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。簡單的操作和動態(tài)可以實現(xiàn),即使有兩個循環(huán),一個寬帶電流循環(huán)潛伏在一個外部電壓回路內(nèi),是必需的。峰值,山谷,平均,滯后,常數(shù)準(zhǔn)時,常數(shù)關(guān)閉時間和模擬電流模式。每一種技術(shù)都提供與有關(guān)的優(yōu)點整體設(shè)計。
濾波在幾乎所有通信系統(tǒng)中都扮演著重要的角色,因為去除噪聲和失真會增加信道容量。設(shè)計一個只通過所需頻率的濾波器是相當(dāng)容易的。然而,在實際的物理濾波器實現(xiàn)中,通過濾波器會損失所需的信號功率。這種信號損失會為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 噪聲系數(shù)貢獻(xiàn)分貝。
在電機(jī)領(lǐng)域,由于過電壓導(dǎo)致驅(qū)動級損壞是非常常見的事件。雖然不是過壓故障的唯一原因,但電源泵送是迄今為止最普遍的。當(dāng)來自電機(jī)的能量返回到電源時,會發(fā)生電源泵送,導(dǎo)致電源電壓暫時升高。如果電壓升高顯著,則驅(qū)動級會出現(xiàn)過壓應(yīng)力,從而破壞或縮短驅(qū)動級的使用壽命。
您是否正在尋找具有可調(diào)節(jié)輸出電壓的高性價比大電流線性穩(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。
在我們這個快節(jié)奏的世界里,很多時候我們的任務(wù)是讓某件事情發(fā)揮作用,但沒有時間學(xué)習(xí)它背后的理論。它的工作原理很重要,但為什么不那么重要。這使我們可以繼續(xù)下一個任務(wù)。在現(xiàn)代步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器中,調(diào)整電機(jī)以獲得最佳電流調(diào)節(jié)可能是其中一種情況。
您是否曾想過,三相 BLDC 電機(jī)控制解決方案的開發(fā)可以像使用模擬 IC 構(gòu)建應(yīng)用電路一樣簡單,添加一些分立無源元件即可完成任務(wù)?有沒有一種解決方案可以消除復(fù)雜的電機(jī)控制軟件開發(fā)的負(fù)擔(dān)?
設(shè)計電源與其說是科學(xué),不如說是一門藝術(shù)。瞬態(tài)和現(xiàn)實世界的交互過于華麗,無法用任何單一的電源系統(tǒng)模型來捕捉。通常,這些模型構(gòu)建了某種傳遞函數(shù),該傳遞函數(shù)與工廠或在數(shù)字電源設(shè)計中的功率級盡可能接近。為了測量實際系統(tǒng)的行為與模型的接近程度以及為控制該模型而創(chuàng)建的控制回路,電源設(shè)計人員必須測量系統(tǒng)的頻率響應(yīng)。然后將該數(shù)據(jù)繪制在波特圖上并進(jìn)行分析,以確定電源控制器設(shè)計的增益和相位裕度。在很多情況下,由于模型與實際工廠的不一致,在電源設(shè)計過程中會多次重復(fù)此過程。
現(xiàn)代汽車中有許多電源。越來越多的電子電路需要自己的電源,這給設(shè)計人員帶來了功耗和成本障礙。新的安全功能、更多的信息娛樂選項、額外的駕駛員輔助系統(tǒng)等需要額外的電子設(shè)備。這些新電路的成本增加了研發(fā)工作和汽車價格。這些新電路的功耗會顯示在您的 MPG 和汽油賬單中。
TPS40422 和 TPS40425 是兩種流行的數(shù)字 PMBus 控制器,用于從 10A 到 100A 的許多負(fù)載點 (PoL) 應(yīng)用。兩個數(shù)字控制器都設(shè)計為在沒有 PMBus 的情況下啟動;但是,需要對其進(jìn)行編程以充分利用遙測、排序和裕度功能等優(yōu)勢。
在高端電信應(yīng)用中,我們經(jīng)常面臨跨大型印刷電路板 (PCB) 供電的挑戰(zhàn)。為了給關(guān)鍵的 ASIC 和處理器提供寶貴的空間,電源通常被分配到電路板的角落或邊緣。為了補(bǔ)償電源路徑的電阻下降,通常使用遠(yuǎn)程感應(yīng)——特別是對于低壓、大電流應(yīng)用。負(fù)載的動態(tài)特性,加上電源路徑的寄生電阻,可能會影響電源的運(yùn)行,如果不注意的話。以下是使用遠(yuǎn)程電源時避免陷阱的 3 種方法:
許多控制回路應(yīng)用要求您避免與輸入相關(guān)的意外極性反轉(zhuǎn)。這是因為如果一個階段的輸出以意想不到的方式改變極性,控制回路的響應(yīng)會導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定。在這篇文章中,我將研究這個問題并提出一種簡單的方法來避免它在電路中出現(xiàn)。
如果我們是電源設(shè)計人員,那么在處理高壓開關(guān)轉(zhuǎn)換器時,隔離通常是一個問題。在高壓初級電壓和次級低壓之間使用某種形式的隔離是很常見的。反饋控制環(huán)路經(jīng)常穿越隔離邊界,因此脈沖變壓器或光耦合器是常用的解決方案,因為環(huán)路帶寬非常低——通常小于 1 MHz。
EMI 就像夜深人靜的幽靈一樣,不正常。但是,盡管與 EMI 相關(guān)的問題正在增加,但仍有一些方法可以在您的設(shè)計中避免它們。
氮化鎵 (GaN) 是一種寬帶隙半導(dǎo)體,可滿足高功率和射頻應(yīng)用日益增長的需求。GaN 的帶隙是傳統(tǒng)硅的三倍以上,它允許功率器件在比硅更高的溫度和電壓下工作,而不會破壞或降低其性能和可靠性。此外,其極低的導(dǎo)通電阻使 GaN 能夠提供非常高的電流和射頻功率密度,在雷達(dá)、功率轉(zhuǎn)換器和功率放大器等高功率射頻系統(tǒng)中得到應(yīng)用。
BD7F205EFJ-C是一種無光耦合器的隔離反彈射轉(zhuǎn)換器。不需要光耦或變壓器輔助繞組的反饋電路,從而減少設(shè)定件。此外,采用原始適應(yīng)的接通時間控制技術(shù)可以實現(xiàn)快速負(fù)載響應(yīng)。此外,各種保護(hù)功能實現(xiàn)了高可靠性隔離電源應(yīng)用的設(shè)計。