在电动汽车和混合动力电动汽车等应用中,随着直流电流随着开关频率的增加而增加,对直流电源总线的性能要求不仅仅是 IR 压降(即电压降)和热方面的考虑。由于设计需求和以碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 开关为代表的宽带隙器件 (WBG) 的使用增加,该总线现在必须在数百千赫兹的较高频率下具有非常低的电感。
Microchip 推出了新的 RT PolarFire FPGA,经过优化,可满足对航天器高速数据控制系统的最苛刻要求,同时尽可能降低功耗和发热。 在使用受限的下行链路带宽之前,太空活动越来越需要高性能计算来处理数据。Microchip 表示,与专用集成电路 (ASIC) 相比,RT PolarFire FPGA 以显着降低的成本和更快的设计周期提供了重要的空间性能特性。与使用静态随机存取存储器 (SRAM) 的替代方案相比,它还显着降低了功耗,进一步消除了辐射引起的配置噪声。
了解集成电路(无论是微控制器、FPGA 还是处理器)的热性能对于避免可能导致电路故障的过热一直至关重要。电子系统的小型化和产生大量热量的元件(如 LED)的扩散,使得热分析作为保证产品良好功能和可靠性的工具越来越重要。
我一直对小型能量收集项目感兴趣。毕竟,这似乎是一种几乎理想的“物有所值”的安排。获得合适的传感器、电源管理 IC (PMIC)、储能组件(可充电电池或超级电容器),当我们需要为远程节点、物联网设备或其他低功耗设备供电时,一切就绪。当然,也有风能、太阳能、地热能等大规模的收获,但这些项目的规模非常不同,而小规模的收获似乎更加个人化和非侵入性。
谈到电源——电源、稳压器、转换器——现在最常提到的第一个参数是“效率”。虽然更高的效率当然是一件好事,但设计人员知道还有许多其他重要标准,例如输入调节、输出调节和输出纹波(仅举几例)。这些只是性能因素——更高的效率还必须与供应规模、成本、复杂性和其他属性进行权衡。
LED 技术为各种大功率照明应用打开了大门。图 1中的电路可以让我们知道交流电源何时可用。从交流线路驱动功率 LED 需要转换器或类似装置。在该电路中,无源IC极大地简化了整体设计。我们还可以简化电路以使用直流电源运行,这样我们就可以使用汽车电池在夜间提供照明。
LED 比白炽灯更高效,使用寿命延长 100 倍,但它们需要专门的电子驱动电路来避免过压情况。主要操作参数相对简单:保持通过 LED 的电流恒定并低于指定的最大值。
大功率 LED 要求电子工程师设计准确、高效且简单的驱动电路。传统上,以精确电流驱动大功率串需要专用的开关稳压器。选择分立驱动器电路需要了解 LED 照明才能做出最佳权衡。本设计理念描述了一种使用无处不在的 555 IC 的更简单且同样出色的方法。
你是否曾尝试在投影仪上展示想法,却发现客户的会议室没有可以执行此操作的设备?如果您手头有一个便携式的,那不是很方便吗?最近发生在我身上,没有这样的便携式设备,我不得不在笔记本电脑上展示我的演示文稿。
有没有想过充电器的功率水平如何不断增加(例如利用 USB Type-C 标准),但尺寸仍然很小?在充电器兼作暖手器并变得不可靠之前,我们只能在密封的塑料盒内消散这么多的电量。你必须达到更高的效率。
不,不是电影系列——这篇文章是关于提高人们对 LED 照明解决方案问题的认识。 在全球范围内,我看到带有 LED 灯泡的新建筑闪烁或无法正常工作,正如最近在香港一家受欢迎的酒吧看到的情况所示(图 1)。
氮化镓 (GaN) 场效应晶体管 (FET) 的采用正在迅速增加,因为它能够提高效率并缩小电源尺寸。但在投资该技术之前,我们可能仍会问自己 GaN 是否可靠。令我震惊的是,没有人问硅是否可靠。毕竟还是有新的硅产品一直在问世,电源设计人员也很关心硅功率器件的可靠性。
设计人员经常选择 D 类音频放大器来驱动各种中等功率应用中的扬声器,例如电视、蓝牙® 扬声器和笔记本电脑。毕竟,与传统的 AB 类相比,D 类具有较低的散热量和相对较高的效率(以延长电池寿命)。如果紧凑的电路板空间很重要,D 类也是有益的。
电子元器件热设计的目的是防止元器件因过热或温度交变诱发热失效。电子元器件热设计包括两个方面:一方面是元器件本身的热设计,包括管芯、封装键合和管壳的热设计等;另一方面则是电子元器件的安装冷却技术,其中特别值得注意的是电子元件在印制电路板上的安装问题。这个问题涉及众多类型电子元件的各种不同形状与电气引线的布置。
在这篇文章分享 Fly-Buck 的软/静音开关特性的细节,这有助于在隔离中实现更高的效率、更低的电磁干扰 (EMI) 和更小的解决方案尺寸DC/DC 偏置应用。