利用中间电压轨实现高效电压转换
开关电源存在多种拓扑结构,可将中间电压轨转换为更低电压,为各类应用中的不同负载供电。如果中间电压轨的电压相对较高(如48 V),而输出电压需降至较低水平(如12 V或5 V),那么相较于传统的简单降压稳压器,混合转换器这一新型拓扑能实现更高的功率转换效率。本文将介绍混合转换器的创新之处,以及一款采用µModule®稳压器的实用解决方案。 开关电源存在多种拓扑结构,可将中间电压轨转换为更低电压,为各
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开关电源存在多种拓扑结构,可将中间电压轨转换为更低电压,为各类应用中的不同负载供电。如果中间电压轨的电压相对较高(如48 V),而输出电压需降至较低水平(如12 V或5 V),那么相较于传统的简单降压稳压器,混合转换器这一新型拓扑能实现更高的功率转换效率。本文将介绍混合转换器的创新之处,以及一款采用µModule®稳压器的实用解决方案。 开关电源存在多种拓扑结构,可将中间电压轨转换为更低电压,为各
锁相环的基本原理 本章主要介绍锁相环的基本原理,主要介绍电荷泵锁相环的基本原理以及连续线性模型分析方法,在连续线性模型分析的基础上分析环路的稳定性,最后给出环路滤波器的参数的计算公式。 其中整个锁相环系统是一个相位负反馈系统,主要由鉴频鉴相器、电荷泵、环路滤波器、压控振荡器、分频器等模块组成。将分频器反馈的信号和参考时钟信号进行比较当两者的相位差为0时,环路进入稳定状态。对于锁相环在原点的个数对