DCDC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为不同电压源需求转换的, 从某一主要输入电压转换到另一个所需求的电压来提供给不同芯片所使用。
举例来说, 一般汽车上所提供的电压为12V, 但在不同的应用及不同的IC芯片则会有不同的工作电压需求, DCDC转换器是指将直流输入电源转换成另一直流输出的装置名称。在应用上,通常有线性稳压器 (Linear Regulator),如图1,或开关式稳压器
(Switching Regulator),如图2。

此次,主要针对的是开关式稳压器进行介绍, 其主要转换结构可分为三大类:
● 升压型(输出电压》输入电压);
● 降压型(输出电压《输出入压);
● 升降压型(输入电压《or>输出电压);
利用这三种电源转换器就可以将大多数输入的电压转换为我们所需要的各种电压。
为何需要使用DCDC直流开关式稳压器?在这之前让我们先来了解一下线性稳压器和开关式稳压器一些特性上的差异比较。
从转换时所产生的功率损失来看,线性稳压器的输出/输入功率损耗=(输入电压-输出电压)*输出电流=灰色面积*输出电流(如图3)。

从以上的波形可明显的看出,开关式稳压器的工作损失大大地小于线性稳压器。换而言之,开关式稳压器的转换效率高于线性稳压器。而从电路结构上来看,开关式稳压器则需要较多的外围组件,所以其设计的复杂程度较线性稳压器高出许多。所以在两者的工特性上来说各有其优缺点及适合的应用。
如下表1是依据两者的工作特性来做一些比较,也可以在选用稳压器时作为参考。

通过以上的介绍, 我们知道DCDC开关式稳压器大致有分为三种:降压型,升压型,升-降压型。
DCDC直流电源转换器从字面上来看便可大致得知其主要作用是要作为不同电压源需求转换的, 从某一主要输入电压转换到另一个所需求的电压来提供给不同芯片所使用。
举例来说, 一般汽车上所提供的电压为12V, 但在不同的应用及不同的IC芯片则会有不同的工作电压需求, DCDC转换器是指将直流输入电源转换成另一直流输出的装置名称。在应用上,通常有线性稳压器 (Linear Regulator),如图1,或开关式稳压器
(Switching Regulator),如图2。

此次,主要针对的是开关式稳压器进行介绍, 其主要转换结构可分为三大类:
● 升压型(输出电压》输入电压);
● 降压型(输出电压《输出入压);
● 升降压型(输入电压《or>输出电压);
利用这三种电源转换器就可以将大多数输入的电压转换为我们所需要的各种电压。
为何需要使用DCDC直流开关式稳压器?在这之前让我们先来了解一下线性稳压器和开关式稳压器一些特性上的差异比较。
从转换时所产生的功率损失来看,线性稳压器的输出/输入功率损耗=(输入电压-输出电压)*输出电流=灰色面积*输出电流(如图3)。

从以上的波形可明显的看出,开关式稳压器的工作损失大大地小于线性稳压器。换而言之,开关式稳压器的转换效率高于线性稳压器。而从电路结构上来看,开关式稳压器则需要较多的外围组件,所以其设计的复杂程度较线性稳压器高出许多。所以在两者的工特性上来说各有其优缺点及适合的应用。
如下表1是依据两者的工作特性来做一些比较,也可以在选用稳压器时作为参考。

通过以上的介绍, 我们知道DCDC开关式稳压器大致有分为三种:降压型,升压型,升-降压型。
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