«switch-mode-power-supply» 태그된 질문

전압 조정을 유지하기 위해 SMPS (Switch-Mode Power Supply) 스위치가 완전히 켜졌다가 완전히 꺼진 상태입니다. 트랜지스터를 통해 지속적으로 전력을 소비하는 선형 레귤레이터보다 전력 소비가 적고 냉각기가 더 낮습니다.

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고속 (~ 3MHz) 벅 SMPS에 사용될 때 인덕터의 자기 공진 주파수는 얼마나 중요합니까?
3MHz 벅 레귤레이터 인 LM2734Z를 사용하고 있습니다. 정말 빠르기 때문에 작은 인덕터가 있습니다. 내가 궁금한 것 중 하나는 인덕터의 자기 공진 주파수가 얼마나 중요한가? 4.8V ~ 20V를 3.3V ± 5 %로 낮추는 데 사용하고 있습니다. 3.3µH 2A 인덕터 (3.3V @ 1A에 대한 데이터 시트에서 권장하는대로 최대 400mA로 출력 정격) "SDR0604-3R3ML"을 …

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탄탈륨 및 전해 커패시터의 최대 작동 압력
고압 환경 (질소 가스)에서 작동해야하는 장치를 설계해야합니다. 작동 압력은 1bar (대기압)에서 20..30bar 게이지 압력까지 다양 할 수 있습니다. 일반적인 작업 압력은 약 10bar입니다. 따라서이 장치에는 100uF와 같이 비교적 높은 값의 입력 및 출력 커패시터가 필요한 LM2674-5가 포함 된 스위칭 전압 조정기가 포함되어 있습니다. 액체 전해질을 가진 일반적인 전해 커패시터는 아마도 …

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벅 컨버터의 출력 전압에서 발생하는 진동은 어디서 발생합니까?
나는 현재 벅 컨버터를 만들고있다. 주요 매개 변수는 다음과 같습니다. 24V 입력 5V / 3A 출력 전원 LED 전환으로 인한 큰 부하 과도 전류를 유지할 수 있음 (~ 2A) 전기적 특성, 패키지 및 비용 측면에서 TPS54302 의 요구에 맞는 TI의 동기식 벅 컨버터를 선택했습니다 . 첫 번째 프로토 타입은 데이터 …

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ATX 전원 공급 장치의 2 차적인 기존의 전압 조정 체계는 어떻게 작동합니까?
이 ATX 전원 공급 장치 회로도에서 + 3.3V 출력에 대한 조정 체계가 제 눈을 사로 잡았습니다. 방금 회로도를 온라인으로 보았지만 실제로 물리적 장치가 없습니다. 관련이없는 회로를 제거한 상태에서 관심 부분 확대 : 내 이해는 다음과 같습니다. 메인 트랜스포머 T1의 탭 9와 11은 접지 된 중앙 탭 SC에 대해 ~ 5 …

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LM2586-인덕터 가열 후 화상
LED 스트립을 구동하기 위해 승압 정전류 소스를 설계하고 있습니다 (공칭 부하 전압은 약 54VDC 임). 요구 사항 : V in : 18..32 VDC 나는 밖으로 = 0.2 A V 출력 = 54VDC (공칭)-57VDC (최대) 회로에는 on-off 입력이 있어야하므로 LM2586SX-ADJ 를 사용하기로 결정했습니다 . 문제 R & D 단계에서 수제 고속 …


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벅 (강압) 스위칭 레귤레이터에 인덕터와 다이오드가 필요한 이유는 무엇입니까?
따라서 최소한 기본 수준에서 벅과 부스트 모두의 컨버터 전환 작동 방법을 이해합니다. 그러나 나를 곤경에 빠뜨리는 것은 특히 벅 컨버터가 더 간단하지 않은 이유입니다. 벅 컨버터를 커패시터를 충전하는 스위치로 구성하고 출력 전압을 기준과 비교하는 비교기로 제어되는 스위치를 사용하는 것이 어떻습니까? 훨씬 간단하지 않습니까? 인덕터 대신 더 쉽고 저렴한 가용 커패시터를 …

