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  • 從0到1設計BUCK(7):BUCK降壓電路輸出電容選型方法1
    圖 0.1所示,是(TPS54561DPRT)非同步BUCK轉換器拓撲,已經內置了高邊開關管,關鍵的外圍元件包括功率電感、續(xù)流二極管、輸出電容和輸入電容。[?從0到1設計BUCK(5) | 電流紋波系數(shù)選擇,功率電感計算優(yōu)化指南?]完成了功率電感選型,[?從0到1設計BUCK(6) | 非同步BUCK降壓電路續(xù)流二極管選型準則?]完成了續(xù)流二極管選型。
    從0到1設計BUCK(7):BUCK降壓電路輸出電容選型方法1
  • EMI 噪聲源的分析與優(yōu)化方法
    良好的 EMI 是板級 EMI 設計和芯片 EMI 設計結合的結果。許多工程師對板級 EMI 的降噪接觸較多,也比較了解,而對于芯片設計中的 EMI 優(yōu)化方法比較陌生。 今天,我們將以一個典型的 Buck 電路為例,首先基于 EMI 模型,分析其噪聲源的頻譜,并以此介紹,在芯片設計中,我們如何有針對性地優(yōu)化 EMI 噪聲。 一、Buck 變換器的傳導 EMI 模型介紹 我們知道,電力電子系統(tǒng)中,半
    EMI 噪聲源的分析與優(yōu)化方法
  • FCCM + Output Over Voltage時,BUCK芯片還能正常工作嗎?
    [?為啥BUCK芯片EN都拉低了SW還在打波?] 分析了BUCK芯片輸出放電功能。[?這樣的BUCK電源輸出放電功能好還是不好?]繼續(xù)討論輸出放電功能。[?我把buck拓撲干成了boost拓撲,把母線上其他芯片燒壞了?]文章可知,BUCK電路在FCCM模式下發(fā)生Output Over Voltage行為時,BUCK拓撲會變成BOOST拓撲,從而將輸入電壓推高,進而可能損壞BUCK芯片本身或者母線電壓上的其他芯片或設備。
    FCCM + Output Over Voltage時,BUCK芯片還能正常工作嗎?
  • 為啥BUCK芯片EN都拉低了SW還在打波?
    01/ 簡介?/ 前段時間群里討論一個問題,BUCK芯片EN都已經拉低了,為啥SW還會有打波?這是因為該芯片具有“輸出放電”功能,對應英文叫做Output Discharge。這屬于BUCK芯片的輔助功能,有些芯片有,有些芯片沒有。 02/ 為什么需要輸出放電功能?/ 輸出放電功能用于確保器件處于禁用狀態(tài)時輸出電壓快速放電。當電力系統(tǒng)需要為不同電路和元件提供精確的電源時序時, 此功能非常有必要。如
  • 快速動態(tài)響應 40V 0.6A COT架構同步降壓轉換器TMI3459 | 專為工業(yè)電源應用設計
    智能電表作為智能電網的智能終端,除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計量功能以外,為了適應智能電網和新能源的使用,它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能,智能電表代表著未來智能電網最終用戶智能化終端的發(fā)展方向。為適應電表的智能化,其用于電表供電的電源管理IC的選型也至關重要,對此,拓爾微作為國內優(yōu)秀的電源管理芯片供應商,針對電力電表行業(yè)