在嵌入式开发的广阔领域中,Semihosting这一技术常常被开发者提及,甚至被戏称为“嵌入式阑尾”。这个比喻虽然形象,但实际上Semihosting在嵌入式开发和调试过程中扮演着不可或缺的角色。本文将从Semihosting的定义、工作原理、应用场景以及可能遇到的问题等方面,深入探讨Semihosting在嵌入式开发中的真实地位。
AC/DC电源模块的基本原理是从交流源中获取电压,然后由整流器转换为直流电压,且输出能量比输入的电压高,从而达到电路输出直流电压、电流的目的。
Vicor电源模块是行业内排名第一的电源模块,其DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块转换器具有体积小,可靠性高等特点。
在电子电力领域,AC/DC变换器作为一种重要的电力转换设备,扮演着将交流电转换为直流电的关键角色。
光伏发电系统一般分为单相并网发电系统及三相并网发电系统,一般来讲,小于5KW的系统一般采用单相并网,大于5KW的一般采用三相并网系统,那么,三相光伏逆变器与单相并网光伏逆变器有何区别呢?
随着电子技术的快速发展,特别是在便携式设备、工业自动化、以及数据中心等领域,对DC/DC转换器的要求日益提高。高频率、高输入电压的DC/DC转换器因其能够显著节省电路板空间并提升系统效率而备受关注。然而,这类转换器的设计也面临着诸多挑战,包括效率、稳定性、电磁干扰(EMI)、热管理以及成本等多个方面。本文将深入探讨高频率、高输入电压DC/DC转换器设计的挑战及其应对策略。
直流-直流转换器(DC-to-DC converter)也称为DC-DC转换器,是电能转换的电路或是机电设备,可以将直流(DC)电源转换为不同电压的直流(或近似直流)电源。
伴随着电磁兼容技术在国内的不断发展,狭小的汽车空间内却集成了大量的电子设备,如导航仪、汽车音响、倒车雷达和安全气囊等电子集成系统,这些电子设备都有可能向周围发射不同波段的干扰信号。
在非隔离电源方案中,基础拓扑的Buck、Boost、Buck-Boost电路中,前两种已经在前面章节进行了详细描述。
降压变换器(BUCK)、升压变换器(BOOST)、升降压变换器(BUCK-BOOST)、Zeta变换器、Cuk变换器以及Sepic变换器。
在电子电路中,将输入的直流电压转换为电路中所需要的直流电压的电路被称为DC-DC电源电路。例如我们的无线模块一般都是5V转3.3V。
在当今电子设备日益普及和多样化的背景下,高效能和低功耗成为了开关电源设计的核心挑战。特别是针对中等功率(75W~200W)的应用场景,如笔记本电脑适配器、LED-TV电源、LED照明驱动器、一体型电脑电源以及大功率充电器等,如何实现高效率与低待机功耗的平衡显得尤为重要。双管反激式转换器(Dual-Flyback Converter)作为一种创新的拓扑结构,正是在这一背景下应运而生,并逐渐成为解决这一难题的理想方案。
FSL336LR是绿色模式飞兆降压开关,集成脉宽调制解调器 (PWM) 和 SenseFET,专为采用最少外部组件的高性能离线降压、升降压非隔离式开关电源 (SMPS) 而设计。
对于DC-DC开关电源,在设计阶段需要进行一些电源常规测试,确保电源系统的稳定性和性能可以满足要求,本文主要从原理上分析静态纹波和动态响应时产生的过冲/下冲,并提供一些改善方法。
在快速发展的电源设计领域,尤其是在隔离式AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型电源模块的设计中,设计人员不断面临提高性能以应对市场需求的挑战。传统的初级端控制器设计依赖于光耦合器提供反馈回路隔离,并利用分流调节器作为误差放大器和基准电压源。然而,这种设计在性能上存在一定的局限性,特别是在环路带宽和温度稳定性方面。本文将深入探讨隔离式误差放大器如何成为这一领域的重要革新,替代光耦合器和分流调节器,从而提升电源设计的整体性能。