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  • 最壞情況的電路設(shè)計(jì)包括元件公差,第一部分

    構(gòu)建可靠的硬件要求我們在設(shè)計(jì)階段考慮所有公差。許多參考文獻(xiàn)討論了參數(shù)偏差導(dǎo)致的有源元件誤差——展示了如何計(jì)算運(yùn)算放大器失調(diào)電壓、輸入電流和類似參數(shù)的影響——但很少有人考慮無源元件容差。確實(shí)考慮了組件容差的參考文獻(xiàn)是從科學(xué)家而不是電路設(shè)計(jì)人員的角度出發(fā)的。

  • 最壞情況的電路設(shè)計(jì)包括元件公差,第二部分

    對于非比例電路,我們必須假設(shè)完整的電阻容差,因?yàn)槿莶畈粫?huì)分開。我們可以將輸出電壓計(jì)算為 V OUT =IR,其中 I 是理想的 1mA 電流源,R 是 5% 的電阻器(圖 1a)。V OUT =1 mA (1±0.05±0.05)1 kΩ=(1±0.05±0.05)V。V OUT的范圍是 0.9V≤V OUT ≤1.1V,但我們可以通過使用另一個(gè)電阻器調(diào)整初始容差來縮小范圍(圖 1b)。

  • 如何正確的啟動(dòng)晶體管工作

    有一天,我的老板讓我和他一起在會(huì)議室會(huì)見一些來自公共交通汽車制造商的人。他說他們的其中一個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)品有問題,并請求我們提供幫助

  • 使用低壓晶體管的高壓電流感應(yīng)

    用于監(jiān)控負(fù)軌的電路,此電路和所有使用此拓?fù)涞碾娐返撵`感來自電流鏡拓?fù)浜透拍?,?Rsense 中的變化電流以及 Rsense 兩端的電壓會(huì)改變 Re2 中的電流,因此 Rc1 兩端的電壓呈線性變化時(shí)尚。

  • 使用寬輸入電壓 Fly-Buck 轉(zhuǎn)換器為雙極軌供電

    電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師經(jīng)常問我,您如何提供雙極(正負(fù))電壓軌,同時(shí)將成本和復(fù)雜性降至最低?同時(shí),應(yīng)該如何應(yīng)對各種挑戰(zhàn)——從電流隔離和廣泛的輸入電壓到小型解決方案尺寸和電磁兼容性 (EMC)?例如,考慮工業(yè)通信應(yīng)用中的樓宇和工廠自動(dòng)化、測試和測量設(shè)備以及隔離式 RS-485 和 CAN 收發(fā)器。

  • 使用全差分放大器時(shí)如何去掉電源

    全差分放大器 (FDA)是一種多用途的工具,它可以替代balun(或與它一同使用)的同時(shí),并且提供多種優(yōu)點(diǎn)。與傳統(tǒng)的使用單端輸出的放大器相比,電路設(shè)計(jì)人員在使用由FDA實(shí)現(xiàn)的全差分信號(hào)處理頻譜分析儀時(shí),能夠增加電路對外部噪聲的抗擾度,從而將動(dòng)態(tài)范圍加倍,并且減少偶次諧波。

  • 負(fù)電源也可以做為設(shè)備電源使用

    第一個(gè)運(yùn)算放大器(op amps) 使用通常稱為分離式電源的東西,這意味著放大器的電源在接地周圍對稱,具有正極性和負(fù)極性。由于大多數(shù)電源使用變壓器來轉(zhuǎn)換 120 V 市電,因此一個(gè)簡單的中心抽頭次級(jí)繞組可以輕松接入負(fù)電源。

  • 使用模擬控制器構(gòu)建低成本無橋 PFC

    傳統(tǒng)升壓 PFC 相比,無橋 PFC 消除了橋式整流器和橋式整流器的功率損耗。對于400W 電源,在 120VAC/60Hz 輸入下,橋式整流器的功率損耗高達(dá) 6W。由于橋式整流器的功耗,效率降低了1.5% ,這清楚地說明了為什么人們在有高效率要求時(shí)會(huì)考慮無橋 PFC。

  • LLC 系列諧振轉(zhuǎn)換器能做多少?

    LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的基本電路如下所述。LLC 諧振轉(zhuǎn)換器一般包含一個(gè)帶mosfet的控制器、一個(gè)諧振網(wǎng)絡(luò)和一個(gè)整流器網(wǎng)絡(luò)。控制器以50%的占空比交替為兩個(gè)mosfet提供門信號(hào),隨負(fù)載變化而改變工作頻率,調(diào)節(jié)輸出電壓vout,這稱為脈沖頻率調(diào)制(pfm)。諧振網(wǎng)絡(luò)包括兩個(gè)諧振電感和一個(gè)諧振電容(LLC )。諧振電感 lr、lm 與諧振電容cr 主要作為一個(gè)分壓器,其阻抗隨工作頻率而變化(如式1所示),以獲得所需的輸出電壓。

  • 如何最大限度地提高 PoE 和電信電源的效率

    以太網(wǎng)供電PoE (Power over Ethernet) 是指在現(xiàn)有的以太網(wǎng)布線基礎(chǔ)架構(gòu)下, 除了能夠保證為基于以太網(wǎng)的終端設(shè)備(如IP 電話機(jī)、無線局域網(wǎng)接入點(diǎn)A P、安全網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)等) 傳輸數(shù)據(jù)信號(hào)的同時(shí), 不作任何改動(dòng)就同時(shí)可以為此類設(shè)備提供直流供電的能力。PoE 系統(tǒng)主要包括供電設(shè)備( Power SourceEquipment, PSE) 和用電設(shè)備(Powered Device, PD)兩部分, 兩者基于IEEE2802.3af 標(biāo)準(zhǔn)確定有關(guān)用電設(shè)備PD 的連接情況、設(shè)備類型、功耗級(jí)別等信息聯(lián)系, 并以這些信息為根據(jù)控制供電設(shè)備PSE 通過以太網(wǎng)級(jí)向用電設(shè)備PD 供電。

  • 使用模擬控制器構(gòu)建低成本無橋 PFC設(shè)計(jì)

    我介紹了帶有標(biāo)準(zhǔn) PFC 控制器的半無橋 PFC 作為低成本、高效率 PFC 的候選者。由于效率要求不斷增長,許多電源制造商開始將注意力轉(zhuǎn)向無橋功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。一般而言,無橋PFC可以通過減少線路電流路徑中半導(dǎo)體元器件的數(shù)目來降低傳導(dǎo)損耗。盡管無橋PFC的概念已經(jīng)提出了許多年,但因其實(shí)施難度和控制復(fù)雜程度,阻礙了它成為一種主流拓?fù)?。本文重點(diǎn)介紹具有模擬轉(zhuǎn)換模式 PFC 控制器的半無橋 PFC 的關(guān)鍵設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。

  • 動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié),提高系統(tǒng)效率和熱性能

    處理器中功耗的表達(dá)式為P f*V 2。隨著系統(tǒng)時(shí)鐘頻率越來越高,接近被稱為超頻的狀態(tài),效率受到影響,熱量成為設(shè)計(jì)人員的主要關(guān)注點(diǎn)。處理器產(chǎn)生的過多熱量會(huì)導(dǎo)致熱關(guān)機(jī)、系統(tǒng)電源循環(huán)和/或永久性損壞,最終會(huì)縮短處理器的使用壽命。

  • 利用電流模式控制實(shí)現(xiàn)寬輸入電壓 DCDC 轉(zhuǎn)換

    電流模式控制(CMC)是一種非常流行的直流-直流轉(zhuǎn)換器回路架構(gòu),這是有充分理由的。簡單的操作和動(dòng)態(tài)可以實(shí)現(xiàn),即使有兩個(gè)循環(huán),一個(gè)寬帶電流循環(huán)潛伏在一個(gè)外部電壓回路內(nèi),是必需的。峰值,山谷,平均,滯后,常數(shù)準(zhǔn)時(shí),常數(shù)關(guān)閉時(shí)間和模擬電流模式。每一種技術(shù)都提供與有關(guān)的優(yōu)點(diǎn)整體設(shè)計(jì)。

  • 驅(qū)動(dòng) ADC 時(shí)如何最小化濾波器損耗

    濾波在幾乎所有通信系統(tǒng)中都扮演著重要的角色,因?yàn)槿コ肼暫褪д鏁?huì)增加信道容量。設(shè)計(jì)一個(gè)只通過所需頻率的濾波器是相當(dāng)容易的。然而,在實(shí)際的物理濾波器實(shí)現(xiàn)中,通過濾波器會(huì)損失所需的信號(hào)功率。這種信號(hào)損失會(huì)為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 噪聲系數(shù)貢獻(xiàn)分貝。

  • 如何創(chuàng)建具有成本效益的可調(diào)輸出電壓 (VOUT) 線性穩(wěn)壓器

    您是否正在尋找具有可調(diào)節(jié)輸出電壓的高性價(jià)比大電流線性穩(wěn)壓器解決方案?使用具有 1.2 伏固定輸出電壓 ( TLV1117LV12 ) 的具有成本效益的線性穩(wěn)壓器(例如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1117)創(chuàng)建簡單的設(shè)計(jì)。

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