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。
门驱动器通常由输入级、隔离级和输出级构成。输入级接收来自控制器的控制信号,并将其进行必要的逻辑处理。
许多半导体制造商的数据表,包括ADI的数据表,在规格表中指定放大器的当前噪声,通常频率为1千赫兹。目前的噪音规范来自哪里并不总是很清楚。它是被测量的还是理论的?一些制造商在计算这个数字时是透明的
无干扰数据通信和个人安全是电子技术在典型工业环境中面临的两大挑战。强烈的电磁场、过电压、瞬态电压和高电磁兼容性(EMC)干扰是今天的事情。例如,如果通信电缆不顺利地靠近频率逆变器的控制电缆,则脉冲被电容耦合,通信电缆中的信号与频率逆变器的脉冲模式振荡。这种干扰可以很快达到可能发生严重故障甚至危及人员安全的程度。
如今,强大的充电宝无处不在,被手机爱好者广泛使用。这些充电宝的输出电压固定在5V。然而,一个充电宝也可以作为一个12V的电源,使用一个小型和高效的提升转换电路板。
在设计工业应用的系统级、独立的I/O解决方案时,如工艺控制、工厂自动化或建筑控制系统,有许多领域需要考虑。这包括功率耗散、数据隔离和形式因素。图1展示了使用 AD74115H 以及 ADP1034 在一个独立的单通道软件配置I/O解决方案中。
在图像处理领域,双线性插值(Bilinear Interpolation)是一种广泛应用的图像缩放算法,它通过计算源图像中四个最近邻像素的加权平均值来生成目标图像中的像素值。相比于最近邻插值,双线性插值能够生成更加平滑、质量更高的缩放图像。FPGA(现场可编程门阵列)以其并行处理能力和灵活性,成为实现双线性插值算法的理想平台。本文将深入探讨FPGA上实现双线性插值算法的具体方法,特别是针对整数倍放大和缩小的场景。
在电子工程领域,去耦电容器(Decoupling Capacitor)是一个不可或缺的元件,其重要性常常在电路设计和调试过程中被反复强调。然而,对于初学者或是对电子元件理解不深的工程师而言,去耦电容器是否真的有必要,可能还存在一些疑问。本文将从去耦电容器的功能、作用、必要性以及实际应用等方面进行深入探讨,以期解答这一问题。
始终在原理图的每一页上都包含一个标题栏,这有助于跟踪多个原理图,知道谁设计了它们,并知道你正在查看哪个版本的设计。