隔离式电源:它的功能无处不在,包括工人保护、增强的抗噪性以及处理子系统之间的接地电位差。为电机驱动、太阳能你比那群、直流充电桩、工业机器人、UPS、车载充电器、DC/DC转换器 等应用设计其功能。
用户可编程 PMIC 允许我们在多个项目中重复使用相同的 PMIC,从而加快原型设计并缩短开发时间。
随着电池技术的应用越来越多,新的问题也在不断涌现。许多工业应用需要比电池供电应用更多的电池单元,例如手机和笔记本电脑。
随着电子技术的提高,以及电子产品的发展,一些系统中经常会需要负电压为其供电。例如,在LCD背光系统中,会使用负电压为其提供门极驱动和偏置电压。另外,在系统的运算放大器中,也经常会使用正负对称的偏置电压为其供电。如何产生一个稳定可靠的负电压已成为设计人员面临的关键问题。
低压差稳压器 (LDO) 的效率取决于其输入电压和输出电压,因为从电源汲取的输入电流将等于 LDO 输出所需的电流。因此,LDO 中较高的输入和输出电压差会转化为较低的效率值,反之亦然。低效率的 LDO 会转化为功率损耗并导致设备内部发热。
现代降压转换器的功能只是完成特定工作的工具。这些功能的配置和布局在设计时考虑了空间和灵活性。设计人员能够轻松提取这些特征不仅仅是解决他们设计挑战的方法。
在工业、汽车和个人计算应用中继续进行密度和互连增强。各种电路彼此靠得很近,以改善这些系统的外形和功能。在这种情况下,降低电磁干扰 (EMI) 的影响已成为系统设计中的一个重要考虑因素。
目前状态是整个芯片市场,包括(MLCC) 的短缺日益严重,这种情况很可能会持续到 2023 年。片式多层陶瓷电容器 (Multi-layer Ceramic Capacitor 简称MLCC)是电子整机中主要的被动贴片元件之一,MLCC具有高可靠、高精度、高集成、高频率、智能化、低功耗、大容量、小型化和低成本等特点。
要实现更持久的锂离子(Li-ion)电池,我们可以选择两种方法之一:增加电池总容量或提高能量利用效率。增加电池总容量意味着增加更多或更好的电池,这会显着增加电池组的整体成本。同时,提高能源利用效率在不增加容量的情况下为设计人员提供了更多可用能源。有两种方法可以提高能源利用效率:提高充电状态准确度和/或降低电流消耗。
流入或流出电池组的电流被测量并用于多种不同的目的。例如,如果电动工具的可拆卸电池组意外短路,则可能会流过巨大的电流并导致不安全的情况。
我们的家庭变得越来越智能,并通过安全摄像头、恒温器、智能扬声器和智能电视连接到互联网。如图 1 所示,视频门铃是另一种越来越受欢迎的智能设备,它提供高清图像和双向音频通信,以便房主可以通过智能手机迎接访客。
在我们现在的生活中,身体体内的血糖值高或低的水平会导致非常严重的健康威胁,因此监测我们的血糖水平成为日常监控的一个很重要的项目。在目前,全世界有超过 1.5 亿人患有糖尿病,因此对个人便携式血糖监测仪 (BGM) 的需求非常大。如何能保证个人便携式血糖监测仪长时间正常的工作,对于锂电池是一个很大的考验。
当谈到以经济高效的方式为空间受限的高功率密度应用供电时,例如固态驱动器 (SSD) 或可穿戴设备,晶圆芯片级封装 (WCSP) DC/DC 转换器解决方案广泛用于行业。更紧密地集成到系统级封装 (SIP) 模块的趋势对现有封装技术提出了越来越大的挑战,迫使工程师寻找优化空间受限应用中热性能的新方法。
实现并减小我们PCB布局中,电源DCDC解决方案的尺寸是嵌入式系统工程师的首要任务之一,尤其是那些设计工业和通信设备(如无人机或路由器)的工程师。与几年前发布的型号相比,目前可用的无人机更轻,机身更小,而路由器现在更便携,更紧凑,内置电源适配器。
对于我们工程师来说,了解电容器额定值与其实际电容之间的差异是确保设计可靠的关键。在考虑用于电表等设备的电容式降压电源中的高压电容器时尤其如此,因为损失过多的实际电容可能导致功率不足以支持应用,会产生很多不良结果。