存储温度额定值是用于确定电源模块可靠性的关键指标,但该指标并不总是像看起来的那样。为了确保为您的设备选择正确的模块,您需要确保模块制造商正在独立验证电源模块中使用的独立电感组件。电感器资格测试在不同公司和数量之间没有标准化,数据表上出现的额定值可能不一致。在本文中,我将探讨 TI 的模块高温存储 (HTS) 测试以及电感器的单独测试。
某些电器,尤其是那些插入交流电源的电器,即使在您表面上将其关闭后仍会继续耗电。事实上,家庭消耗的能源中有 5% 至 15% 来自电器待机电源。节能技术有助于将待机功耗保持在零功耗水平,同时始终连接到 Wi-Fi®,这将是下一代设备的主要趋势。
随着技术的不断发展,设备之间的互连使自动化家庭的快速发展成为可能。真空机器人的发展源于通过无线连接和远程访问操作家庭设备的便利性。
对于多年来一直使用带有外部场效应晶体管 (FET) 的控制器的有经验的电源设计人员来说,或者对于通常只使用 DC/DC 控制器或 DC/DC 转换器的任何电源工程师来说,这种感觉可能很熟悉。
某些应用,例如测试和测量用的传感器,采集模拟量时,对电压纹波非常敏感,通常需要非常低的输出电压纹波。例如,10µV/V 的纹波比转化为 100dB 的衰减。
随着电子设备变得更加智能并具有更多内置功能,它们变得更有吸引力但也更耗电,这使得充电电池成为明显的经济选择。近年来,随着创新应用、新兴技术和新电池化学物质的出现,对充电器的要求不断发展。例如,智能银行卡、智能服装和医疗贴片等可穿戴设备领域的新应用正在推动更小、更便宜的解决方案,以及更小、更高功率密度的电池。
当设计人员定义系统级电源时,一个关键考虑因素必须是添加适当的保护电路,以确保设计不仅有效,而且稳健。虽然实现系统级电压和电流保护会增加您的设计的复杂性,但您可以通过结合小型、经济高效的数模转换器 (DAC) 和简单的窗口比较器来获得具有最小妥协和成本的解决方案。
随着世界各地的电网随着时间的推移变得越来越智能,复杂的电子设计是必要的。同时,不能损害长期系统可靠性。智能电表监控各种系统电压,以防止导致测量不一致或系统故障的意外情况。
考虑到系统可能具有的可变负载量,电源并不总是干净的,并且可能会在其典型输出值附近反弹。通过电源的这种反弹,称为电压监控器的设备可以提供针对意外浪涌或电源下降的保护,并提高电子设备的效率。这使得电压监控器成为任何电子应用中的必要条件。
许多与安全相关的汽车系统都需要满足国际标准化组织 (ISO) 26262 定义的汽车安全完整性等级 (ASIL)。
由于电梯每天运送数百万人,因此操作安全至关重要。你有没有想过当电梯的主电源关闭时会发生什么?电梯会下降到升降机的轨道上,还是会卡在层门之间的某处?为防止第一个后果,故障安全制动机制可确保电梯轿厢在主电源关闭时立即停止。停止后,为了防止电梯内的人员被困在电梯内,直到电源恢复,自动救援装置(ARD),也称为电梯应急电源,开始发挥作用。
在穿越世界各地的城市时,不可能不注意到混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的出现。随着汽车市场中 HEV 和 EV 的快速增长,电池管理等系统变得重要。
现场变送器为工厂提供了一种自动化检测、测量和通信关键系统重要数据(如温度、压力和流量)的方法。一些估计表明,每年有超过 1 亿个现场变送器出货,以支持全球工业应用。如果没有现场变送器的测量输出,工厂自动化就不会那么准确或可靠,并且限制了其有效性。
每个人都知道绝缘是什么,但对绝缘的各种类型知之甚少。在本文中,我们将着眼于四种隔离类型,并解释 TI 的高度集成变压器技术如何提供优于其他增强型隔离解决方案的优势。