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開關(guān)模式電源問題分析及其糾正措施:檢測電阻器違規(guī)
本文是系列文章中的第二篇,該系列文章將討論常見的開關(guān)模式電源(SMPS)的設(shè)計(jì)問題及其糾正方案。本文旨在解決DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器的反饋級(jí)設(shè)計(jì)中面臨的復(fù)雜難題,重點(diǎn)關(guān)注檢測電阻器(RSENSE)元件。RSENSE對(duì)于確保反饋網(wǎng)絡(luò)(負(fù)責(zé)維持輸出電壓)接收來自電感電流的準(zhǔn)確信號(hào)而言至關(guān)重要。失真的信號(hào)可能會(huì)使電感紋波看起來比實(shí)際更大或更小,從而導(dǎo)致反饋網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)意外行為。
2024-09-10
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干簧管的外形與符號(hào),如何檢測干簧管
干簧管是一種利用磁場直接磁化觸點(diǎn)而讓觸點(diǎn)開關(guān)產(chǎn)生接通或斷開動(dòng)作的器件。當(dāng)干簧管未加磁場時(shí),內(nèi)部兩個(gè)簧片不帶磁性,處于斷開狀態(tài)。若將磁鐵靠近干簧管,內(nèi)部兩個(gè)簧片被磁化而帶上磁性,一個(gè)簧片磁性為N,另一個(gè)簧片磁性為S,兩個(gè)簧片磁性相異產(chǎn)生吸引,從而使兩簧片的觸點(diǎn)接觸。
2024-09-03
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ADI的智能工廠專業(yè)知識(shí)助您選擇合適的IO-Link從站收發(fā)器
選擇IO-Link從站收發(fā)器時(shí),我們先要考慮該器件支持的連接器引腳功能的數(shù)量和類型。有些智能工廠器件可能只需要一個(gè)C/Q引腳來進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸/切換,MAX22514非常適合此類任務(wù)。有些器件可能需要IO-Link連接,其中包括額外的數(shù)字輸入(DIN),以傳輸來自基本傳感器或按鈕開關(guān)的信號(hào)。在這種情況下,MAX22515是更好的選擇。還有些器件可能還需要將DIN配置為數(shù)字輸出(DO),而MAX22513提供了這種額外的自由度。
2024-09-03
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當(dāng)輸入和輸出電壓接近時(shí),為什么難以獲得穩(wěn)定的輸出電壓?
本文旨在解決DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器的功率級(jí)設(shè)計(jì)中面臨的復(fù)雜難題,重點(diǎn)關(guān)注功率晶體管和自舉電容。降壓轉(zhuǎn)換器用于演示忽視功率晶體管時(shí)序規(guī)范的影響,以及移除自舉電容時(shí)會(huì)發(fā)生什么情況。功率晶體管具有最小導(dǎo)通和關(guān)斷時(shí)間要求,以確保FET柵極電容正確充電和放電,從而保證晶體管完全導(dǎo)通和關(guān)斷。如果忽略這些要求(例如為了獲得更快的開關(guān)速度),就會(huì)出現(xiàn)輸出不穩(wěn)定和開關(guān)頻率錯(cuò)亂等問題。此外,自舉電容對(duì)于維持這些晶體管的運(yùn)行至關(guān)重要,若沒有自舉電容,晶體管就不會(huì)有足夠的驅(qū)動(dòng)強(qiáng)度,導(dǎo)致無法完全導(dǎo)通。
2024-08-28
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電源模塊的封裝類型及相應(yīng)的優(yōu)點(diǎn)
在設(shè)計(jì)系統(tǒng)功率級(jí)時(shí),可以選擇低壓降穩(wěn)壓器 (LDO) 或開關(guān)穩(wěn)壓器等各種器件來調(diào)節(jié)電源的電壓。當(dāng)系統(tǒng)需要在不超過特定環(huán)境溫度的情況下保持效率時(shí),開關(guān)穩(wěn)壓器是合適的選擇,而電源模塊則更進(jìn)一步,在開關(guān)穩(wěn)壓器封裝中集成了所需的電感器或變壓器。
2024-08-25
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【測試案例分享】使用示波器自動(dòng)化測量電源開關(guān)損耗
開關(guān)電源是當(dāng)前電子信息飛速發(fā)展不可或缺的電源方式之一。開關(guān)電源以其功耗小、效率高、節(jié)能效果顯著的優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于各種消費(fèi)類電子以及各類供電系統(tǒng)當(dāng)中,成為一種主流的電源產(chǎn)品。
2024-08-25
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如何在沒有軟啟動(dòng)方程的情況下測量和確定軟啟動(dòng)時(shí)序?
