



 实验如图 4(a) 所示,我们将使用一种特定的 DC-DC 转换器,采用非隔离控制方法。该转换器具有 9 至 36V 的宽输入电压范围。稳压转换器的输出电压为 5V,输出功率为 30W,输出电流为 2.5A。规格见表 1。
 实验如图 4(a) 所示,我们将使用一种特定的 DC-DC 转换器,采用非隔离控制方法。该转换器具有 9 至 36V 的宽输入电压范围。稳压转换器的输出电压为 5V,输出功率为 30W,输出电流为 2.5A。规格见表 1。
 图6为实际测量的信号,包括转换器的输入电压、输出电压和控制信号电压。当工作在正逻辑模式时,控制电压为6.5V,超过了最小开启电压。因此,电源转换器被激活并正常工作。但是,观察到当控制信号电压增加到3.5V时,转换器的上升时间为8.68毫秒,此时输出电压变为规格值的0.9倍。
图6为实际测量的信号,包括转换器的输入电压、输出电压和控制信号电压。当工作在正逻辑模式时,控制电压为6.5V,超过了最小开启电压。因此,电源转换器被激活并正常工作。但是,观察到当控制信号电压增加到3.5V时,转换器的上升时间为8.68毫秒,此时输出电压变为规格值的0.9倍。 结论很多电子产品都需要电池供电,且大部分处于待机状态,因此可以使用具有远程控制功能的电源转换器,配合外部电路,可以实现低静态功耗、顺序控制、防止浪涌电流等功能。本文介绍了远程逻辑控制功能,列举了隔离型和非隔离型的外部接线,比较了两者的区别,并最终实现了一种适用于隔离型转换器的逻辑开关控制器。
 结论很多电子产品都需要电池供电,且大部分处于待机状态,因此可以使用具有远程控制功能的电源转换器,配合外部电路,可以实现低静态功耗、顺序控制、防止浪涌电流等功能。本文介绍了远程逻辑控制功能,列举了隔离型和非隔离型的外部接线,比较了两者的区别,并最终实现了一种适用于隔离型转换器的逻辑开关控制器。 
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