开关电源中电磁干扰 (EMI) 的起源可以追溯到功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关过程中产生的瞬态电压 (dv/dt) 和电流 (di/dt)。 ) 设备。
在大多数电源设计中,热性能至关重要。了解开关稳压器的局限性并了解如何充分利用它是优化系统性能不可或缺的一部分。
运算放大器(op amp)提高的精度和速度与其功耗的大小有直接关系。降低电流消耗会降低增益带宽;相反,降低偏移电压会增加电流消耗。 运算放大器电气特性之间的许多此类相互作用会相互影响。随着无线传感节点、物联网(IoT) 和楼宇自动化等应用对低功耗的需求日益增加,了解这些权衡对于确保以尽可能低的功耗实现最佳终端设备性能变得至关重要。在这个由两部分组成的博客文章系列的第一部分中,我将描述精密纳米功率运算放大器中直流增益的一些功率与性能之间的权衡。
DC-DC 转换器通常作为恒压 (CV) 稳压器实现。无论输入电压和负载电流如何变化,控制环路都会调整占空比以保持恒定的输出电压。
当电源突然与其负载断开时,电路寄生电感元件上的大电流摆动会产生剧烈的电压尖峰,这可能对电路上的电子元件有害。与电池保护应用类似,这里的 MOSFET 用于将输入电源与电路的其余部分隔离。
现代便携式电子设备包括高容量锂离子电池,可为我们熟知和喜爱的功能供电,例如高清摄像头、无边框高分辨率触摸屏和高速数据连接。随着功能列表的不断增加,支持它们所需的电池容量以及在合理时间内为电池充电所需的充电电流也在不断增加。
电池容量是衡量电池性能的重要性能指标之一,它表示在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)电池放出的电量,即电池的容量,通常以安培·小时为单位(简称,以A·H表示,1A·h=3600C)。任何使用电池供电产品或设备的人都会意识到准确的电池容量指示器的重要性。让我们的设备在没有任何警告的情况下突然死机是非常令人沮丧的。
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。