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lt1935中文资料

  • 新型非隔离负电压DC/DC开关电源的设计

    拓扑有以下两种,如图1、图2所示。图3是其滤波输出电容的充电电流波形。由图3可见,采用图2结构的可获得输出纹波更小的负电压电源,并且在相同电感峰值电流的情况下其带负载能力更强。由于图2的开关器件要接在电源的负极,这会使得其控制电路会比图1来得复杂,因此在市场也没有实现图2电路结构(类似于线性稳压电源调节芯片7915功能)的负电压开关电源控制芯片。 为了弥补现有非隔离负电压开关电源技术的不足,以获得一种带负载能力强、输出纹波小的非隔离负电压开关电源,本文提出一种采用boost开关电源控制芯片lt1935及分立元件实现了图2所示原理的基于峰值电流控制的新型非隔离负电压dc/dc开关电源。 图1 传统的非隔离负电压开关电源电路结构1 图2 传统的非隔离负电压开关电源电路结构2 图3 两种开关电源滤波电容的充电电流波形 1 工作原理分析 本文设计的非隔离负电压dc/dc开关电源如图4所示,负电源工作在连续电流模式。当电源控制器lt1935内部的功率三极管导通时,直流电源给输出电感l1和输出电容c1充电。当电源控制器lt1935内部的功率三极管关断时,输出电感l1中

  • 便携电源管理策略和技巧

    氢电池充电电路,视乎这位朋友的充电要求可分为开关型或线性充电。线性充电成本较低,但热量损耗较大。但要提醒这位朋友,5v市电源并不是太理想。因为他要为4节电池充电,电池充饱后电压也接近5v,因此如要有效控制成本,我会建议利用6v电源。 ② 通道选择电路比较简单,mosfet是一个不错的开关选择。只要利用mosfet及二极管及少许外加电路,并不难实现。 ③ 升降压电源,我会建议做一个sepic电路。这可能会是最好成本效益的了。sepic电路可利用一个2a左右boost converter,如lt1935来实现。 q4:现在电源管理芯片一方面向高集成化发展,如手机上的专用pmic,及ltc3455。另外随着产品功能的增加,对电源管理有新的需求,专有pmic 或assp 无法满足新的需求,需外接其它电源管理芯片。那些功能可以集成到单芯片 ,如何平衡这些需求? a4:对于电源管理芯片来说,可以集成到单芯片的功能除了dc/dc外, charge pump,ldo,电压比较器,热插拔控制器,电量检测,power path等功能都可以集成到一个单一的芯片中去。 q5:我现在要用镍氢电池搭建一个

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