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電源電路

Biricha 模擬和數(shù)字電源設(shè)計講義第 2C 部分

如何設(shè)計補償器欠壓模式控制。在本文中,我們將研究如何補償峰值電流模式控制的正激型轉(zhuǎn)換器。與過壓模式控制相比,峰值電流模式控制具有一些優(yōu)勢,包括固有的電流限制,因...

分類:電源電路 時間:2024-12-30 閱讀:450

抖動電源轉(zhuǎn)換器的工作頻率以減少峰值發(fā)射

DC/DC 開關(guān)電源轉(zhuǎn)換器的設(shè)計人員面臨著控制正常運行期間產(chǎn)生的 EMI(電磁干擾)發(fā)射的挑戰(zhàn)。如果足夠大,這些發(fā)射會通過電源線傳導(dǎo)或輻射到系統(tǒng)內(nèi)的其他組件,并可能損害系...

分類:電源電路 時間:2024-12-27 閱讀:389

閉鎖電源開關(guān)采用瞬時動作按鈕

特別是印刷電路板安裝式和薄膜式按鈕開關(guān),都具有瞬時動作。閂鎖類型通常較大且相對昂貴,并且它們通常無法提供您想要使用的樣式。因此,如果您需要一個小型、廉價的開關(guān)來...

分類:電源電路 時間:2024-12-27 閱讀:366

減少差分 ADC 驅(qū)動器諧波失真的 PCB 布局技術(shù)

使用單端運算放大器的差分 ADC 驅(qū)動器  如圖 1 所示,差分 ADC 驅(qū)動器可以通過使用兩個單端運算放大器來實現(xiàn)。  圖 1.使用兩個相同的單端運算放大器來實現(xiàn)差分 ADC 驅(qū)...

分類:電源電路 時間:2024-12-26 閱讀:502

發(fā)射極耦合邏輯的基礎(chǔ)知識

發(fā)射極耦合邏輯 (ECL) 是基于 BJT 的邏輯系列,通常被認為是最快的可用邏輯。 ECL通過采用相對較小的電壓擺幅并防止晶體管進入飽和區(qū)來實現(xiàn)高速運行。在 20 世紀 60 年代末...

分類:電源電路 時間:2024-12-25 閱讀:514

了解升壓轉(zhuǎn)換器的靜態(tài)和關(guān)斷電流

升壓轉(zhuǎn)換器  MPS 提供多種同步升壓轉(zhuǎn)換器,可用于升壓電池的 V OUT ,為接收系統(tǒng)提供足夠的 V IN 。本文的其余部分將重點介紹使用超低 I Q同步升壓轉(zhuǎn)換器 MP28600 時升壓...

分類:電源電路 時間:2024-12-23 閱讀:292

使用 Pspice 分析放大器環(huán)路穩(wěn)定性

是什么導(dǎo)致放大器不穩(wěn)定?  只要環(huán)路增益在任何重要的頻率下都不會變成正反饋,閉環(huán)系統(tǒng)就是穩(wěn)定的。環(huán)路增益是一個相量(這意味著它同時具有幅度和 相位屬性);不穩(wěn)定...

分類:電源電路 時間:2024-12-20 閱讀:711

為高開關(guān)頻率的整流器設(shè)計有源鉗位電路

高低壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器是一種可逆電子設(shè)備,可將車輛高壓(400 V 或 800 V)電池的直流電壓轉(zhuǎn)換為較低的直流電壓(12 V)。這些轉(zhuǎn)換器可以是單向的或雙向的。典型功率水平為 ...

分類:電源電路 時間:2024-12-20 閱讀:592

GaN 功率器件的進步促進了服務(wù)器電源的改進

控制電路確保內(nèi)部柵極驅(qū)動器符合 e-mode 器件規(guī)格,并允許標準外部柵極驅(qū)動器,例如用于硅 MOSFET 或 IGBT 功率器件的驅(qū)動器。即使在零柵極關(guān)斷偏置和快速開關(guān)轉(zhuǎn)換時,集成...

分類:電源電路 時間:2024-12-20 閱讀:568

對稱 10 V、1.5 A PWM 編程電源

可變穩(wěn)壓電源是設(shè)備精良的電子實驗室工作臺上的便捷工具。產(chǎn)生相反極性的相等電壓輸出的對稱品種更是如此。圖 1的對稱 0 V 至 10 V、1.5 A 實驗室電源版本實現(xiàn)了一個額外方...

