我很高兴在我们的行业中仍然有一些公司在制造精密、分立的晶体管;线性集成系统是我遇到过的最好的系统之一。有如此多的应用需要使用优质分立元件而不是集成电路来设计电路。
随着 MLCC(或陶瓷电容器)因其低成本和薄型而在电子电路中日益普及,随着越来越多的电子设备趋向于手持式,其固有的压电效应表现出的可听噪声可能成为一个问题。
电磁干扰 (EMI) 被誉为电源设计中最困难的问题之一。我认为这种声誉在很大程度上来自这样一个事实:大多数与 EMI 相关的挑战并不是通过查看原理图就能解决的。这可能会令人沮丧,因为原理图是工程师了解电路功能的中心位置。当然,您知道设计中有一些原理图中没有的相关功能,例如代码。
各种工业和汽车系统都使用隔离式偏置电源。大多数现有方法使用反激式或推挽式转换器来实现隔离偏置电源需要大量的设计工作,并且依赖于低漏感隔离变压器。
电池供电的应用在过去十年中已变得司空见惯,此类设备需要一定程度的保护以确保安全使用。电池管理系统 (BMS) 监控电池和可能的故障情况,防止电池出现性能下降、容量衰减甚至可能对用户或周围环境造成伤害的情况。 BMS 还负责提供准确的充电状态 (SoC) 和健康状态 (SoH) 估计,以确保在电池的整个生命周期内提供信息丰富且安全的用户体验。设计合适的 BMS 不仅从安全角度来看至关重要,而且对于客户满意度而言也至关重要。
需要低电流、负高压来偏置先进驾驶员辅助系统中的传感器、声纳应用的超声波换能器以及通信设备。反激式、Cuk 和反相降压-升压转换器都是可能的解决方案,但会受到笨重变压器(反激式和 Cuk)的不利影响,或者控制器的输入电压额定值(反相降压-升压)限制其最大负电压。在本电源技巧中,我将详细介绍转换器的工作原理,该转换器将单个电感器与在不连续导通模式 (DCM) 下运行的反相电荷泵配对。与接地参考升压控制器配合使用,可以以较低的系统成本生成较大的负输出电压。
在反激式转换器的标准形式中,变压器的漏感会在初级场效应晶体管 (FET) 的漏极上产生电压尖峰。为了防止该尖峰变得过度和损坏,FET 需要一个钳位网络,通常带有耗散钳位,如图1所示。但耗散钳位中的功率损耗限制了反激式转换器的效率。在本电源技巧中,我将研究反激式转换器的两种不同变体,它们使用非耗散钳位技术来回收泄漏能量并提高效率。
电源转换器通常设计用于防止出现不良故障。例如,如果转换器输出上消耗的电流过多,则可能会启用过流保护。如果转换器的输出端子意外短路或负载电流超过设计的最大电流,这会很有帮助。其他常见故障情况包括超过热关断跳变点(过热)和输出电压超出范围(过压或欠压)。
在科技日新月异的今天,电池作为各类电子设备不可或缺的能源供应单元,其使用时长直接关系到用户体验和设备效能。从智能手机到电动汽车,从可穿戴设备到无人机,电池续航能力的准确评估与优化已成为科技领域的重要课题。本文将从科技视角出发,深入探讨如何精确计算电池使用时长,涵盖理论基础、影响因素、计算方法及未来展望。
在开关电源中,如果MOS管的关断和导通速度不够快,也会产生附加的功率损耗。
在嵌入式开发过程中,许多系统通常使用串口驱动来满足通信要求,但在实际应用中,使用SPI通信方式会更加高效和快捷。
RC电路广泛应用于模拟电路和脉冲数字电路中。RC并联电路可以衰减低频信号,而RC串联电路可以衰减高频信号,具有滤波作用1。
在纸上记录好所有元气件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三级管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元气件位置的照片
锂电池保护器,也被称为保护电路板(PCB),是一种内嵌于锂电池组中的电器元件。
LLC谐振变换器作为一种高效、高性能的电源转换拓扑,在各种电力电子应用中得到了广泛的应用。在超谐振状态下,LLC变换器的关断特性会因为负载的不同而表现出不同的问题和挑战。LLC在超谐振下关断中针对不同负载的问题,并提出相应的解决方案。