随着对工业应用(例如工厂自动化和电网基础设施设备)的需求增加,向系统添加更多功能的需求也随之增加。这给电源管理系统带来了更大的压力,需要在不提高设备温度的情况下为各种电路供电以获得最佳性能。
同步降压转换器中相位节点的峰值电压 V PH是确定转换器可靠性的主要规格之一。设计人员通常允许相位节点振铃高达 MOSFET 数据表绝对最大额定值的 85% 至 90%。这个裕度对于转换器的长期可靠性是必要的,因为电路需要在很宽的环境温度范围内(-40 0 C 到 + 85 0 C)安全运行。
服务器、电信和工业系统中使用的大功率转换器需要辅助电源来支持电源单元 (PSU) 的管理需求。由于对更高功率密度的需求不断增长,这些 PSU 使用额外的附加卡来支持其辅助需求。
我们是否曾经不得不在两种我们最喜欢的甜点之间进行选择,然后心想:“为什么我不能两者都吃?” 好吧,工程师在使用可编程参考电压 (V REF )进行设计时每天都会发生同样的事情。
随着在家庭和建筑物中安装更多智能设备,无线传感器越来越受欢迎。电池供电的无线设备几乎可以在任何地方轻松安装,但从易用性或成本角度来看,频繁更换电池并不理想。
随着物联网 (IOT) 应用的出现,越来越多的专用集成电路 (ASIC) 和现场可编程门阵列 (FPGA) 被部署到云计算和服务器系统应用中。这些高性能终端应用需要更高的处理能力和不断提高的时钟速度。
近年来,自动抄表 (AMR) 系统变得越来越流行。这项技术为电力供应商节省了定期前往每个物理位置读取电表的费用,因此计费基于实时消耗而不是估计。由于这些优势,AMR 甚至在一些国家成为所有新一代电表的强制性要求。
讨论一下延长物联网耗电设计的电池寿命的方法,包括不同的软件改进和设备选项。 根据终端设备的特性,软件可以成就或打破我们对电池寿命的期望。无线连接的设备可以通过延长待机时间和减少报告数据的频率来延长电池寿命。
当半导体将快速输出放电 (QOD) 列为一项功能时,它会在设备禁用(或处于“关闭”状态)时快速放电。换句话说,当 V OUT与 V IN断开时,V OUT将通过内部电路连接到地,防止输出“浮动”或进入不确定状态。图 1 显示了 QOD 电路的简化框图。
波特图是一种非常流行的确定动态系统稳定性的方法。然而,有时波特图并不是一个简单的稳定性指标。
在永远在线的体验世界中,驾驶员和乘客希望通过传统的无线电或人机界面 (HMI) 系统访问有关交通状况和潜在危险的实时信息。与此同时,司机和乘客希望不受干扰地使用 GPS、智能手机和平板电脑等联网设备。因此,重要的是这些设备不受电磁干扰 (EMI) 的影响,电磁干扰 (EMI) 在密闭空间内放置大量电气和电子系统时会发生这种情况。
在为工业和通信系统设计电源时,工程师面临着许多艰巨的挑战。典型的系统可以包括一个或多个现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)、片上系统 (SoC)、网络和通信处理器或其他类型的处理器。每个处理器通常需要对多个电源轨(四个、10 个或更多)进行复杂的电源管理才能正常运行。处理器的核心电压轨通常需要 20A 或更多的电流。管理核心轨和所有辅助电压轨是一个巨大的挑战。此外,由于系统外形尺寸缩小,印刷电路板 (PCB) 空间受到限制,因此工程师必须使用高密度解决方案。
通用串行总线USB已经存在很长时间了;一开始,USB 有独占的主从主机。一次数据传输主要来自PC,二次传输是到手机、鼠标或键盘。然而,随着消费电子产品的发展,从智能手机到 USB 驱动器、从平板电脑到智能手机以及从相机到打印机的数据传输需求增加。
假设我们正在为内燃机应用(割草机、链锯或汽车)设计降压电源。对于此应用,我们知道我们需要满足 Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques (CISPR)(或联邦通信委员会 [FCC])电磁干扰 (EMI) 规范。有多种减轻 EMI 的方法,包括识别重要的 EMI 干扰源、找出任何耦合路径、仔细设计电路布局以减轻干扰,以及添加滤波器和缓冲器。这些步骤中的每一个都需要时间,并且在不反复试验的情况下很难完成。此外,我们需要专门的设备和环境来测试 EMI。但是对于我们的所有麻烦,除了通过 CISPR 规范之外还有其他好处。
PMBus(Power Management Bus,电源管理总线)是一种开放标准的数字电源管理协议。可通过定义传输和物理接口以及命令语言来促进与电源转换器或其他设备的通信。该协议是由一群认为由于没有合适的标准而抑制了全数字电源管理解决方案的发展的电源和半导体生产商共同建立的。