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간단한 부스트 컨버터가 왜 이렇게 높은 피크 출력 전압을 제공합니까?
LTSpice의 시뮬레이션을 통해 스위치 모드 전원 공급 장치 기본 사항을 이해하려고합니다. 나는 종종 교과서에 나오는 교수 모델에 따라 매우 간단한 부스트 컨버터 회로를 만들고 싶었지만 실제로는 실제로 다른 점이 있기 때문에 내가 기대 한대로이 일을 전혀 할 수는 없습니다. :) 다음은 LTSpice에서 내 보낸 회로도입니다 (ISO 기호를 사용하고 오른쪽의 구성 …

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스위칭 전원 공급 장치에서 구리 평면의 목적은 무엇입니까?
3.3V 마이크로 컨트롤러에 전력을 공급하기 위해 벅 컨버터를 포함시키는 방법을 찾고 있는데 TI의 Power Designer를 사용하여 파라미터에 대한 권장 레이아웃을 생성했습니다. 구리 평면이 관련된 구성 요소의 풋 프린트에 비해 상당히 크다는 것을 알았습니다. 접지 기준면이 공통 기준점이기 때문에지면에 대한 비행기의 가치를 이해하지만 왜 다른 연결에 대한 넓은 영역이 있습니까? 방열 …

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이 SMPS에서 PCB가 왜 그렇게 큰가요?
선형 레귤레이터의 방열에 관한 한 글에서 한 가지 답변 이이 작은 핀과 동등한 smps를 제공했습니다. 대단한 답변이었으며 직접 주문할 것입니다. 나는 왜 그렇게 많은 빈 공간이 있는지 궁금합니다. 지면을 제외하고 여분의 레이어가 필요하지 않은 것으로 보이며 훨씬 컴팩트 할 수 있습니다. 외관상 분명하지 않은 일이 있습니까? 편집 : 분명히하기 위해, …


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벅 토폴로지에서 프리 휠링 다이오드 대신 MOSFET을 사용하는 목적은 무엇입니까?
( 소스 ) 일반적으로 프리 휠링 다이오드 대신 MOSFET을 사용하는 벅 회로 모델이 있습니다. 벅 토폴로지에서 이해하는 것은 상단 MOSFET이 꺼지면 전류가 바디 다이오드를 통해 접지에서 인덕터로 흐르기 때문에 더 낮은 MOSFET이 켜져 있는지 꺼져 있는지는 중요하지 않습니다. 그렇다면 왜이 두 번째 MOSFET을 사용합니까? MOSFET은 일반적으로 다이오드보다 비싸지 않습니까? 이것은 …

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에너지 저장에 플라이 백 에어 갭이 필요한 이유는 무엇입니까?
왜 플라이 백 변압기가 에너지를 저장하기 때문에 공극이 필요하기 때문에 많은 소스가 선을 따라 무언가를 말합니까? 교과서와 앱 노트에서이 추론을 보았습니다. 에어 갭은 에너지를 저장할 수 없다고 생각했으며 플라이 백 변압기는 인덕턴스로 에너지를 저장하고 에어 갭은 인덕턴스를 줄이므로 인덕터 / 플라이 백의 에너지 저장 능력도 감소한다고 생각했습니다. 내가 어디 혼란스러워?

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벅 / 부스트 스위칭 레귤레이터의 노이즈 문제
나는 연구 프로젝트를 위해 전기 장치를 설계하고 있습니다 (저는 박사 과정 학생이지만 불행히도 EE는 아닙니다!). 장치에 대한 자세한 정보는 http://iridia.ulb.ac.be/supp/IridiaSupp2012-002/ 에서 찾을 수 있습니다. 마지막 프로토 타입은 전원 공급 장치에 문제가 있었으므로 새롭고 더 나은 것을 설계하여 문제를 극복하려고했습니다. 이 장치는 리튬-이온 배터리로 전원이 공급되므로 LTC3536 벅 / 부스트 스위칭 …

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FET에서 드레인 소스 단락의 원인은 무엇입니까?
배경: I가 사용하고 Si7456CDP 스위칭 전원의 N 채널 MOSFET를. 전원 공급 장치 및 부하는 플라스틱 인클로저에 들어 있습니다. 어제 전원 공급 장치와 부하가 완벽하게 작동했습니다. 오늘 아침에 전원을 켰을 때 아무것도 작동하지 않았습니다. 전원이 없습니다. 결국 MOSFET의 소스와 드레인이 함께 단락 된 것을 발견했습니다. MOSFET을 교체하면 문제가 해결되었습니다. 질문: 소스-드레인 …

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