電源管理IC通常包含稱為軟啟動(dòng)的內(nèi)置功能。軟啟動(dòng)功能主要見于開關(guān)電源中,但也可見于線性電源(LDO)中,作用是在啟動(dòng)期間以受控方式逐漸提高輸出電壓,從而限制沖擊電流,這有助于防止初始通電時(shí)電流或電壓突然激增。大多數(shù)開關(guān)電源都帶有軟啟動(dòng)功能,該功能可以從外部調(diào)節(jié)或在內(nèi)部設(shè)置。
2024-08-23
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OBC設(shè)計(jì)不斷升級(jí),揭秘如何適應(yīng)更高功率等級(jí)和電壓
消費(fèi)者需求不斷攀升,電動(dòng)汽車(EV)必須延長續(xù)航里程,方可與傳統(tǒng)的內(nèi)燃機(jī)(ICE)汽車相媲美。解決這個(gè)問題主要有兩種方法:在不顯著增加電池尺寸或重量的情況下提升電池容量,或提高主驅(qū)逆變器等關(guān)鍵高功率器件的運(yùn)行能效。為應(yīng)對(duì)電子元件導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗造成的巨大功率損耗,汽車制造商正在通過提高電池電壓來增加車輛的續(xù)航里程。
2024-08-22
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開關(guān)模式電源問題分析及其糾正措施:電感器不符合規(guī)格要求
本文是系列文章中的第一篇,該系列文章將討論常見的開關(guān)模式電源(SMPS)的設(shè)計(jì)問題及其糾正方案。本文旨在解決DC-DC開關(guān)穩(wěn)壓器的功率級(jí)設(shè)計(jì)中面臨的復(fù)雜難題,重點(diǎn)分析電感問題。設(shè)計(jì)人員為了獲得各種優(yōu)勢,例如減少輸出紋波和盡量縮減解決方案尺寸,往往會(huì)選擇超出推薦范圍的電感值。
2024-08-13
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低邊開關(guān)的最大電流和可輸出的最大輸出電流
對(duì)于降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器而言,低邊開關(guān)的最大電流開關(guān)能力是非常重要的參數(shù)。例如,開關(guān)容量為1A的產(chǎn)品,需要能夠承受高達(dá)1A的電感峰值電流。但是,這是輸入端的電流驅(qū)動(dòng)能力,升壓后的最終輸出電流取決于升壓比和轉(zhuǎn)換效率,會(huì)大幅下降。
2024-07-26
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開關(guān)功率晶體管的選擇和正確操作
當(dāng)晶體管從 OFF 切換到 ON 或從 ON 切換到 OFF 時(shí),晶體管將跨越其線性區(qū)域。由于 MOSFET 和 JFET 的跨導(dǎo)非常高,漏極和柵極之間的電容將成倍增加。因此,驅(qū)動(dòng)器在跨越線性區(qū)域時(shí)將承受嚴(yán)重負(fù)載,這會(huì)導(dǎo)致柵極電壓保持在穩(wěn)定狀態(tài)。
2024-07-25
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基于熱性能的NIS(V)3071 PCB設(shè)計(jì)考慮因素
單片電子保險(xiǎn)絲(eFuse)NIS(V)3071能夠提供高達(dá)10 A 連續(xù)電流,在設(shè)計(jì)它的PCB時(shí)熱性能是重要的考量因素,在設(shè)計(jì)PCB熱特性時(shí),需要考慮eFuse的兩種工作模式:軟開關(guān)開通階段和穩(wěn)定工作狀態(tài)。在軟開關(guān)開通階段,eFuse的短期功率耗散可達(dá)幾十瓦,而穩(wěn)定工作狀態(tài)時(shí)則可能為幾瓦。本文將通過比較四層和兩層PCB,說明使用多層PCB為器件散熱帶來的性能優(yōu)勢。
2024-07-18
- 復(fù)雜的RF PCB焊接該如何確保恰到好處?
- 電源效率測試
- 科技的洪荒之力:可穿戴設(shè)備中的MEMS傳感器 助運(yùn)動(dòng)員爭金奪銀
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