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  1. 嵌入式系统/ARM技术中的驱动高性能ASIC和微处理器

  2. 摘要:今天的高性能ASIC和微处理器可能会消耗高达150W的功率。对于1V至1.5V的电源电压,这些器件所需的电流很容易超出100A。采用多相DC-DC转换器为这些器件提供电力是更加可行的方案。   目前,已出现了可裁减的电源控制器,它允许设计者为特定的DC-DC转换器选择相数。可裁减架构允许几个控制器并联且同步工作。片上基于PLL的时钟发生器使多个器件能够同步工作。   多相拓扑   虽然单相buck调节器并没有严格的功率限制,但是当负载电流上升至20A至30A以上时,多相转换器将具备明
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-12
    • 文件大小:185kb
    • 提供者:weixin_38691194
  1. 电源技术中的电荷泵

  2. 电荷泵也称为开关电容式DC/DC变换器,是一种利用所谓的“快速”(flying)或“泵送”电容(而非电感或变压器)来储能的DC/DC变换器,它能使输入电压升高或降低,也可以用于产生负电压。其内部的FET开关阵列以一定方式控制泵电容的充电和放电,使输入电压以一定因数(0.5倍压、2倍压或3倍压)倍增或降低,从而得到所需要的输出电压。这种特别的调制过程可以保证高达80%的效率,而且只需外接陶瓷电容来完成。但是由于电路是工作在开关状态的,故电荷泵也会产生一定的输出纹波和EMI(电磁干扰)。  电荷泵可
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:49kb
    • 提供者:weixin_38567813
  1. 电源技术中的电容倍增器

  2. 在有些低电平、低阻抗的电路中,往往需要容量非常大的电容,例如,对在某些低压应用场合,当需要很大的电容如1000的无极性电容时,用无源元件实现这种要求是很困难的,这时可采用电容倍增器来实现大电容量的要求。  1.由反相放大器组成的电容倍增器   如图所示为由反相放大器构成的电容倍增器。                      图反相放大器构成的电容倍增器由上图可知,输人电流为     等效输人阻抗由上式可知,此电路的输人阻抗是电阻R1,和等效电容Cie的并联,其中等效电容为    
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:106kb
    • 提供者:weixin_38662327