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  • 从0到1设计BUCK(7):BUCK降压电路输出电容选型方法1
    图 0.1所示,是(TPS54561DPRT)非同步BUCK转换器拓扑,已经内置了高边开关管,关键的外围元件包括功率电感、续流二极管、输出电容和输入电容。[ 从0到1设计BUCK(5) | 电流纹波系数选择,功率电感计算优化指南 ]完成了功率电感选型,[ 从0到1设计BUCK(6) | 非同步BUCK降压电路续流二极管选型准则 ]完成了续流二极管选型。
    从0到1设计BUCK(7):BUCK降压电路输出电容选型方法1
  • EMI 噪声源的分析与优化方法
    良好的 EMI 是板级 EMI 设计和芯片 EMI 设计结合的结果。许多工程师对板级 EMI 的降噪接触较多,也比较了解,而对于芯片设计中的 EMI 优化方法比较陌生。 今天,我们将以一个典型的 Buck 电路为例,首先基于 EMI 模型,分析其噪声源的频谱,并以此介绍,在芯片设计中,我们如何有针对性地优化 EMI 噪声。 一、Buck 变换器的传导 EMI 模型介绍 我们知道,电力电子系统中,半
    EMI 噪声源的分析与优化方法
  • FCCM + Output Over Voltage时,BUCK芯片还能正常工作吗?
    [ 为啥BUCK芯片EN都拉低了SW还在打波?] 分析了BUCK芯片输出放电功能。[ 这样的BUCK电源输出放电功能好还是不好?]继续讨论输出放电功能。[ 我把buck拓扑干成了boost拓扑,把母线上其他芯片烧坏了 ]文章可知,BUCK电路在FCCM模式下发生Output Over Voltage行为时,BUCK拓扑会变成BOOST拓扑,从而将输入电压推高,进而可能损坏BUCK芯片本身或者母线电压上的其他芯片或设备。
    FCCM + Output Over Voltage时,BUCK芯片还能正常工作吗?
  • 为啥BUCK芯片EN都拉低了SW还在打波?
    01/ 简介 / 前段时间群里讨论一个问题,BUCK芯片EN都已经拉低了,为啥SW还会有打波?这是因为该芯片具有“输出放电”功能,对应英文叫做Output Discharge。这属于BUCK芯片的辅助功能,有些芯片有,有些芯片没有。 02/ 为什么需要输出放电功能 / 输出放电功能用于确保器件处于禁用状态时输出电压快速放电。当电力系统需要为不同电路和元件提供精确的电源时序时, 此功能非常有必要。如
  • 快速动态响应 40V 0.6A COT架构同步降压转换器TMI3459 | 专为工业电源应用设计
    智能电表作为智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用,它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来智能电网最终用户智能化终端的发展方向。为适应电表的智能化,其用于电表供电的电源管理IC的选型也至关重要,对此,拓尔微作为国内优秀的电源管理芯片供应商,针对电力电表行业