在電子設(shè)備的電源管理中,開關(guān)降壓-升壓控制器扮演著至關(guān)重要的角色。它們能夠在輸入電壓高于、低于或等于輸出電壓時提供穩(wěn)定的輸出電壓,滿足了各種復(fù)雜電源環(huán)境的需求。近年來,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,一種具備直通功能的開關(guān)降壓-升壓控制器憑借其消除開關(guān)噪聲和提高效率的獨特優(yōu)勢,引起了廣泛關(guān)注。
開關(guān)電源作為現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的能量轉(zhuǎn)換裝置,具有高效率、小體積和輕重量等優(yōu)勢。然而,開關(guān)電源在工作過程中會產(chǎn)生電磁干擾(Electromagnetic Interference, EMI),這不僅影響自身的電磁兼容性(Electromagnetic Compatibility, EMC),還可能對其他電子設(shè)備造成干擾。因此,深入探討開關(guān)電源EMC的產(chǎn)生機理,并提出有效的對策,對于提升電子設(shè)備的整體性能和穩(wěn)定性具有重要意義。
靜電放電(ESD)是一種意外的快速高壓瞬態(tài)波形,出現(xiàn)在電路內(nèi)的導(dǎo)體上。由于人際接觸等原因,靜電敏感IC等器件容易因此發(fā)生故障。為了應(yīng)對這一問題,人們開發(fā)出了多種靜電放電保護器件,以保護電子設(shè)備中的敏感電路不受靜電放電的影響。
隨著現(xiàn)代電子設(shè)備的普及和性能要求的不斷提高,DCDC電路作為電源管理系統(tǒng)的核心部分,其穩(wěn)定性和效率變得尤為重要。為了優(yōu)化電路性能,許多DCDC電路采用了展頻技術(shù),以減小電磁干擾(EMI)并提高電路的整體效率。然而,這種技術(shù)有時會引發(fā)電感發(fā)出可聞噪聲,即“電感嘯叫”,這不僅影響了用戶的使用體驗,還可能對設(shè)備的整體質(zhì)量產(chǎn)生負(fù)面影響。
在現(xiàn)代電力電子系統(tǒng)中,同步整流BUCK電路因其高效率、低損耗的特點而被廣泛應(yīng)用。然而,在實際應(yīng)用中,同步整流BUCK電路的輸出紋波過大且與開關(guān)重合嚴(yán)重的問題,一直是工程師們需要面對和解決的難題。
電池驅(qū)動系統(tǒng)的設(shè)計方面,DC-DC變換器的選擇至關(guān)重要。最合適的DC-DC變換器才能滿足電池分布式并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的需求。
并聯(lián)型開關(guān)電源是一種高效的電源轉(zhuǎn)換設(shè)備,其核心在于使用高頻開關(guān)調(diào)節(jié)器將輸入的直流電壓轉(zhuǎn)換成所需的輸出電壓。
前面講了一些線性穩(wěn)壓的原理和設(shè)計的基本方法,事實上,除了一些功率較大或者對精度要求較高的電源設(shè)計。
設(shè)計一款開關(guān)電源并不難,難就難在做精,等你真正入門了,積累一定的經(jīng)驗,再采用分立的結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計就簡單多了。
pwm控制的基本原理隨著電力需求的不斷增加,電源管理技術(shù)愈加重要。開關(guān)電源作為一種高效能、可靠性高的電源,找到廣泛的應(yīng)用。
通過利用開關(guān)管的導(dǎo)通和截止兩種狀態(tài)來將電源輸入電壓變換為穩(wěn)定的輸出電壓,因此在電源設(shè)計中得到了廣泛的應(yīng)用。
隨著全球?qū)δ茉磫栴}的重視,電子產(chǎn)品的耗能問題將愈來愈突出,如何降低其待機功耗,提高供電效率成為一個急待解決的問題。
推挽式開關(guān)電源經(jīng)橋式整流或全波整流后,其輸出電壓的電壓脈動系數(shù)Sv和電流脈動系數(shù)Si都很小
可編程直流電源和線性可調(diào)電源是兩種不同類型的電源供應(yīng)設(shè)備,它們各自具有獨特的特點、優(yōu)勢和應(yīng)用場景。
就像可充電電池一樣,超級電容器需要適當(dāng)?shù)墓芾聿拍軆?yōu)化其性能并避免發(fā)生事故。在許多方面,兩者的監(jiān)管要求相似,但也存在一些差異。電源管理 IC (PMIC) 供應(yīng)商認(rèn)識到這一點,并專門為這種情況開發(fā)了設(shè)備,例如 Maxim MAX38889 超級電容器備用穩(wěn)壓器(圖 1)。