在電源設計小貼士 #42 中,我們討論了 MOSFET 柵極驅動電路中使用的發(fā)射器跟蹤器,并且了解到利用小型 SOT-23 晶體管便可以實現(xiàn) 2A 范圍的驅動電流。在本設計小貼士中,我們來了解一下自驅動同整流器并探討何時需要分
在電源設計中,工程師通常會面臨控制 IC 驅動電流不足的問題,或者面臨由于柵極驅動損耗導致控制 IC 功耗過大的問題。為緩解這一問題,工程師通常會采用外部驅動器。半導體廠商(包括 TI 在內)擁有現(xiàn)成的 MOSFE
引言 高性能電源設計繼續(xù)要求在日漸縮小的板上空間中提供更高的功率。更高的電源密度對電源設計師提出了新的挑戰(zhàn)。設計必須具有高于 90% 的轉換效率,以限制功耗和電源中的溫升。由于 DC/DC 電源轉換的損耗和
引言 高性能電源設計繼續(xù)要求在日漸縮小的板上空間中提供更高的功率。更高的電源密度對電源設計師提出了新的挑戰(zhàn)。設計必須具有高于 90% 的轉換效率,以限制功耗和電源中的溫升。由于 DC/DC 電源轉換的損耗和
電源模塊是目前設計人員的最佳選擇,以模塊式電源取代分立式組件的設計方案,好比使用微處理器來替代集成電路,它可以更靈活、更快捷地完成系統(tǒng)設計及開發(fā),縮短產品開發(fā)或更改設計所花費的時間,節(jié)省人力及技術投資
根據蓄電池分級恒流充電的要求,本文給出一種基于DSP、變參數(shù)積分分離PI 控制的新型蓄電池恒流充電電源的設計方案。介紹了電源的系統(tǒng)結構、工作原理、控制策略及軟件設計。目前該電源已投入工程使用。1 引 言蓄電池正
電源設計人員經常面臨種種互相對立的要求。一方面要縮小體積、降低成本,另一方面又要提供更多功能并提高輸出功率。受原理上的限制,模擬電源本身的功能有限,而模擬電源控制器的設計更是越來越復雜。由于這一原因,有些
摘要:本參考設計提供了一個利用MAX5060電流模式、降壓型電源控制器實現(xiàn)大電流應用中的無損電流檢測設計方案。設計采用電感的等效串聯(lián)電阻(DCR)進行電流檢測,可以省去檢流電阻的功耗。概述目前,大多數(shù)數(shù)據處理單元
摘要:設計了一套2.5V/18 kA低電壓大電流的開關電源系統(tǒng)。通過對各種功率變換器主電路及幾種成熟的高頻整流電路進行分析比較,并與實際情況相結合,選擇全橋電路作為功率變換器的逆變電路,選擇全波整流為高頻整流
摘要:本參考設計提供了一個利用MAX5060電流模式、降壓型電源控制器實現(xiàn)大電流應用中的無損電流檢測設計方案。設計采用電感的等效串聯(lián)電阻(DCR)進行電流檢測,可以省去檢流電阻的功耗。概述目前,大多數(shù)數(shù)據處理單元
由于效率要求不斷增長,許多電源制造商開始將注意力轉向無橋功率因數(shù)校正(PFC)拓撲結構。一般而言,無橋PFC可以通過減少線路電流路徑中半導體元器件的數(shù)目來降低傳導損耗。盡管無橋PFC的概念已經提出了許多年,但因其
由于效率要求不斷增長,許多電源制造商開始將注意力轉向無橋功率因數(shù)校正(PFC)拓撲結構。一般而言,無橋PFC可以通過減少線路電流路徑中半導體元器件的數(shù)目來降低傳導損耗。盡管無橋PFC的概念已經提出了許多年,但因其
在2005年最新的IEC61000-3-2標準生效以前,大多數(shù)PC、顯示器和電視機的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電供電時都會產生過量的電源線諧波。在這個更新更嚴格的IEC標準的推動下,電源廠商開始通過增加功率因數(shù)校
在2005年最新的IEC61000-3-2標準生效以前,大多數(shù)PC、顯示器和電視機的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電供電時都會產生過量的電源線諧波。在這個更新更嚴格的IEC標準的推動下,電源廠商開始通過增加功率因數(shù)校
在2005年最新的IEC61000-3-2標準生效以前,大多數(shù)PC、顯示器和電視機的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電供電時都會產生過量的電源線諧波。在這個更新更嚴格的IEC標準的推動下,電源廠商開始通過增加功率因數(shù)校
德州儀器 ( TI )日前首度將微控制器和可配置狀態(tài)機整合在單晶片中,開發(fā)出針對隔離式電源的新一代單晶片數(shù)位電源控制器,并表示,透過結合收購自美國國家半導體的可支援高電壓PMBus系統(tǒng)的電源管理和保護IC,以及TI
德州儀器 ( TI )日前首度將微控制器和可配置狀態(tài)機整合在單晶片中,開發(fā)出針對隔離式電源的新一代單晶片數(shù)位電源控制器,并表示,透過結合收購自美國國家半導體的可支援高電壓PMBus系統(tǒng)的電源管理和保護IC,以及TI
文章1. 反激式電源中的鐵氧體磁放大器 對于兩個輸出端都提供實際功率(5V 2A和12V 3A,兩者都可實現(xiàn)± 5%調節(jié))的雙路輸出反激式電源來說,當電壓達到12V時會進入零負載狀態(tài),而無法在5%限度內進行調節(jié)。線性穩(wěn)
摘要:針對電源系統(tǒng)需要為系統(tǒng)中微處理器、傳感器、信號調理電路、無線通訊模塊等提供工作電源的目的,提出一種生物信息檢測系統(tǒng)中無線傳感器網絡(WSN)節(jié)點的電源設計方案。除了通過內部3.7 V鋰電池,振動產生的機械
摘要:針對電源系統(tǒng)需要為系統(tǒng)中微處理器、傳感器、信號調理電路、無線通訊模塊等提供工作電源的目的,提出一種生物信息檢測系統(tǒng)中無線傳感器網絡(WSN)節(jié)點的電源設計方案。除了通過內部3.7 V鋰電池,振動產生的機械