我工作的產(chǎn)品線為 LCD 和 AMOLED 顯示器開發(fā)多軌電源。此類電源通常具有一個或多個電感轉(zhuǎn)換器,外加一對電荷泵以產(chǎn)生額外的低功率輸出電壓。電荷泵非常適合這些應(yīng)用,因為它們相對簡單且便宜。
高速度、高密度的光模塊電源解決方案正面臨著效率高、散熱性能好、尺寸小和排放低等諸多挑戰(zhàn)。高速度高密度光模塊被廣泛用作連接光纖和銅線網(wǎng)絡(luò),數(shù)據(jù)中心及光網(wǎng)絡(luò)中大多數(shù)端點的接口。隨著越來越多的元器件被集成到模塊中,電源解決方案也迎來了更難的挑戰(zhàn),需要更高的效率,更好的熱性能,更小的占板面積和更低的排放。
熱電堆是有用的非接觸式傳感器,不僅可以測量溫度,還可以檢測特定氣體。由于熱電堆可能具有相對較高的串聯(lián)阻抗,因此它們對電路設(shè)計人員提出了許多挑戰(zhàn),他們試圖在寬溫度范圍內(nèi)獲得絕對精度,同時滿足所需的最低分辨率。
絕緣劣化是電機、高壓變壓器和發(fā)電機電氣設(shè)備故障的主要原因之一。絕緣故障可能導(dǎo)致危險電壓、火災(zāi)、高故障電流和爆炸、設(shè)備和財產(chǎn)損壞、人身傷害和致命事故。絕緣失效的主要原因是介電污染、溫度循環(huán)、過度過載、過電壓引起的電壓應(yīng)力過大和老化。
羅姆的開關(guān)穩(wěn)壓器(DC/DC轉(zhuǎn)換器)系列產(chǎn)品,陣容豐富且應(yīng)用廣泛。從FET內(nèi)置型(降壓型/升壓型/升降壓型)、FET外置型(降壓型/升壓型/升降壓型)、單通道型到系統(tǒng)電源型產(chǎn)品,皆有提供。
瑞薩電子的鋰離子電池相關(guān)設(shè)備旨在滿足便攜式和電池供電應(yīng)用的可靠性和性能要求,例如消費產(chǎn)品、家用電器、備用電池和車輛。 瑞薩的充電器可滿足手持設(shè)備、移動互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備 (MID)、筆記本電腦、電動工具等許多方面的需求。這是通過適用于緊湊型應(yīng)用的完全集成解決方案和適用于更高功率應(yīng)用的充電控制器來實現(xiàn)的。
隔離用戶及敏感電子部件是電機控制系統(tǒng)的重要考慮事項。安全隔離用于保護用戶免受有害電壓影響,功能隔離則專門用來保護設(shè)備和器件。電機控制系統(tǒng)可能包含各種各樣的隔離器件,例如:驅(qū)動電路中的隔離式柵極驅(qū)動器;檢測電路中的隔離式ADC、放大器和傳感器;以及通信電路中的隔離式SPI、RS-485、標準數(shù)字隔離器。無論是出于安全原因,還是為了優(yōu)化性能,都要求精心選擇這些器件。
電池使用標準鋰離子或 LiFePO4 充電曲線進行充電,分為三個階段:預(yù)充電、恒流和恒壓。熱調(diào)節(jié)提供最大充電電流,同時管理器件溫度。該充電器還針對電池對電池充電進行了優(yōu)化,最低輸入電壓為 3V,可承受 25V 的絕對最大線路瞬態(tài)電壓。該器件集成了一個按鈕輸入和復(fù)位電路,以減少整個解決方案的占位面積。
LTC?3649 是一款高效率、60V、4A 同步單片式降壓型穩(wěn)壓器。該穩(wěn)壓器具有可利用單個電阻器設(shè)置的輸出電壓、內(nèi)部補償功能,并可在寬 VOUT 范圍內(nèi)實現(xiàn)高效率。
過去,當電路板空間充足且機械外殼很大時,只需在印刷電路板 (PCB) 上安裝一個低壓差穩(wěn)壓器 (LDO)、使用額外的銅并添加一個散熱器就很容易了。管理熱量。但在工業(yè) 4.0 系統(tǒng)中,情況并非如此。這些智能系統(tǒng)使用更復(fù)雜的處理器,并且需要在沒有氣流的較小外殼中提供更多電源。因此,要重新使用過去 10 年一直在使用的線性穩(wěn)壓器更具挑戰(zhàn)性。我們現(xiàn)在需要考慮更高效的電源技術(shù)。
世界各地的能源機構(gòu)都在關(guān)注不斷增長的電力消耗和可用能源的數(shù)量。世界電網(wǎng)最大的需求之一來自外部電源(EPS);其中包括筆記本電腦適配器以及手機和平板電腦 USB 充電器/適配器。便攜式電子產(chǎn)品用戶每天可能使用兩到三個 EPS。
如果我們設(shè)計電路,只是去減小穩(wěn)壓器尺寸是一件小事,非常簡單。但似乎有更多的組件要塞到電路板上,而不是可用空間。更多的特性和功能需要適應(yīng)一個狹窄的區(qū)域。更高的集成度和摩爾定律在縮小某些器件方面是有效的,但對直流 (DC/DC) 轉(zhuǎn)換器的尺寸影響不大。電源轉(zhuǎn)換器很容易消耗整個系統(tǒng)尺寸的 30% 到 50%。你如何克服這個瓶頸?
電源抑制比 (PSRR) 是電源抑制輸入端紋波電壓的能力。 如果運算放大器的電源發(fā)生變化,輸出不應(yīng)變化,但實際上通常會發(fā)生變化。如果X V的電源電壓變化產(chǎn)生Y V的輸出電壓變化,則該電源的PSRR(折合到輸出端)為X/Y。無量綱比通常稱為電源電壓抑制比(PSRR),以dB表示時則稱為電源電壓抑制(PSR)。但是,PSRR和PSR幾乎總能互換使用,半導(dǎo)體行業(yè)很少有相關(guān)標準。
開關(guān)電源中的振鈴會產(chǎn)生輻射和傳導(dǎo)噪聲,造成電路抖動和過度耗散,并且容易使組件過載。在音頻、處理器電源和任何需要電磁干擾 (EMI) 認證的設(shè)計等應(yīng)用中,振鈴是一個主要問題。
最近MPS預(yù)布了幾款款新的電源模塊方案。