• 智能工厂的智能电源设计

    为工厂自动化设备设计电源例如可编程逻辑控制器、变送器、自动化机械和人机界面可能会带来很多挑战。即使处理能力不断提高,印刷电路板 (PCB) 面积和整体设备尺寸往往保持不变。为了满足这些严格的空间限制,电源设计既要紧凑,又要高效、安静地运行;热量和噪音是绝对不允许的。此外,还有多种工业电源要求,包括宽输入电压范围、小解决方案尺寸以及在高温范围内工作的能力。电源设计人员必须在提供不需要大量调试的可靠解决方案的同时降低组件数量和成本。因此,从集成且强大的设备开始是重中之重。

  • 如何为FPGA供电?

    FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列),是指一种通过软件手段更改、配置器件内部连接结构和逻辑单元,完成既定设计功能的数字集成电路。顾名思义,其内部的硬件资源都是一些呈阵列排列的、功能可配置的基本逻辑单元,以及连接方式可配置的硬件连线。简单来说就是一个可以通过编程来改变内部结构的芯片。

  • 栅极驱动变压器与高低侧驱动器详细实现

    一般的逆变器、开关电源、电机驱动等应用中都需要2个以上mosfet或者IGBT构成桥式连接,其中靠近电源端的(比如图中红色部分)通常被称为高压侧或上臂、靠近地端的通常被称为低压侧或下臂(比如图中蓝色部分),高低只是针对两者所处位置不同,电压值不一样来区分的。 如果用驱动单个mosfet的方法去驱动高压侧的功率管,当需要关断下臂的时候,那么基本上臂是无法导通的,所以上臂和下臂的驱动电压值是不一样的,上臂要略高于下臂。

  • 栅极驱动变压器与高低侧驱动器:电源设计的方向是什么?

    在典型的闭环电力电子系统中,栅极驱动器是控制系统(通常为 12V 等低压)和主功率级(通常为 400V DC等高压)之间的关键接口。栅极驱动器的目的是以干净、稳健和及时的方式将输入低压控制脉冲信号转换到功率晶体管(MOSFET、IGBT)。

  • 噪声对放大器精度的影响

    在构建精确的模拟信号链时,我们应该在选择组件时考虑几个因素,以保持结果测量的准确性:偏移、偏移漂移(随温度)、增益误差或线性度以及低频噪声。在许多高精度应用中,源信号非常小,需要很大的增益来调整信号电平。这在精密数据采集系统中非常常见,我们必须调整源信号以匹配模数转换器(ADC)的输入范围。

  • 适用于工业物联网应用超低功耗的设计步骤

    在当前竞争激烈的工业物联网 (IIoT) 环境中,新产品的快速上市时间至关重要。一切都需要快速完成,但我们还需要能够在未来几年内进行扩展并实现超低功耗。随着产品需求的规模和复杂性的增长,软件也在增长。 工业细分市场中的便携式应用要求低功耗、可靠和高性能。这类工业应用的例子包括条形码读码器、装运数据记录器、高速公路跟踪设备、降噪耳机、小型电机控制以及电池充电器。所有需要电池供电、零污染或移动性的设备都具有相似的设计要求。

  • ST几款高压半桥驱动器介绍

    ST的高压驱动器旨在优化矢量电机驱动系统,在高开关频率和智能关机时具有优异的性能,以保护最终应用。 STDRIVE MOSFET和IGBT栅极驱动器集成了一个比较器保护,一个运放电流传感和一个集成的引导二极管,从而减少了系统级别所需的外部组件的数量。

  • MPS最新发布的LED电源驱动芯片

    MP4657A 是一款单级、反激式、4 串 LED 驱动器和系统电压 (VSYS) 控制器,可用于驱动副边 LED 背光。它控制反激式功率级和一个外部 N 沟道 MOSFET,通过集成的 4 串 LED 电流平衡来调节系统输出电压(VOUT)和 LED 电流环路。MP4657A 支持 4V 至 16V的输入电压 (VIN),并输出直接驱动信号来控制N 沟道 MOSFET以调节输出电压。它还输出补偿信号以通过光耦合器控制原边反激式功率级(或其他功率级)。

  • MPS最新同步升压和降压变换器发布

    MP3435 是一款 600kHz、固定频率、高效率、高度集成的升压变换器。它可在宽输入电压 (VIN) 范围内工作,并具备可选的输入断连功能和输入平均电流限制功能。 输入断连功能可以在输出短路或关断期间将输入与输出隔离,从而提供额外的保护功能。对电池供电应用而言,该功能还可以防止电池耗尽。而凭借可配置的输入平均电流限制功能,MP3435得以支持更广泛的应用。

  • TI几款电池加密认证IC产品

    伪冒电池虽然通常比OEM厂商提供的电池便宜,但是它们通常也缺乏合适的保护机制,无法防止短路、过热或泄漏、引燃、破裂和其它故障。相比原厂的电池组,它们也可能较快丢失电荷及出现损耗。据估计,市场销售的替代电池中,有75%是复制伪冒产品。

  • TI的几款最新反激式控制器器件介绍

    UCC28781是一款零电压开关 (ZVS) 控制器,可在非常高的开关频率下使用,以最大限度地减小变压器的尺寸并实现高功率密度。 通过直接同步整流器 (SR) 控制,控制器不需要单独的 SR 控制器,因为它可以直接驱动 SR FET 以最大限度地提高效率并简化设计。(对于隔离式应用,需要隔离式栅极驱动器 IC。)

  • 在预算内最大限度地提高 PoE PD 效率

    POE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。POE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。IEEE 802.3af标准是基于以太网供电系统POE的新标准,它在IEEE 802.3的基础上增加了通过网线直接供电的相关标准,是现有以太网标准的扩展,也是第一个关于电源分配的国际标准。为了在新的产品应用中夺取和保持市场占有率,降低PoE受电设备(PD)中电源级所占用的成本而同时不牺牲可靠性是至关重要的。

  • 有刷直流电机驱动器的演变

    回顾电子行业 20 年,我们已经走过了漫长的道路。最新的组件具有无与伦比的改进和集成。处理器速度更快,LED 更亮,内存更密集,一切都在降低功耗,集成电路 (IC) 集成的组件比以往任何时候都多。

  • 步进电机驱动方案 BoosterPack升压DRV8711-第三部分

    在我之前的帖子中,我们拼凑了一个系统,找到了我们的组件,征服了强大的原理图,并进行了审查、审查和审查。许多人会称他们的设计部分完成,将原理图交给布局工程师,并在等待 PCB 时喝杯咖啡。但是,不要放弃!布局是我们物理实例化原理图的地方,它是各种常见错误的根源。在这篇文章中,我将向您介绍这些常见的布局错误以及它们的修复方法。知道其中许多技巧都是工程经验法则,有关 PCB 布局设计的更多详细信息,您可以在网络上查看大量可用资源。

  • 步进电机驱动方案 BoosterPack升压DRV8711-第四部分

    在我之前的文章中,我们拼凑了一个系统,找到了我们的组件,征服了强大的原理图并进行了审查、审查和审查。上次,我讨论了一些常见的布局错误、最佳实践以及我们如何确保印刷电路板 (PCB) 的最佳性能。由于这篇文章的受欢迎程度,我决定就该主题贡献一些额外的花絮。

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