当我们测试来自新设计的摄像头模块的视频输入时,我们是否注意到视频中出现缓慢移动的条、变色或闪烁,或者根本没有视频?
在本系列的前几期中,我重点介绍了规格、传输比和基本额定功率,以及降压、升压和降压-升压拓扑。在本期中,我将介绍单端初级电感转换器 (SEPIC) 和 Zeta 转换器。在高达 25W 的功率范围内,这两种拓扑结构都可以成为降压-升压转换器的经济高效的替代方案。
在本文系列的第二部分中,我讨论了如何从我们的电源规格参数中选择最适合的拓扑。在第三部分中,我将详细介绍降压、升压和降压-升压拓扑的不同方面。
在这个由两部分组成的系列的第一部分中,我描述了正确设计电源的良好规范的重要性。在第 2 部分中,我将概述我们的规范中的哪些参数(参见图 1)会影响某些拓扑的决策。
如果我们不知道如何开始以及从哪里开始设计电源,对于开关模式电源设计可能是一件神秘的事情,因为有多种拓扑结构和控制器类型可供选择。
许多有经验的设计人员都知道,通过简单地将补偿引脚连接在一起,使用峰值电流模式控制器通常更容易实现均流。我们可以通过这种方式获得合理的精度,因为电流模式控制器上的补偿电压与峰值电感电流成正比,后者与输出电流有关。将补偿引脚连接在一起可确保相间电流的均匀分布。
工厂自动化应用中的精度取决于许多因素,例如精度、温度漂移和噪声。但是,在最初设计系统时,您可能忽略了另外两个关键因素:安全性和可重复性。
故障指示器广泛用于电网基础设施,用于监测架空和地下输电线路。这些指示器监控每相中流动的电流,并在检测到故障电流通过时向上游断路器发送命令以跳闸。
洗衣机、空调和冰箱等变频家用电器通常使用无刷直流电机 (BLDC)。这些电机因其高效率、低可闻噪音和无级调速而在家用电器中很受欢迎。
车辆中电子电路数量的增加对电池消耗的电量提出了更高的要求。即使在汽车停放或关闭时,电池电源仍会保持开启,以支持远程钥匙进入和安全等功能。
1978 年,当 Cecil Deisch 研究推挽式转换器时,他面临一个问题,即如何平衡变压器中的磁通并防止磁芯因脉宽调制 (PWM) 波形略微不对称而导致饱和。他想出了一个解决方案,即在电压回路中增加一个内部电流回路,并在开关电流达到可调阈值时让开关关闭。这就是峰值电流模式控制的起源
汽车系统中半导体含量的快速增加促使需要管理每个子系统中的关键电压和电流。监控电源电压、负载电流或其他重要系统功能有助于指示故障情况、防止灾难性故障并保护最终用户免受潜在伤害。
生物传感器是监测各种生物过程并将结果转换为电信号以供医生和研究人员处理和解释的设备。今天有各种各样的生物传感器可用,从血糖监测仪到水化学检测仪,再到妊娠试验。随着电子元件的小型化,医用生物传感器变得越来越小,下一个大趋势是使它们可穿戴。作为可穿戴设备,当便携式传感器以非侵入性方式收集数据发送给医生时,患者将拥有最大的移动性来开展他们的生活。患者和医生都同意,在医院花费的时间越少越好。
坐在电视机前很容易。换频道很容易。在电视上观看一个节目的同时同时录制四个节目并将另一节目流式传输到平板电脑是过度的 - 但也很容易!这一切都归功于机顶盒 (STB) 的强大功能,
为了将升压转换器在轻载或空载条件下的功率损耗降至最低,设计人员通常使用脉冲频率调制 (PFM) 来降低开关频率,从而降低相关的开关损耗。在 PFM 中,随着负载越来越低,越来越多的开关脉冲被跳过,如图 1 所示。显然,这些分散的开关脉冲序列携带随负载变化的次谐波频率。根据开关脉冲序列之间死区的持续时间,次谐波可能表现为射频 (RF) 噪声或可听噪声。RF 噪声会对整个系统的性能造成不必要的干扰,而且可听噪声不仅令人不快,而且有危及系统机械完整性的风险。因此,应解决这些噪声问题。