目前的项目,对电流的需求显着增加,但整体解决方案尺寸还要求继续缩小。为了适应,我们可以减小降压转换器的尺寸,但它仍然必须能够处理电子系统中不断增加的功耗。优化布局以提高降压转换器的效率将减少为系统供电所需的电力。
低压差 (LDO) 稳压器的本质是通过将多余的功率转化为热量来调节电压,使该集成电路成为低功率或小 V IN至 V OUT差分应用的理想解决方案。考虑到这一点,选择合适的 LDO 和合适的封装对于最大限度地提高应用程序的性能至关重要。这是一些设计师做噩梦的地方,因为最小的可用封装并不总是适合所需的应用程序。
越来越多的无人机应用需要高单元数的电池组来支持更长的飞行距离和飞行时间。例如,考虑工作电压为 50V 至 60V 的 14 节串联锂离子 (Li-ion) 电池组架构。在为此类系统设计 DC/DC 电源时,挑战之一是如何选择最大输入电压额定值。一些工程师在图 1 中指定为 V M的节点看到过大的电压偏移,但可能不知道它的起源或如何处理它。
当我们插入智能手机充电时,我们希望它尽可能快速、安全地充电。
半导体设备的认证测试有许多不同类型和风格:电磁干扰和兼容性、静电放电、瞬态脉冲、抗振性、湿度和温度应力——不胜枚举。这些认证测试旨在进行真实且可重复的实验室实验,代表被测设备的应用环境。有些测试是独立的,有些是整个套件的一部分;无论哪种方式,在您的设备进入市场之前,都需要通过大量的测试。
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。