<noscript id="jftie"></noscript>
    <style id="jftie"><mark id="jftie"><dfn id="jftie"></dfn></mark></style>
  1. <span id="jftie"></span>
    • 国产成人精品久久一区二区,韩国精品久久久久久无码,国产精品国产高清国产av,欧美99久久无码一区人妻a片,亚洲高清码在线精品av,午夜人妻久久久久久久久,伊人热热久久原色播放www ,亚洲女教师丝祙在线播放
      你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

      巧用降壓芯片生成負電壓及Vishay功率IC產品介紹

      發布時間:2023-09-26 來源:Arrow 責任編輯:wenwei

      【導讀】電子電路中負電壓需求有幾種,一種是隔離式的負電壓,在電力、通訊等對抗干擾性能要求較高的場合,需要隔離前端電源輸入的干擾,這個時候可以基于變壓器添加繞組來產生負電壓,或者也可以采用隔離式的電源模塊輸出負電壓給系統供電。另一種是非隔離式的負電壓,通過正輸入電壓,使用Charge Pump, Buck-Boost, Buck, Sepic 等拓撲結構電壓芯片等來產生負電源。


      本文介紹基于Vishay SiP12109 COT BUCK拓撲的同步降壓轉換器產生負電壓, 通過簡單修改電路的參考節點,內部低端 MOSFET 產生電流斜坡反饋,無需補償,外部組件僅需功率電感、輸入電容去耦和自舉電容器,遠比線性調節器的效率更高,原理如下圖所示。


      1693128684543363.jpg

      圖1 a) 同步降壓  b) 負輸出降壓


      1693128673227528.png

      圖2 負輸出降壓拓撲結構


      電路的控制與標準降壓轉換器的控制是相同的,但是感應器從VOUT 到 0V 的節點連接變化上存在著關鍵的差異,導致電路電流的改變,隨之會產生負輸出電壓,芯片輸出的 0V 現在變成負輸出電壓。         


      1693128637443881.jpg

      圖3 - 圖2的節點波形模擬


      上圖MOSFET 驅動器波形可以參見圖 3,它與標準降壓轉換器類似,LX 電壓波形范圍介于 -3.3V 到 +12V 之間, IM1和IM2電流波形對應的是M1和M2分別導通時的電流波形。         


      1693128623432911.png

      圖4 參考原理圖


      圖4為參考原理圖,整體設計技術規格如下所示:VIN = 12V,VOUT = -3.3V,Fsw= 600khz,Iout = 3A,Vripple = 150mV,Vin_ripple = 100mV。


      1693128607606066.jpg

      圖5 測試條件下的效率測量


      可見,對于需要負電源而且系統中只有正電源輸入時,Vishay的同步降壓調節器可以提供簡單和高效的方法,效率能超過 90%。


      Vishay 同步降壓電源芯片有一系列產品組合,分為 DrMOS、microBUCK、microBRICK 三個系列,對應不同的組件集成組合,如下圖所示。


      1693128587435316.jpg

      圖6 Power IC集成示意圖


      紅框所示DrMOS系列是將柵極驅動器和MOSFET工藝集成在一起,藍框 microBUCK系列在DrMOS基礎上優化集成了PWM 控制器,而綠框microBRICK系列則是在microBUCK 基礎上進一步集成了外圍的電感器件,極大縮小了外圍器件數量。


      1693128565715374.jpg

      圖7 Vishay DrMOS 功率級產品路線圖


      1693128552676970.jpg

      圖8  microBuck和microBRICK最新產品路線圖


      最新的DrMOS 采用了第 4 代/第 4.5 代的 MOSFET 工藝,與上一代的 DrMOS 器件相比,DrMOS 效率提升了 3%,工作溫度減低超過 50℃,而占板面積卻壓縮了 33%,提升了整體的功率密度效益。microBUCK可以支持 4.5V~60V很寬的輸入電壓范圍,支持單相最高輸出電流達 40A應用,在效率方面也很出色,在峰值功率時的效率高達 98.5%。microBRICK模塊巧妙地利用了電感固有的特性,通過創新的3D 封裝絕招,使電感成為優化高功率密度模塊散熱性能的,消除了 PCB 電感器與開關節點之間的互連電阻,減少了總損耗,保持了高效率的優勢,使設計人員可以擴展以實現成本和性能的最佳組合。



      免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。


      推薦閱讀:


      新一代數據中心的連接之“道”

      決勝汽車圖像傳感器網絡安全賽道,為駕駛體驗保駕護航

      解決新能源車快速充電站的兼容問題

      AMD蘇姿豐:AI對未來芯片設計十分重要,已列為戰略重點

      搭建硬實時系統太難了?用它試一下!

      特別推薦
      技術文章更多>>
      技術白皮書下載更多>>
      熱門搜索
      ?

      關閉

      ?

      關閉

      主站蜘蛛池模板: 伊人蕉久中文字幕无码专区| 国产成人免费高清激情视频 | 亚洲成av人片在线观看天堂无| 亚洲精品字幕| 亚洲高清成人aⅴ片777| 无码专区一va亚洲v专区在线| 无遮挡啪啪摇乳动态图gif| 狼群社区www中文视频| 国产精品日日做人人爱 | 女人下边被添全过视频| 久久久噜噜噜久久熟女aa片| 使劲快高潮了国语对白在线| 亚洲最新无码成av人| 无码gogo大胆啪啪艺术| 窝窝午夜理论片影院| 欧美成人天天综合在线 | 好吊妞视频这里有精品 | 成人片国产精品亚洲 | 国产亚洲精品久久久久秋 | 初尝黑人嗷嗷叫中文字幕| 亚洲成av人片在线观看天堂无| 久久香蕉综合色一综合色88| 无遮挡啪啪摇乳动态图gif| 视频区 国产 图片区 小说区| 成人毛片无码一区二区三区| 亚洲综合无码一区二区三区不卡| 欧美最猛性xxxxx大叫| 中文字幕日产无码| 狠狠婷婷色五月中文字幕| 国产亚洲精品久久久久秋| 992tv精品视频tv在线观看| 亚洲中文字幕日产乱码高清app | 人妻少妇偷人精品无码| 亚洲全国最大的人成网站| 日产一区日产2区| 牛牛在线视频| 国内精品久久久久影院蜜芽| 欧美乱妇高清无乱码| 色情无码www视频无码区小黄鸭 | 久久99国产精品二区| 成人午夜福利视频|