在工業(yè)、汽車和個人計算應用中繼續(xù)進行密度和互連增強。各種電路彼此靠得很近,以改善這些系統(tǒng)的外形和功能。在這種情況下,降低電磁干擾 (EMI) 的影響已成為系統(tǒng)設計中的一個重要考慮因素。
目前狀態(tài)是整個芯片市場,包括(MLCC) 的短缺日益嚴重,這種情況很可能會持續(xù)到 2023 年。片式多層陶瓷電容器 (Multi-layer Ceramic Capacitor 簡稱MLCC)是電子整機中主要的被動貼片元件之一,MLCC具有高可靠、高精度、高集成、高頻率、智能化、低功耗、大容量、小型化和低成本等特點。
要實現(xiàn)更持久的鋰離子(Li-ion)電池,我們可以選擇兩種方法之一:增加電池總容量或提高能量利用效率。增加電池總容量意味著增加更多或更好的電池,這會顯著增加電池組的整體成本。同時,提高能源利用效率在不增加容量的情況下為設計人員提供了更多可用能源。有兩種方法可以提高能源利用效率:提高充電狀態(tài)準確度和/或降低電流消耗。
流入或流出電池組的電流被測量并用于多種不同的目的。例如,如果電動工具的可拆卸電池組意外短路,則可能會流過巨大的電流并導致不安全的情況。
我們的家庭變得越來越智能,并通過安全攝像頭、恒溫器、智能揚聲器和智能電視連接到互聯(lián)網(wǎng)。如圖 1 所示,視頻門鈴是另一種越來越受歡迎的智能設備,它提供高清圖像和雙向音頻通信,以便房主可以通過智能手機迎接訪客。
在我們現(xiàn)在的生活中,身體體內(nèi)的血糖值高或低的水平會導致非常嚴重的健康威脅,因此監(jiān)測我們的血糖水平成為日常監(jiān)控的一個很重要的項目。在目前,全世界有超過 1.5 億人患有糖尿病,因此對個人便攜式血糖監(jiān)測儀 (BGM) 的需求非常大。如何能保證個人便攜式血糖監(jiān)測儀長時間正常的工作,對于鋰電池是一個很大的考驗。
當談到以經(jīng)濟高效的方式為空間受限的高功率密度應用供電時,例如固態(tài)驅動器 (SSD) 或可穿戴設備,晶圓芯片級封裝 (WCSP) DC/DC 轉換器解決方案廣泛用于行業(yè)。更緊密地集成到系統(tǒng)級封裝 (SIP) 模塊的趨勢對現(xiàn)有封裝技術提出了越來越大的挑戰(zhàn),迫使工程師尋找優(yōu)化空間受限應用中熱性能的新方法。
實現(xiàn)并減小我們PCB布局中,電源DCDC解決方案的尺寸是嵌入式系統(tǒng)工程師的首要任務之一,尤其是那些設計工業(yè)和通信設備(如無人機或路由器)的工程師。與幾年前發(fā)布的型號相比,目前可用的無人機更輕,機身更小,而路由器現(xiàn)在更便攜,更緊湊,內(nèi)置電源適配器。
對于我們工程師來說,了解電容器額定值與其實際電容之間的差異是確保設計可靠的關鍵。在考慮用于電表等設備的電容式降壓電源中的高壓電容器時尤其如此,因為損失過多的實際電容可能導致功率不足以支持應用,會產(chǎn)生很多不良結果。
智能揚聲器通過尖端的語音識別人工智能和優(yōu)質(zhì)的音質(zhì)繼續(xù)改善我們的家庭。當與其他家庭自動化設備(例如可視門鈴、照明系統(tǒng)、恒溫器和安全系統(tǒng))配合使用時,智能揚聲器和智能顯示器正迅速成為智能家居網(wǎng)絡的控制中心。
當前的鋰離子等電池技術可以實現(xiàn)更小尺寸和更高容量,因此我們不僅會在消費產(chǎn)品中而且在工業(yè)系統(tǒng)中都會發(fā)現(xiàn)電池供電的設備。作為電路的設計人員,需要考慮的最重要問題之一是充電系統(tǒng)的控制方法,我們應該使用微處理器控制的充電器還是獨立充電芯片的充電器?
在全球云計算發(fā)展和數(shù)據(jù)中心持續(xù)建設的推動下,全球存儲設備出貨量呈爆發(fā)式增長。作為存儲設備的關鍵部件,為存儲設備(固態(tài)硬盤[SSD]和內(nèi)存)供電的DC/DC轉換器的需求也呈現(xiàn)出較快的增長趨勢。
之前一篇文章討論的那樣,使用開關電阻器控制USB Type-C 電力傳輸 (PD) 和無線充電應用的輸出電壓 (V OUT ) 。這篇文章將介紹另一種需要較少組件和信號線的不同方法,稱為調(diào)制電壓編程。
對于使用 USB Type-C 供電 (PD) 和無線充電的應用,充電器的輸出電壓 (V OUT ) 可能會高于或低于輸入電壓。四開關降壓-升壓穩(wěn)壓器在這些應用中很受歡迎,因為調(diào)整它們的反饋信號可以動態(tài)地改變 V OUT。
在穿梭世界各地的城市時,不可能不注意到混合動力電動汽車 (HEV) 和電動汽車 (EV) 的出現(xiàn)。隨著汽車市場中 HEV 和 EV 的快速增長,電池管理等系統(tǒng)變得重要。