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電源設(shè)計控制的利弊權(quán)衡
作為工程師,我們面臨設(shè)計挑戰(zhàn)時也要對呈現(xiàn)在我們面前各種選項做出權(quán)衡。對于新一代智能手機或平板電腦的設(shè)計,還要用前一代機型使用的電源嗎?或者我應(yīng)該采用能夠?qū)崿F(xiàn)更高性能與更便捷系統(tǒng)集成的較新電源?在新應(yīng)用中設(shè)計重復(fù)利用與優(yōu)化老式設(shè)計相比,有多大的價值?我該使用已嘗試過的東西還是選...
2020-08-17
電源設(shè)計 DCS-Control拓撲 DC/DC轉(zhuǎn)換器
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帶內(nèi)部旁路電容的數(shù)據(jù)采集μModule器件的PSRR特性表征
在優(yōu)化數(shù)據(jù)采集(DAQ)系統(tǒng)時,設(shè)計人員必須仔細考慮電源對高精度性能的影響。電源電路中通常都包含低壓差線性穩(wěn)壓器和DC-DC開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器的組合。開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器的一個缺點是:它們會產(chǎn)生輸出紋波。雖然紋波幅度相對較低,但它們會耦合到模擬信號路徑的關(guān)鍵元件中,可能會破壞測量和降低性能。電源...
2020-08-14
旁路電容 數(shù)據(jù)采集 μModule器件 PSRR
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寬禁帶半導(dǎo)體器件GaN、SiC設(shè)計優(yōu)化驗證
第三代寬禁帶半導(dǎo)體器件GaN和SiC的出現(xiàn),推動著功率電子行業(yè)發(fā)生顛覆式變革。新型開關(guān)器件既能實現(xiàn)低開關(guān)損耗,又能處理超高速dv/dt轉(zhuǎn)換,且支持超快速開關(guān)切換頻率,帶來的測試挑戰(zhàn)也成了工程師的噩夢。
2020-08-14
寬禁帶 半導(dǎo)體器件 GaN SiC 設(shè)計
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如何將總諧波失真降至10%以下
LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會對其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此,測量這些諧波的總體影響非常重要。總諧波失真可為我們提供信號 w.r.t. 基波分量中諧波含量的相關(guān)信...
2020-08-13
總諧波失真 LED照明
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改進峰值電流模式控制
最糟糕的設(shè)計方案通常會在最低輸入電壓下產(chǎn)生最大輸出功率。而在現(xiàn)實情況中,高輸入線路的最大功率可能是最低輸入線路電壓所輸送功率的兩倍。這會迫使電源設(shè)計人員必須對功率級進行過量設(shè)計。本文將探討輸入功率增加的原因以及降低方法。此外,還將介紹一種可提升峰值電流模式控制性能的創(chuàng)新方法。
2020-08-13
峰值電流模式 輸入功率 耦合電感器
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如何在高效脈沖跳頻模式下選擇輸出濾波電容器
脈沖跳頻模式 (PSM) 是一種廣泛用于提高輕負載效率的方法。我們將以具有 PSM 模式的 TPS65290 器件為例介紹如何選擇輸出濾波電容器。圖 1 和圖 2 分別顯示了 TPS65290 在 PSM 模式下的簡化方框圖和輸出波形。
2020-08-13
脈沖跳頻模式 輸出濾波電容器
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詳解運放對電源電流的速度指標影響
一個新的運放系列相對于電源電流的速度指標達到了業(yè)界領(lǐng)先水平。LTC6261 / LTC6262 / LTC6263 系列 (單、雙、四路) 可在 240μA 的低電源電流下提供 30MHz 增益帶寬乘積,并具有 400μV 的最大失調(diào)電壓以及軌至軌輸入和輸出。
2020-08-12
運放 對電源電流
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利用軟齊納鉗位電路實現(xiàn)節(jié)能
因其低成本、隔離性以及可以實施更多輸出電壓的方便性,反向轉(zhuǎn)換器廣受歡迎。就多輸出反向而言,可利用控制電路反饋來嚴格穩(wěn)壓一個輸出電壓(一般為最高功率輸出)。我們一般通過將變壓器繞組與主穩(wěn)壓繞組緊密耦合,來添加額外的輸出。我們可能會添加一些線性穩(wěn)壓器或 DC/DC 開關(guān),或者不對輸出進行...
2020-08-12
齊納二極管 鉗位電路 反向轉(zhuǎn)換器
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微功耗IC免除心率監(jiān)護儀的后顧之憂
運用多種最新微功耗、高精度IC芯片,可以設(shè)計出一款功 能更加齊全的低功耗心率監(jiān)護儀(HRM)。本文旨在討論這 些芯片和功能。
2020-08-12
微功耗 IC 心率監(jiān)護儀
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