<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>如何着手电源设计</title><link>/blogs_/b/power_house/posts/52800</link><description>在本篇文章中，我将从不同方面深入介绍降压、升压和降压-升压拓扑结构。 
 降压转换器 
 图1是非同步降压转换器的原理图。降压转换器将其输入电压降低为较低的输出电压。当开关Q1导通时，能量转移到输出端。 
 
 
 图 1 ： 非同步降压转换器原理图 
 
 公式1计算占空比： 
 
 
 
 公式2计算最大金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）应力： 
 
 
 
 公式3给出了最大二极管应力： 
 
 
 
 其中 V in 是输入电压， V out</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:如何着手电源设计</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/52800</link><pubDate>Mon, 03 Dec 2018 08:37:31 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:530aec3e-be70-4f7c-9e08-a50194adec13</guid><dc:creator>xiangqun lee</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;同步整流的功率大于50W才合适吗，如果我这边的输出是24V 正常工作只有500mA,即12W,但是考虑到峰值电流有可能到达3A，即72W(瞬态)，我是用降压升压拓扑还是单端初级电感转换器（SEPIC）合适呢？&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52800&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何着手电源设计</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/52800</link><pubDate>Thu, 26 Jul 2018 16:30:37 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:530aec3e-be70-4f7c-9e08-a50194adec13</guid><dc:creator>梦溪开物</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;线性稳压器的输入电压与输出电压可以做到非常小，而降压型开关拓扑结构的电源的输入电压和输出电压之间的差异越大，降压转换器的效率就越高，博主深刻阐述了降压拓扑的特性。请问如何理解&amp;quot;与输出端的纹波相比，反射到输入端的电压纹波将会更大&amp;quot;这句话呢？&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52800&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何着手电源设计</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/52800</link><pubDate>Wed, 25 Jul 2018 06:19:03 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:530aec3e-be70-4f7c-9e08-a50194adec13</guid><dc:creator>user450161651</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;降压-升压转换器的原型是BUCK-BOOST电路，如果做小功率电源，&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;转换为隔离式的反激拓扑更好一些。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52800&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何着手电源设计</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/52800</link><pubDate>Mon, 16 Jul 2018 06:12:23 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:530aec3e-be70-4f7c-9e08-a50194adec13</guid><dc:creator>zhengdong mu</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;这真的是一个好文章，很清楚透彻的讲解了电路设计的基本要点，对于要学习电路设计的大家，及时有用。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52800&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:如何着手电源设计</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/power_house/posts/52800</link><pubDate>Mon, 16 Jul 2018 04:51:41 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:530aec3e-be70-4f7c-9e08-a50194adec13</guid><dc:creator>user4452945</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;现在最火的就是第三种升降压转换器了。在快充移动电源中就广泛应用，好像TI是最早做这个芯片的。这个芯片有个难点就是输出电压接近输入电压的时候，这种状态比较难控制，不知道TI的芯片的解决方法是什么？&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=52800&amp;AppID=65&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>