用2层PCB板(尺寸为94 x 100毫米、厚度为1.2毫米),使用带铅的HASL工艺和绿色阻焊剂及白色丝印。该电路板上集成了MT3608-IC,可以提供高达1安培的电流。 这款升压转换器能够将锂电池电压提升至5伏特,所需电阻R2值为7.5K欧姆。此外,输出电压可以通过调整电阻R2来改变:升压电压= 0.6 * R2。
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    简介:直流升压降压转换电路是一种电力电子装置,能够将输入的直流电电压升高或降低至所需水平。这种电路广泛应用于电源供应、电池充电及LED照明等领域。 本段落详细讲解了几种升压降压的DC-DC变换电路,并提供了相关的讲义内容。
  • LJS.zip_matlab斩波_ scorenir
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    LJS.zip是由用户scorenir在MATLAB环境中开发的一个升降压斩波电路项目。该设计旨在提供一种灵活且高效的电压调节方案,适用于多种电力电子应用场合。 升降压斩波电路的控制参数包括占空比。
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    本资源包包含使用Matlab Simulink开发的ZVS(零电压开关)降压升压转换器的仿真模型与源代码,适用于研究及学习开关电源技术。 在电子工程领域内,零电压切换(ZVS)技术是一种常用的电源转换方法,能够显著减少开关损耗、提高效率并降低电磁干扰。常见的两种应用是ZVS降压变换器与升压变换器,在电力系统设计中发挥重要作用。 ZVS降压变换器主要用于负载电流大且输入电压高的场合。通过特定电路设计使半导体元件(如IGBT或MOSFET)在切换时保持零电压状态,从而避免了高压下的开关损耗问题。这类转换器包括谐振电感和电容,并配备控制电路以确保器件的无损切换。 ZVS升压变换器则适用于将低输入电压提升至较高输出的应用场景中。与传统设计相比,在这种拓扑结构下,半导体元件在切换时处于零电流状态,大幅减少了开关损耗并提高了转换效率。同样地,它也包含谐振组件和控制电路以确保无损的器件切换。 Matlab及Simulink是MathWorks公司提供的强大仿真工具,在电力电子领域被广泛应用于模型建立、系统分析以及控制器策略设计等方面。在这些软件中,工程师可以编写算法来实现电源转换器的控制逻辑,并通过构建块图可视化地模拟整个系统的性能和动态特性。 使用Matlab与Simulink进行ZVS变换器仿真的好处包括: 1. 分析变换器的稳态及瞬态响应特征,如输出电压、电流以及效率。 2. 设计并优化各种调制策略(例如PWM或SPWM),实现精确调节功能。 3. 模拟开关元件在不同工作条件下的损耗和温度效应,评估热管理方案的有效性。 4. 考虑电磁干扰滤波器的设计需求以减少对外部环境的影响程度。 5. 验证系统对各种负载变化及电源状况的适应能力和稳定性。 通过上述仿真技术的应用,工程师能够提前发现潜在问题,并在实际硬件制造前进行优化调整。这有助于缩短研发周期、降低开发成本并提高产品质量。相关文件可能包括Simulink模型配置、仿真实验参数设置以及控制策略代码等内容,这些都是深入研究ZVS变换器的重要资料。
  • TI BQ24610 多节模式充-
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    本项目介绍了一种利用TI公司BQ24610芯片实现的高效多节电池充电解决方案,适用于高压电池系统。该设计方案采用同步开关模式,优化了充电效率和热管理性能。 该参考设计提供了一个针对7节锂离子电池的充电解决方案。这是一款集成式的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器,能够为恒频同步开关PWM(脉宽调制)控制器提供高精度的充电电流与电压调节功能。此外,它还具备预处理、终止和监控充电状态的功能。 该设计采用三个阶段对电池进行充电:首先是预处理阶段,接着是恒定电流充电阶段,最后进入恒定电压充电阶段。当达到用户设定的最低电流阈值时,系统会自动停止充电过程;同时提供可编程的安全定时器以确保在必要时终止充电流程。 一旦电池电压降至内部设置的阈值之下,此设计将启动新的充电动作;如果输入电源电压低于电池自身电压,则电路进入低静态电流睡眠模式。主要特性包括支持1至6个串联电池(标为1-6S),最大输入电压可达60伏特,并且能够提供高达10安培的最大充电电流,采用开关模式的拓扑结构实现高效能与稳定性。