傳統(tǒng)上,在降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中,在將輸出電壓配置為較低值時(shí),功率轉(zhuǎn)換效率也會(huì)降低。 例如,對(duì)于 12 V 輸入轉(zhuǎn) 3.3 V 輸出的降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,在滿載時(shí)可以提供 90% 以上
現(xiàn)代開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中的電容器噴灑可在模塊啟動(dòng)時(shí)產(chǎn)生高浪涌電流。除了元件損壞和系統(tǒng)故障的風(fēng)險(xiǎn)之外,這種浪涌電流還會(huì)給試圖在便攜式產(chǎn)品中最大化電池壽命的工程師
今天,分布式電源架構(gòu)已演變?yōu)橹虚g總線架構(gòu)(IBA),它為數(shù)據(jù)通信/電信設(shè)備,服務(wù)器和PC的系統(tǒng)板上使用的各種DC/DC轉(zhuǎn)換器提供所需的總線電壓。這些DC/DC轉(zhuǎn)換器用作負(fù)載點(diǎn)(PO
1,西門子S7-1200與增量編碼器的連接西門子S7-1200的數(shù)字輸入開關(guān)點(diǎn)均提供了增量編碼器脈沖信號(hào)的快速計(jì)數(shù)器功能,單相信號(hào)達(dá)到200KHz,雙相信號(hào)(可四倍頻及判斷方向)達(dá)到8
電源設(shè)計(jì)工程師通常在汽車系統(tǒng)中使用一些DC/DC降壓變換器來(lái)為多個(gè)電源軌提供支持。然而,在選擇這些類型的降壓轉(zhuǎn)換器時(shí)需要考慮幾個(gè)因素。例如,一方面需要為汽車信息娛樂系
高性能微處理器需要具有快速瞬態(tài)響應(yīng)的低壓大電流供電系統(tǒng)。因此,交織多相同步降壓轉(zhuǎn)換器作為這些微處理器的電壓整流模塊(VRM)獲得廣泛應(yīng)用,因?yàn)樗鼈冊(cè)试S在小信號(hào)條件下采
1.引言 在過去的十幾年中,大功率場(chǎng)效應(yīng)管(MOSFET)引發(fā)了電源工業(yè)的革命,而且大大地促進(jìn)了電子工業(yè)其他領(lǐng)域的發(fā)展。由于MOSFET具有更快的開關(guān)速度,電源開關(guān)頻率可以做
同步降壓控制器大部分常規(guī)應(yīng)用為將一正電壓高效轉(zhuǎn)換為一較低的正電壓。但它也可以由一正電壓產(chǎn)生負(fù)電壓。在負(fù)電壓輸出的應(yīng)用中,降壓控制器可配置為可轉(zhuǎn)換降/升壓裝置,其負(fù)
LM5007型降壓調(diào)節(jié)器在工作方式上和固定頻率電流模式、固定導(dǎo)通時(shí)間電壓模式、可變型導(dǎo)通時(shí)間模式以及可變型關(guān)斷時(shí)間模式等其它傳統(tǒng)控制方法不同。它的磁滯恒定頻率控制方法
最新為便攜設(shè)備所設(shè)計(jì)的多媒體處理器多為納米級(jí)設(shè)計(jì)。針對(duì)此類的芯片設(shè)計(jì),外部所需供給的電壓有以下幾個(gè)需求:(1)多軌的供應(yīng)電壓,且核心電壓需為高容量低電壓。(2)省
作者:Tushar Dhayagude,美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體電源管理產(chǎn)品部市場(chǎng)經(jīng)理 無(wú)論是網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、通信設(shè)備、工業(yè)系統(tǒng),還是汽車電子系統(tǒng),這些電子系統(tǒng)都普遍采用現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FP
作者:Jim Y. Wong,美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司應(yīng)用設(shè)計(jì)工程師 在最新的PDA、智能手機(jī)和手機(jī)的高集成應(yīng)用處理核心中,便攜電子的設(shè)計(jì)創(chuàng)新數(shù)量遵從摩爾定律呈指數(shù)式增長(zhǎng)。從系統(tǒng)
由于能提供更高的功率轉(zhuǎn)換效率,并增加了設(shè)計(jì)靈活性(一個(gè)輸入電壓可以產(chǎn)生多個(gè)不同極性的輸出電壓),開關(guān)調(diào)節(jié)器正變得越來(lái)越流行。 本文將詳細(xì)敘述四種最常用的開關(guān)調(diào)
在設(shè)計(jì)符合EMI和EMC要求的電源系統(tǒng)時(shí),理解電壓調(diào)節(jié)器拓?fù)涞奈锢碓碇陵P(guān)重要。開關(guān)調(diào)節(jié)器(降壓、升壓、回掃式和SEPIC等各種模式)的物理原理是元器件選擇、磁學(xué)設(shè)計(jì)和PCB
很多系統(tǒng)在斷電時(shí)都需要繼續(xù)長(zhǎng)時(shí)間工作。由于其高容量和較低的成本,鉛酸蓄電池(膠凍電池和濕電池)一般是最好的方法。在系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),電池會(huì)被充電,而在斷電時(shí)則給系
DC-DC轉(zhuǎn)換器是一個(gè)一流的電場(chǎng)和磁場(chǎng)源。它的EMI頻譜以開關(guān)頻率為起點(diǎn),最大范圍可以超過100MHz。為了將電容耦合與磁耦合最小化,必須特別注意PCB的布局。工程師需要估算電路
本文將讓用戶掌握開關(guān)和線性電壓調(diào)節(jié)器的工作原理。文中將討論一些最為常用的調(diào)節(jié)模式。 在線性調(diào)節(jié)器方面,我們將討論標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)器、低壓差調(diào)節(jié)器和準(zhǔn)低壓差調(diào)節(jié)器,并附
經(jīng)驗(yàn)豐富的電源設(shè)計(jì)人員明白,在從一種拓?fù)滢D(zhuǎn)向另一種拓?fù)鋾r(shí),要完成巨大的精神轉(zhuǎn)變。“游戲規(guī)則”已經(jīng)變了,而如果沒能一開始就認(rèn)識(shí)到,就會(huì)遇到很大的設(shè)計(jì)難題
在設(shè)計(jì)一個(gè)高平開關(guān)穩(wěn)壓電源時(shí),布局是非常重要的。一個(gè)好的布局方案可以解決很多和此類電源相關(guān)的問題。不良布局所帶來(lái)的問題一般會(huì)在較高電流的情況下發(fā)生,在輸入電壓和
也許,今天的便攜式電源設(shè)計(jì)者所面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)就是為當(dāng)今的高性能CPU提供電源。它們的電源電流最近每?jī)赡昃头环?。事?shí)上,今天的便攜式核電源電流需求會(huì)高達(dá)40A或更多