使用稳压器时,转换器经常会在其输入电压达到可接受的设计水平之前尝试调节输出。因此,在这种情况下,转换器将需要来自电源的更多电流,从而可能会限制电源的电流。此外,由于稳压器的占空比可能处于最大值,因此在此操作时刻的输出电压可能超出规格。为避免这种情况,我们可以使用欠压锁定电路 (UVLO) 来设置转换器开启和关闭的特定输入电压阈值。
功率一直是大多数设计人员在板上布线的挑战。设计人员面临着功率密度、元件布局、选择印刷电路板 (PCB) 层数和信号之间的交叉耦合等方面的挑战。由于将许多电源复杂地集成到单个封装中,PCB 设计可能会更加困难。但是您可以通过遵循一些规则来缓解挑战。
我在当地的汽车经销商处进行一些日常工作,并利用他们为喜欢在汽车修好时等待的客户提供的半私人隔间。(那些没有工作可做或只是想打发时间的人可以选择坐在舒适的剧院座位上,观看 54 英寸电视,播放从最近的电影到杰瑞·斯普林格(Jerry Springer)节目的任何内容——但我不知道谁控制着频道调谐器。)
与需要定制制造工艺和封装以使半导体免受辐射影响的硅不同,氮化镓 (GaN) 器件由于物理特性和结构而在很大程度上能够抵抗辐射造成的损坏。 这些属性可以在卫星设计中加以利用。轨道电子必须承受伽马射线、中子和重离子的影响。质子占 空间辐射的 85% ,而较重的原子核占其余部分。辐射会恶化,中断敲除卫星电子元件。
我最近从戴尔购买了一台替换笔记本电脑,很高兴看到它的 AC/DC 电源适配器与两台现已停产的戴尔笔记本电脑(19.5 V,2.3 A/45 W)的额定值相同。我想这会很方便,因为我现在可以将一个适配器留在办公室,然后将另一个放在我的旅行包中。第一个出门不用拔掉打包,回来就反过来。这没什么大不了的,但它是一个不错的小改进和节省时间(并且避免了“哎呀,我忘了打包”综合症)。
荷兰芯片制造商Nexperia赞助的最近行业活动的参与者表示,汽车、消费和航空应用中的功率转换等应用正在利用氮化镓 (GaN)技术的优势。 例如,Kubos Semiconductor 正在开发一种称为立方 GaN 的新材料。“它是立方氮化镓,我们不仅可以在 150 毫米及以上的大型晶圆上生产它,而且还可以扩展到更大的晶圆尺寸,并可以无缝插入现有的生产线,”Kubos 首席执行官 Caroline 说奥布莱恩。
佐治亚理工学院的研究人员设计了一种新颖的方法来收集 28GHz 的 5G 频率来为物联网节点供电,实际上将它们变成了“无线电网”。 开发了基于 Rotman 透镜的整流天线(称为 rectenna),使其可以通过 3D 打印在柔性基板上生产,从而轻松集成到物联网节点中。
电源管理和电池技术正在通过针对不断增长的电动汽车行业的更高效和灵活的设计而发展。因此,相关的测试和测量系统必须满足更严格的技术要求。 考虑到这一点,是德科技最近推出了SL1200A系列 Scienlab 再生三相交流仿真器,适用于电动汽车和供电设备 (EVSE) 充电和电网应用。该系统由硬件、软件和支持服务组成。
宽带隙 (WBG) 材料逐渐在电源管理和其他应用的成本效益分析中幸存下来,电动汽车可能会推动采用成本高但性能更高的碳化硅,并按降序排列氮化镓器件。使用 WBG 半导体可产生超过 95% 的潜在效率,大大扩展范围。 功率转换器是利用可再生能源进行运输和工业应用的关键组件。为了促进功率转换器设计所需的进步,可以选择基于碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 的新型 WBG 半导体技术。
微电子系统必须在接触放电模式下维持 8kV 的 ESD 水平,才能达到系统级 ESD 标准(IEC 61000-4-2)中“4 级”的抗扰度要求。硅片中器件尺寸有限的片上 ESD 保护电路难以承受系统级 ESD 测试的过应力。因此,在微电子系统的印刷电路板 (PCB) 上添加了分立 TVS,以保护 CMOS IC 免受系统级 ESD 测试的过应力。
电源设计人员经常使用隔离式 DC/DC 转换器来实现电流隔离、满足安全要求并增强抗噪能力。在设计隔离式 DC/DC 转换器时,输出电压调节精度是要考虑的众多设计目标之一,所需的电平可能因应用而异。在某些情况下优于 ±5% 的总体电压调节就足够了,而在其他情况下可能需要 ±10%。
我们知道我们的并联稳压器处于危险之中吗?不?别担心——修复是免费的。免费是好的。 隔离式 DC-DC 转换器应用中使用的非常常见的反馈电路使用ATL431等分流稳压器和光隔离器将输出电压反馈到脉冲宽度调制器(PWM) 控制器。
虽然寻求冒险的无人机运动达到了新的高度,但我们看到了诸如无人机竞赛甚至适合儿童使用的模型之类的东西。工业/商业无人机领域也正在起飞,尽管没有那么大张旗鼓。无人机在工业领域的应用包括测绘、安全、检查、搜救、物流、采矿和农业。让我们仔细看看农业,以及无人机如何以及为何对其未来至关重要。
有多种技术可用于驱动反激拓扑中的同步整流器 (SR):使用栅极驱动变压器、让电源变压器自驱动 SR 或使用专用驱动器。由于击穿或反向恢复损耗,栅极驱动变压器和自驱动技术导致效率不太理想,但多年来,专门的 SR 驱动程序已经发展。使用实现伏秒平衡的驱动器来驱动 SR 将最大限度地减少击穿和反向恢复损耗并最大限度地提高效率。
首次启动降压转换器时,确信它会稳定不是很好吗?这当然可以通过使用简单的仿真模型和一些简单的计算来设置误差放大器和功率级增益来实现。