分類:電源電路 時間:2024-12-19 閱讀:351

高速 A/D 轉(zhuǎn)換器數(shù)字的輸出指南

CMOS數(shù)字輸出驅(qū)動器  在采樣率低于 200 Msps(兆樣本/秒)的 ADC 中,數(shù)字輸出通常是 CMOS。典型的 CMOS 驅(qū)動器由連接在電源 (V DD ) 和地之間的兩個晶體管(一個 NMOS ...

分類:電源電路 時間:2024-12-17 閱讀:312

是ON 還是按住 OFF?這兩者都適用于交流電壓

許多小工具都連接到 110V/230V 交流電源。在圖 1的電路中,如果短按一次按鈕 SW1,主交流電壓就會延伸到連接設(shè)備的輸出端。如果長時間按下按鈕 SW1(4 至 5 秒),電源就會...

分類:電源電路 時間:2024-12-17 閱讀:241

使用分立電阻還是電阻網(wǎng)絡(luò)?

在大多數(shù)運算放大器 (op amp) 電路中,電阻容差和電阻溫度系數(shù)決定增益精度和增益溫度漂移(圖 1 顯示了典型電路)。本文將比較和對比分立電阻器和網(wǎng)絡(luò)電阻器?! ‰娮杈W(wǎng)...

分類:電源電路 時間:2024-12-16 閱讀:229

擴大升壓轉(zhuǎn)換器的輸出范圍

我們?nèi)绾翁岣呱龎恨D(zhuǎn)換器的輸出電壓?如果您可以無限制地訪問正確的 IC,由于特定的要求,您可能僅限于特定的芯片,例如,它在某些環(huán)境條件下穩(wěn)定,或者,它具有一些特定的...

分類:電源電路 時間:2024-12-16 閱讀:192

如何- 使用開關(guān)模式電源為您的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計供電

有效且持久的電源是任何物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的支柱。開關(guān)模式電源 (SMPS) 無疑非常適合為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備供電,但它們大多數(shù)體積龐大且昂貴。幸運的是, Hi-Link 模塊(也稱為 HLK 模塊)...

分類:電源電路 時間:2024-12-13 閱讀:275

比較電壓:何時將浮動電源接地

保持電源接地的優(yōu)點  雖然本文并不是關(guān)于接地或“什么是接地?”這一哲學問題的完整入門讀物,但了解系統(tǒng)接地的原因非常重要。大多數(shù)情況下,本文將討論機箱接地,其中設(shè)...

分類:電源電路 時間:2024-12-12 閱讀:559

適用于超小型應(yīng)用的低功耗 LDO 設(shè)計技術(shù),第 1 部分

電子系統(tǒng)超小型化的一個關(guān)鍵挑戰(zhàn)是電源管理。任何電氣工程師都知道,當整個系統(tǒng)尺寸縮小時,可用于能量存儲和能量轉(zhuǎn)換的面積也會隨之縮小。這種情況正在許多市場增長的應(yīng)用...

分類:電源電路 時間:2024-12-11 閱讀:482

低功率開關(guān)電容帶隙

每個部分代表三種不同的操作狀態(tài)之一。當帶隙電路首次上電或者當確定輸出帶隙電壓需要刷新時,出現(xiàn)第一狀態(tài)。由于漏電流會緩慢地從輸出電壓保持電容器中吸取電荷,從而降低...

分類:電源電路 時間:2024-12-11 閱讀:269

智能電源管理:管理 SoC 電力的技術(shù),第 2 部分

系統(tǒng)級芯片 (SoC) 應(yīng)用需要對其電源管理電路進行精確設(shè)計。DC/DC 轉(zhuǎn)換器穩(wěn)壓器就是這個概念的一個很好的例子,它能夠控制和調(diào)節(jié)集成電路內(nèi)部負載的電壓?! ¢_關(guān)穩(wěn)壓器 ...

分類:電源電路 時間:2024-12-11 閱讀:321

具有 62A 靜態(tài)電流的雙通道 42V 4A 單片同步降壓靜音開關(guān)

7.5 V/4A 和 3.3 V/4 A 輸出具有快速瞬態(tài)響應(yīng)  圖 1 顯示了專為優(yōu)化瞬態(tài)響應(yīng)而設(shè)計的雙輸出穩(wěn)壓器。盡管 LT8650S 包含內(nèi)部補償,但外部補償用于最大限度地縮短瞬態(tài)響應(yīng)時...

分類:電源電路 時間:2024-12-09 閱讀:253

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