無論我們走到哪里,都會出現(xiàn)新的電子設備,讓生活更輕松或更高效。隨著我們開始依賴這些設備,無論操作環(huán)境如何,它們都必須“工作”。無論是永遠在線的智能手機、我們越來越電子化的車輛、我們最喜歡的餐廳的自助結(jié)賬亭,還是我們不直接與之互動但只是作為生活一部分接受的大型工廠自動化系統(tǒng)——我們只是希望事情能夠奏效。
由于物聯(lián)網(wǎng)革命,我們看到越來越多的設備通過 Wi-Fi? 和藍牙? 連接到云。例如,當我們的智能手機處于待機模式時,負載開關通常用于通過禁用無線電(和其他耗電子系統(tǒng))來節(jié)省電量。這降低了設備的整體功耗,使電池的使用壽命更長。 負載開關如何工作?
MP2651 是一款升降壓充電器 IC,設計用于 1 節(jié)至 4 節(jié)串聯(lián)電池組應用。它支持 4V 至 22V 的寬輸入電壓 (VIN) 范圍為電池充電。升降壓拓撲允許電池電壓高于或低于 VIN。MP2651 可以在啟用源模式時提供 3V 至 21V 的寬 VIN 范圍。在源模式下,該器件具有高分辨率的輸出電流限值 (IOUT_LIMIT) 。
許多工業(yè)系統(tǒng)旨在滿足特定的 UL(保險商實驗室)或 IEC(國際電工委員會)安全標準,通常最終目標是獲得 UL 認證。作為此過程的一部分,許多設計必須符合 UL 或 IEC(或兩者)概述的一組非常具體的要求。例如,在歐洲銷售的家用電器必須通過 IEC60335-1,而在全球銷售的家用電器必須通過 UL 60730。幸運的是,這兩個標準有很多共同點,包括低功率電路 (LPC) 的共同定義:
在設計電源時,設計人員經(jīng)常面臨的挑戰(zhàn)之一是處理電壓瞬變。保護電路免受大于集成電路 (IC)額定輸入電壓 (V IN ) 的電壓尖峰的影響非常重要。在處理電壓瞬變時,設計人員可以選擇在系統(tǒng)前端使用 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,該轉(zhuǎn)換器具有足夠?qū)挼妮斎腚妷悍秶愿采w任何瞬變,或者使用具有額外鉗位電路的較低 V IN DC/DC 轉(zhuǎn)換器提供瞬態(tài)保護。
一開始工作,帶著大學里的一些電力電子理論,我啟程前往實驗室。在我最初的幾周里,我意識到了電子產(chǎn)品的真正力量。在學習的過程中,我可能不小心炸毀了電容器,看到微小的火焰吞沒了我的 MOSFET,并測試了我的(正在開發(fā)的)焊接技能,把太陽接觸到的所有東西都短路了。我喜歡挑戰(zhàn),所以我問自己,“我怎樣才能更好地為這份工作做好準備?”
作為主流數(shù)碼設備的充電接口,USBType-C相關協(xié)議的一舉一動都備受關注,在不久前提出統(tǒng)一USBType-C充電接口引發(fā)蘋果陣營的爭議后,日前USB-IF協(xié)會又正式確定了USBType-C 2.1標準協(xié)議。
在我旅行并與許多市場領域的客戶會面時,我開始意識到許多硬件設計師必須成為電源工程師。硬件設計師負責設計在工作和預期最壞情況下保持電氣和熱穩(wěn)定的穩(wěn)壓器;滿足處理器、專用集成電路 (ASIC)、雙倍數(shù)據(jù)速率 (DDR) 存儲器、混合立方體存儲器和現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 所需的電源規(guī)格;并產(chǎn)生低電磁干擾(EMI)。穩(wěn)壓器的工作是通過線路(輸入電壓)、負載(輸出電流)和環(huán)境變化保持其輸出電壓恒定(調(diào)節(jié))。
學習新的轉(zhuǎn)換器拓撲也可能有點令人生畏。 您可能熟悉傳統(tǒng)的降壓轉(zhuǎn)換器。該轉(zhuǎn)換器的簡單性和美觀性使其流行了幾十年。TI 最近推出了基于串聯(lián)電容降壓轉(zhuǎn)換器的TPS54A20。
如果我們認為電源管理集成電路 (PMIC) 僅為系統(tǒng)處理器供電,請允許我介紹特定應用的 PMIC。專用 PMIC 具有與通用 PMIC 相同的巨大系統(tǒng)優(yōu)勢——包括降低系統(tǒng)成本、節(jié)省空間、電源排序和平臺可擴展性——但它們通常是為終端設備系統(tǒng)設計的更小的設備。此外,特定應用的 PMIC 具有超低泄漏電流,有助于延長便攜式應用中的電池壽命。在這篇文章中,我將為特定應用的 PMIC 描述兩個示例應用。
隨著越來越多的設計超越了更簡單的微控制器的功能,今天我將向我們介紹為片上系統(tǒng) (SoC) 供電的基本注意事項。我們需要做的第一件事是調(diào)出所選 SoC 的數(shù)據(jù)表或技術參考手冊。
世界是一個嘈雜的地方——電源也不例外。為了追求更高的效率,電源轉(zhuǎn)換器以越來越快的速度切換會產(chǎn)生意想不到的問題,包括增加系統(tǒng)對瞬態(tài)和噪聲的敏感性。在選擇如何設計電源以及使用哪些組件來設計電源時,考慮到這種敏感性很重要。
隨著技術的不斷進步,許多科技公司都專注于將越來越多的芯片組擠入更小的空間。結(jié)果,自集成電路發(fā)明以來,芯片組的尺寸一直在縮小。隨著芯片組尺寸不斷縮小,它們對靜電放電 (ESD) 等不受歡迎的電壓瞬變變得更加敏感。
電機和逆變器的使用在工業(yè)自動化、機器人、電動汽車、太陽能、白色家電和電動工具等應用中持續(xù)增長。伴隨著這種增長是對提高效率、降低成本、縮小封裝和簡化整體設計的需求。雖然使用分立式絕緣柵雙極型晶體管 (IGBT) 設計定制電機和逆變器功率電子器件以滿足特定要求很有誘惑力,但從長遠來看,這樣做的成本很高,而且會延誤設計進度。
有沒有想過當我們打開或關閉恒溫器時會發(fā)生什么?我們會聽到咔噠聲,但我們可能實際上并不知道發(fā)生了什么。一個簡單的答案是恒溫器開關向負責維持所需室溫的系統(tǒng)發(fā)送控制信號。但是怎么做?
紅色前線
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夜是打火機
西廣哦
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王洪陽
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