作为工程师,每当我们面临为步进电机、LED 和其他外围设备设计控制或电源电路的挑战时,我们都喜欢使系统适应特定的规则和条件。 我们基本上测量了两次,但仅限于那组特定条件。事后的任何更改只会意味着额外的成本和评估时间,这对任何项目来说都是一个巨大的痛苦。
变速和工业驱动设计工程师需要了解电磁兼容性 (EMC) 抗扰度和电磁干扰 (EMI),以及隔离安全要求。你知道你的要求吗?每个终端设备设计都必须满足其自身的标准,以确保产品在所需的终端设备类别和环境中合规且安全使用。
当我们需要执行降压电源转换时,开关稳压器是一种高效的设备。由于新的应用,这些产品的宽输入电压 (V IN )空间(TI 认为 >30V)已经增加了这些产品的使用。
反激式转换器广泛用于需要初级和次级之间隔离的应用。反激式转换器的单初级开关和输出整流器为单输出提供了一种具有成本效益的解决方案。很多时候,需要不止一个输出电压。
在日常工作中,我们认为必须有一种简单的方法来将电源控制环路的带宽与其瞬态响应相关联,但从未真正找到一个很好的参考资料来简单地定义它。 这似乎是一个简单的问题,应该有一个简单的解决方案。对于电路来说带宽越高,环路响应越快,电压偏差越小。
在降压转换器等开关电源中,占空比控制相对于输入电压的输出电压。虽然更高的开关频率有助于通过使用小电感器来减小解决方案尺寸,但必须满足最短导通时间才能使开关电源正常工作。
解决转换器无法启动、输出电压不稳定等问题的最有效方法是进行一些基本调试。基本调试可以排除一些明显的问题,如装配故障或错误的组件,调试数据可以帮助 我们快速找到根本原因。在这篇文章中,我们将讨论调试升压转换器的技巧。
Broadcom 网络处理器,例如 StrataXGS Tomahawk 系列,可在以太网交换机中实现高密度和高性能(图 1 是以太网交换机的框图;交换机 ASIC 可以是 StrataXGS 处理器)。
无论是设计超低功耗便携式手持设备还是远程无线电池供电传感器节点,准确测量、预测和报告电池充电状态、电池健康状况和剩余设备运行时间的需求在众多应用中变得越来越重要。
数十年来,电压监控器一直为数字电路提供模拟电压监控。德州仪器于 1983 年发布了最初的TL7705;它消耗 1.8mA,采用塑料双列直插式封装 (PDIP),我们今天仍然可以购买。
汽车业的发展主要由电气化和自动驾驶两大趋势所推动。由于欧盟设定了二氧化碳减排目标,除了汽车电气化,OEM别无选择。同时,为了提高汽车安全性并实现全自动驾驶的最终目标,OEM使用了越来越多的传感器,并不断提升计算性能来处理传感器产生的所有数据。
USB Type-C™ 和 USB Power Delivery (PD) 的引入将永远改变我们与笔记本电脑/平板电脑/智能手机和配件的交互方式 一根电缆提供电源和数据,无需预先配置到哪一端或设备是主机还是客户端。电源可以来自两端或设备,电源角色可以根据条件动态变化。随着 USB PD 2.0 设备进入市场,我们立即目睹了几个用例,推动了我们认为可能的范围。
氮化镓 (GaN) 高电子迁移率晶体管 (HEMT) 提高了转换器效率,与具有相同额定电压的硅 FET 相比,具有更低的栅极电荷、更低的输出电荷和更低的导通电阻。在总线电压大于 380V 的高压 DC/DC 转换器应用中,耗尽型(d 型)GaN HEMT 比增强型(e 型)GaN HEMT 更受欢迎。
DC/DC 转换器领域的常识是,降压转换器或稳压器集成电路 (IC),例如 LM5017 系列,可以从正 V IN产生负 V OUT。乍一看,使用降压稳压器 IC 的反相降压-升压转换器的原理图看起来与降压转换器非常相似(图 1a 和 1c)。但是,这两个电路在电压和电流电平、开关电流和布局方面存在重要差异。
USB 充电器正变得越来越普遍,并且似乎正在走向普及。它们已经从只存在于我们的计算机上转变为存在于墙壁插座、墙壁疣、汽车面板、飞机座椅等中。