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優(yōu)化隔離傳感器接口的功率轉(zhuǎn)換
在工業(yè)控制世界,有幾點(diǎn)是確定無(wú)疑的:下一款產(chǎn)品將具有更小的尺寸、更多通道數(shù),每通道的目標(biāo)成本更低。人們期望,技術(shù)在上一個(gè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品之后已有所改進(jìn),所有這些都是可能的。在很大程度上,過(guò)去就是這樣發(fā)展的,而未來(lái)很可能仍然如此。
2020-09-01
隔離 傳感器接口 功率轉(zhuǎn)換
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如何解決電源噪聲問(wèn)題?
電源完整性設(shè)計(jì)的水平直接影響著系統(tǒng)的性能,如整機(jī)可靠性、信噪比與誤碼率及EMI/EMC等重要指標(biāo)。板級(jí)電源通道阻抗過(guò)高和同步開(kāi)關(guān)噪聲SSN過(guò)大會(huì)帶來(lái)嚴(yán)重的電源完整性問(wèn)題,這些會(huì)給器件及系統(tǒng)工作穩(wěn)定性帶來(lái)致命的影響。PI設(shè)計(jì)就是通過(guò)合理的平面電容、分立電容、平面分割應(yīng)用確保板級(jí)電源通道阻抗...
2020-09-01
電源噪聲 電容去耦 來(lái)源
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不檢測(cè)輸入電壓可以實(shí)現(xiàn)“功率系數(shù)校正”嗎?
功率系數(shù)校正(PFC)強(qiáng)制輸入電流跟隨輸入電壓(VIN),使所有電氣負(fù)載像電阻一樣。這一過(guò)程需要檢測(cè)輸入電壓,根據(jù)檢測(cè)調(diào)整電流基準(zhǔn)。電流環(huán)會(huì)按該電流基準(zhǔn)調(diào)整輸入電流。這稱(chēng)作平均電流模式控制,如圖1所示。
2020-09-01
電氣負(fù)載 檢測(cè) 輸入電壓 功率系數(shù) 校正
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BCI大電流注入測(cè)試
電子產(chǎn)品有許多不同的電磁敏感度測(cè)試,以下是大電流注入(BulkCurrentInjection)測(cè)試的示例。關(guān)于大電流注入和磁化率測(cè)試的其他規(guī)范可能會(huì)完全不同。利用大電流注入的最常見(jiàn)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)是MIL-STD461(軍用),RTCA/ DO-160(航空),IEC61000-4-6(商業(yè))和ISO11452-4(汽車(chē))。
2020-09-01
BCI 大電流注入 測(cè)試案例
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每個(gè)工程師都應(yīng)了解的有關(guān)IEEE 802.3bt PoE的知識(shí)
以太網(wǎng)供電(PoE)是IEEE 802.3af和802.3at標(biāo)準(zhǔn)定義的一種聯(lián)網(wǎng)功能。PoE使以太網(wǎng)電纜可以通過(guò)現(xiàn)有數(shù)據(jù)連接同時(shí)向網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供電和傳輸數(shù)據(jù)。IEEE 802.3bt標(biāo)準(zhǔn)已于2018年9月27日獲得IEEE-SA標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的批準(zhǔn),可通過(guò)以太網(wǎng)鏈路傳輸更多電力。在這里,我們討論為何這很重要,以及工程師如何利用這一潛力。
2020-09-01
IEEE 802.3bt PoE 電源設(shè)備 受電設(shè)備
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設(shè)計(jì)成功的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局
LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負(fù)VOUT在DC/DC轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域是常識(shí)。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a和1c)。但是兩個(gè)電路也存在重大差異,無(wú)論是在電壓和電流高低,切換電流流動(dòng)還是在布局上。
2020-09-01
反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器 布局 LM5017
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長(zhǎng)時(shí)間工作的電源是否還能穩(wěn)定運(yùn)行?
在電子設(shè)備產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí),電源產(chǎn)品的質(zhì)量?jī)?yōu)劣將直接影響其技術(shù)性能以及工作安全性和可靠性。當(dāng)電源出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)就會(huì)導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)品的癱瘓,電源產(chǎn)品的全方位測(cè)試則顯得尤為重要。
2020-09-01
電源 PA功率分析儀 測(cè)試測(cè)量
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