LDC0851 等感应开关使用两个线圈电感器来感应附近的导电物体。LDC0851 是一款近距离感应开关,是存在检测、事件计数和简易按钮等 应用 的理想选择。
运算放大器(常简称为“运放”)是广泛应用的、具有超高放大倍数的电路单元。可以由分立的器件组成,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
在我之前手头的一个项目,该项目需要一个单位增益运算放大器 (op-amp) 缓冲器,用于我们的薄膜沉积系统中的监控电路。插入新模块后,我发现靠近正电源的所有信号都被削波了。
电感器是开关稳压器和同步降压转换器的重要组成部分,如图 1 所示。在所有开关稳压器中,当 MOSFET 导通时,输出电感器存储来自电源输入源的能量并将能量释放到负载(输出) .
滤波在几乎所有通信系统中都起着重要作用,因为消除噪声和失真会增加信道容量。设计一个仅通过所需频率的滤波器相当容易。然而,在实际的物理滤波器实现中,通过滤波器会损失所需的信号功率。这种信号损失对模数转换器(ADC) 噪声系数的影响分贝。
在使用运算放大器反馈和电压参考生成任意幅度的直流电流是一个简单而直接的过程。到目前为止,我们已经讨论了几种外部运算放大器架构,用于实现电流源和接收器的单个或网络。在本系列的最后一部分中,我们将介绍一种利用电压参考本身内部反馈的架构。
作为一名电力电子工程师,有句话说得好,没有从电力设备爆炸中吸取的教训,就没有成功。在我多年使用硅基 MOSFET 调试开关模式电源的经验中,这似乎是正确的。通过反复试验和对设备故障的研究,我们可以学习如何设计可靠工作的转换器。
所有功率级设计人员都喜欢在开关节点看到完美的方波。快速上升/下降沿可降低开关损耗,而低过冲和振铃可最大限度地减少功率 FET 上的电压应力。
任何电子系统都经常面临恶劣的环境和威胁,例如静电放电 (ESD)、电快速瞬变 (EFT) 和雷击浪涌。电源设计人员必须优先考虑电路保护以防止系统故障,尤其是对于具有 24V 电源轨的工业应用。
根据国际能源署 (IEA) 的数据,随着太阳能逆变器市场快速增长,设计人员必须能够更快地设计系统以满足市场需求。但是这些类型系统的高电压需要在组件选择和系统设计方面格外小心,以开发安全运行的设备。由于 1,000 V RMS 的系统电压和 5 V 微控制器 (MCU) 在太阳能逆变器系统中共存,因此高低压侧之间的隔离是给定的。工程师选择正确的数字隔离器有助于确保这些系统的稳定性。
电压调节器,尤其是带有集成 MOSFET 的 DC/DC 转换器,已经从简单的、由输入电压、输出电压和电流定义的低功率电源发展到现在能够提供更高的功率、监控它们运行的环境和适应因此。
PWM 是一种可应用于多种电源拓扑的控制方法。并且因为无论拓扑如何,电源都被用于无穷无尽的应用中,因此它们享有无处不在的声誉;PWM 用于各种应用。
设备的可靠性是非常重要的指标,这个会给消费者直观的感受。然而不幸的是,不同的制造商有不同的质量标准,这导致某些品牌比其他品牌更容易失败,直接影响他们的声誉。
高性能电源设计继续要求在日渐缩小的板上空间中提供更高的功率。更高的电源密度对电源设计师提出了新的挑战。设计必须具有高于 90% 的转换效率,以限制功耗和电源中的温升。由于 DC/DC 电源转换的损耗和有限的气流,使得散热空间非常狭小,因此热性能的设计尤其重要。
为当今复杂的现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、数字信号处理器 (DSP)、中央处理单元 (CPU) 和微控制器 (MCU) 供电的输入电压(轨)必须在以受控方式关闭。
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