“对于安全、互联的企业,灵活性和效率是两大关键。以前,典型的解决方案都选择采用栅级驱动器强度来确保在所有操作点都符合EM系统规定,这意味着系统通常都过度设计,但利用不足,” ADI公司的接口与隔离技术部总监Mack Lund表示,“现在,用户可以动态地实现从较慢到较快开关的过渡,从而在不牺牲效率的情况下优化EM辐射。
Dialog半导体公司先进混合信号业务部营销副总裁Scott Brown表示:“设计工程师每年都在面临功耗和系统尺寸方面的新挑战,但常常在产品特性上顾此失彼。我们推出的这些新器件正面的解决了这些挑战,持续彰显Dialog在可配置电源管理解决方案上的领导地位。”
开关电源作为整个产品系统的供电核心,因此设计电源时往往外加一些保护电路以确保电源稳定供电,其中TVS(瞬态抑制二极管)与MOV(压敏电阻)尤为关键。在设计电源外围电路时MOV和TVS该如何选型?本文为你解答。
三合一升压转换器集成:BQ25619包括集成电荷、升压转换器和电压保护,可支持空间受限应用的高效设计,且无需上一代充电器IC所需的外部电感。由于其集成的双向降压或升压拓扑结构,BQ25619的充电和放电功能仅需一台功率器件。
临界导通模式(CrM)在电感电流降到零时开始一个新的开关周期,从而可省去快速恢复二极管。这导致可变开关频率具有较大纹波电流。这种简单而低成本的方案广泛用于包括照明在内的低功耗应用。随着低导通电阻的MOSFET越来越普遍,CrM正用于更高功率的应用中。
对于低边电流检测,转向精密运放提高了精度和系统能效。NCS21911精密运算放大器有一个标准输出引脚,使其只需简单插入就能替代通用运算放大器如LM321和NCS20071。
PID的原理和方法就说完了,剩下的就是实践了。在真正的工程实践中,最难的是如果确定三个项的系数,这就需要大量的实验以及经验来决定了。通过不断的尝试和正确的思考,就能选取合适的系数,实现优良的控制器。
。国家标准中,建筑物的地网电阻是 4 欧,但一般不超过 0.8 欧。而地线的电阻很小,例如总地线截面为 16 平方,长度为 200 米,它的电阻才 0.2125 欧。地网和地线是并联关系,显然,漏电流既走地网,也走地线,其电流之比0.8/0.2125=3.765,地网漏电流取小值,地线取大值。
防止电路免受高浪涌电流、电压尖峰和热耗散的损害,性能和可靠性优于竞争对手,例如采用独特的3态使能/故障引脚,可并联eFuse以增强电流能力,IMON新特性可实现输出电流监控,热插拔启动延迟实现系统级增强等。
采用 LT6110 这类元件,就可以根据相应的负载电流来调节电源电压;不过,进行这种调节需要了解线路电阻相关信息。大多数应用都会提供此信息。如果在器件的使用寿命期间,将连接线更换成更长或更短的连接线,则还必须对采用 LT6110 实现的电压补偿进行相应调整。
通过使用BQ25619的升压功能,可以增强到所需的最低电压,以便在充电盒和耳机电池之间留出足够的净空高度。这减少了不必要的升压功率损失且还增加了耳机充电效率,因为降低了电压差。
性能卓越的SPICE软件工具能够分析工作温度变化如何影响RLC网络的输出。这对于PCB尤其重要,因为除非我们设计的电路板具有精密的热管理能力,否则PCB运行温度可能超过室温。
然而,这又导致了另一个问题:如何在消费者数量增加的同时控制需求?解决这个问题的方法是设计更高效的电源,其既可提供更多的能源,又能减少浪费。电源设计师当然不会无从下手,他们正在寻找可以帮助改善电源性能的“魔法”元素。
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