全球能源价格的上涨以及与电子产品相关的运营费用的增加正在成为设备和/或消费品采购决策的重要组成部分。因此,研发工程师一直在寻找降低产品功耗的方法。过去,这主要适用于电池供电的应用,因为效率会严重影响设备的运行时间。然而,这种趋势近年来已经扩大到包括许多离线供电的消费品。
消费电子产品的电池寿命取决于其集成电路的动态功率行为。如果可以调整动态行为以适应手头的任务,则可以实现相当大的功率节省。
热分析是材料科学的一个分支,它研究材料随温度变化的特性。所有集成电路在受到电压时都会产生热量。因此,为了将器件的结温保持在最大允许值以下,应提供通过封装的热流估计。
PCIe,PCI-Express的简称,是一种高速串行计算机扩展接口标准,具有高速串行双向传输和大带宽的特点。成为主流的接口传输标准之一。在系统设计方面,SSD 技术的加速发展,除了用作扩展卡或显示卡的传统 PCIe 插槽外,还鼓励开发用于连接 SSD 的 M.2 和 NVMe 连接器。为了避免 CPU 频带限制妨碍显卡和 SSD 发挥最佳性能,我们开发了 PCIe 4.0 来接听电话。
薄膜电容作为替代方案,开发人员越来越多地在电力电子设备中采用复杂的开关算法进行脉宽调制,以提高效率并改善网络质量。此类设计采用更高的频率和谐波,必须在输出端使用 LC 和 LCL 滤波器对其进行过滤。交流滤波电容器,例如 MKP1847 系列,提供扩展的电容范围、各种连接配置,并且为了提高安全性,采用了符合 UL810 标准的所谓分段薄膜技术。
缓冲各种形式的能量并使其可用于后续转换过程的存储元件是现代电源和频率转换器中的重要组件。因此,人们对平滑和能源的均匀性给予了极大的关注,而电容器存储大量电荷的能力在其中起着特殊的作用。
关闭非活动电路可以节省大量电力;然而,这种电源管理假设有一个主动管理的“大脑”(通常是一个微控制器),它知道何时打开和关闭电源。在以亚微安级运行的极低功耗系统中,可能需要让微控制器保持在深度睡眠模式,而让一个简单的超低功耗时钟电路定期唤醒。
对于许多类型的电子设备,联邦通信委员会只要求第 15 部分认证。对于属于第 15 部分规则和法规部分的设备,如果有任何时钟电路可能会辐射可能会导致其他设备出现问题的射频,则会检查发射。敏感性(即设备是否可能受到干扰 而不是干扰)也检查到标称 5 伏/米的场强。
我们将在电机驱动器电路和开关稳压器中看到的一种非常常见的结构使用两个功率 FET,一个堆叠在另一个之上。在操作中,上下 FET 轮流导通。首先,上部 FET 开启,下部 FET 关闭。然后他们切换状态。
我们都知道开关电源是很奇妙的东西。它们消除了线性电源中使用的笨重变压器,并提供高效的电源转换。他们可以上台或下台。如果输入电源降得太低,有些甚至足够聪明,可以处理这两种功能。而且它们变得易于使用:选择具有正确输入电压、输出电压和电流规格的芯片;添加一个便宜的电感器,可能还有一个或两个分立的 FET;把它放在一块板上——完成。
电机应用呈上升趋势,过去十年中功率 MOSFET 器件的成本显着降低,特别是用于低压(小于 100 伏)电机驱动应用的 MOSFET 栅极驱动 IC 以及微控制器,简化了实施离散设计。以下是您需要了解的基础知识,以便让经济高效的高性能有刷直流、无刷直流、开关磁阻和步进电机设计为您工作。
静电可能是导致模拟和数字电路无法使用的因素之一。当不同的材料相互摩擦导致电荷在物体表面积聚时,通常会发生静电。当它向物体放电时,这称为静电放电 (ESD)。
开关稳压器使用输出级,重复切换“开”和“关”状态,与能量存贮部件(电容器和感应器)一起产生输出电压。它的调整是通过根据输出电压的反馈样本来调整切换定时来实现的。
在进行高温/高可靠性设计时,必须阅读和理解的不仅仅是数据表。不能只看片材就认为该部件适用于例如 125°C 的应用。许多军用规格零件在环境条件下的大部分测试中仅能通过 1,000 小时的测试。如果设备必须持续使用 5,000 小时、10,000 小时甚至更长时间,这可能会带来很多惊喜。
为满足汽车应用的苛刻性能和恶劣环境条件,组件制造商开发了专业级钽电容器,以确保长期的电气性能稳定性。专业的钽技术满足了汽车行业对在电气和机械应力下保持高性能标准的坚固电容器的需求。已经进行了技术改进,加强了电容器的结构,并使其在各种应用中具有更强大的性能。