现在就以DC/DC 转换器为例,DC/DC 转换器的输入电容器使用的是 MLCC。此时, 虽然 MLCC 有较低的 ESR,输入纹波电压还是达到了 68mV。由于 该纹波电压的影响,产生了差模噪声,在 DC/DC 转换器的输入 端产生了传导噪声。
设备的静态电流,或IQ,是一个重要的因素常被误用的参数为低功率、节能设计。在许多电池供电的应用中,如计量,可穿戴设备,建筑安全和互联网物联网(IoT),从电池中吸取的电流在一个轻载或空载的待机状态决定了总负荷系统的运行时间。在集成开关变换器中,IQ只是电池电流的一部分。这文章定义了IQ和它是如何测量的,解释了什么是IQ是不是和它应该如何不被使用,并给予设计如何使用IQ,同时避免common测量错误。这篇文章适用于任何德州仪器(TI) TPS61xxx, TPS62xxx, TPS63xxx,或TPS650xx设备
DCDC转换器正在调节输出电压,但负载电流为零。许多系统在待机时需要稳压,在这种情况下,我们需要知道输入电源需要多少电流。大多数现代监管机构在数据表中指定此电流。但是,请仔细检查条件以确保列出的电流实际上是空载工作电流。
由于市场上的稳压器种类繁多,因此很难选择 DC/DC 稳压器。大多数汽车应用都需要在整个负载范围内保持高效率,因为它们由电池供电。但话又说回来,许多工业应用需要高负载时的良好效率,而轻负载时的效率并不是很重要。因此,了解 DC/DC 稳压器的损耗很重要。
隔离用户及敏感电子部件是电机控制系统的重要考虑事项。安全隔离用于保护用户免受有害电压影响,功能隔离则专门用来保护设备和器件。电机控制系统可能包含各种各样的隔离器件,例如:驱动电路中的隔离式栅极驱动器;检测电路中的隔离式ADC、放大器和传感器;以及通信电路中的隔离式SPI、RS-485、标准数字隔离器。无论是出于安全原因,还是为了优化性能,都要求精心选择这些器件。
电池使用标准锂离子或 LiFePO4 充电曲线进行充电,分为三个阶段:预充电、恒流和恒压。热调节提供最大充电电流,同时管理器件温度。该充电器还针对电池对电池充电进行了优化,最低输入电压为 3V,可承受 25V 的绝对最大线路瞬态电压。该器件集成了一个按钮输入和复位电路,以减少整个解决方案的占位面积。
TPS7H500x-SP 系列可以通过 SYNC 引脚使用外部时钟驱动,也可以使用内部振荡器以用户编程的频率驱动。该控制器系列为用户提供了开关输出、同步整流能力、死区时间(固定或可配置)、前沿空白时间(固定或可配置)和占空比限制的各种选项。TPS7H500x-SP 系列中的每个器件都具有 22 引脚 CFP 封装。
LED驱动器(LED Driver),是指驱动LED发光或LED模块组件正常工作的电源调整电子器件。由于LED PN结的导通特性决定,它能适应的电源的电压和电流变动范围十分狭窄,稍许偏离就可能无法点亮LED或者发光效率严重降低,或者缩短使用寿命甚至烧毁芯片。现行的工频电源和常见的电池电源均不适合直接供给LED,LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。
LTC®3649 是一款高效率、60V、4A 同步单片式降压型稳压器。该稳压器具有可利用单个电阻器设置的输出电压、内部补偿功能,并可在宽 VOUT 范围内实现高效率。
输入共模电压范围(通常缩写为 V CM或 VICR)是一个在模拟世界中被广泛认可但在比较器世界中被误解的术语。对于放大器,V CM定义 为施加到两个输入端的平均电压。但是对于一个比较器来说,它的含义就完全不同了。
当比较器中的大负输入电压超出输入共模电压范围时,可能会出现不正确的输出行为。在无法避免负输入电压的情况下,保护比较器的输入引脚并防止发生称为反相(也称为反相)的现象非常重要。 在本文中,我将探讨比较器中负输入电压的原因和影响、反相行为以及如何保护输入免受负电压影响。
过去,当电路板空间充足且机械外壳很大时,只需在印刷电路板 (PCB) 上安装一个低压差稳压器 (LDO)、使用额外的铜并添加一个散热器就很容易了。管理热量。但在工业 4.0 系统中,情况并非如此。这些智能系统使用更复杂的处理器,并且需要在没有气流的较小外壳中提供更多电源。因此,要重新使用过去 10 年一直在使用的线性稳压器更具挑战性。我们现在需要考虑更高效的电源技术。
世界各地的能源机构都在关注不断增长的电力消耗和可用能源的数量。世界电网最大的需求之一来自外部电源(EPS);其中包括笔记本电脑适配器以及手机和平板电脑 USB 充电器/适配器。便携式电子产品用户每天可能使用两到三个 EPS。
如果我们设计电路,只是去减小稳压器尺寸是一件小事,非常简单。但似乎有更多的组件要塞到电路板上,而不是可用空间。更多的特性和功能需要适应一个狭窄的区域。更高的集成度和摩尔定律在缩小某些器件方面是有效的,但对直流 (DC/DC) 转换器的尺寸影响不大。电源转换器很容易消耗整个系统尺寸的 30% 到 50%。你如何克服这个瓶颈?
电源抑制比 (PSRR) 是电源抑制输入端纹波电压的能力。 如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果X V的电源电压变化产生Y V的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比(PSRR),以dB表示时则称为电源电压抑制(PSR)。但是,PSRR和PSR几乎总能互换使用,半导体行业很少有相关标准。