在電源管理領(lǐng)域,低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)因結(jié)構(gòu)簡單、噪聲低、紋波小、成本可控等優(yōu)勢,被廣泛應(yīng)用于消費電子、工業(yè)控制、汽車電子、醫(yī)療設(shè)備等各類需要穩(wěn)定直流供電的場景。LDO的核心功能是將不穩(wěn)定的輸入電壓轉(zhuǎn)換為精準、穩(wěn)定的輸出電壓,而這一功能的可靠實現(xiàn),離不開外圍元件的協(xié)同配合,其中輸入電容與輸出電容更是起到了“基石”般的關(guān)鍵作用。不少工程師在應(yīng)用LDO時,常存在“電容只要容量達標即可”的認知誤區(qū),卻忽視了其選型與匹配對LDO性能、穩(wěn)定性乃至系統(tǒng)可靠性的深遠影響。本文將從LDO的工作原理出發(fā),系統(tǒng)剖析輸入輸出電容的核心作用,深入探討其在實際應(yīng)用中的重要性,并給出針對性的選型參考。
本文介紹一種應(yīng)用于μModule?穩(wěn)壓器的精準串聯(lián)主動電壓定位(AVP)實現(xiàn)方法。借助該方法,可獲得快速負載瞬態(tài)響應(yīng),大幅節(jié)省電路板空間,實現(xiàn)全陶瓷電容式解決方案。與分流AVP設(shè)計相比,這種串聯(lián)AVP可提供非常準確的負載線精度,從而大幅提高輸出電壓精度。文中提供了負載瞬態(tài)響應(yīng)的測量結(jié)果。
本文介紹一種應(yīng)用于μModule?穩(wěn)壓器的精準串聯(lián)主動電壓定位(AVP)實現(xiàn)方法。借助該方法,可獲得快速負載瞬態(tài)響應(yīng),大幅節(jié)省電路板空間,實現(xiàn)全陶瓷電容式解決方案。與分流AVP設(shè)計相比,這種串聯(lián)AVP可提供非常準確的負載線精度,從而大幅提高輸出電壓精度。文中提供了負載瞬態(tài)響應(yīng)的測量結(jié)果。
在開關(guān)電源、DC-DC轉(zhuǎn)換器等高頻電力電子系統(tǒng)中,輸出電容的等效串聯(lián)電阻(ESR)與紋波抑制能力直接決定電源的穩(wěn)定性與壽命。陶瓷電容與電解電容作為兩大主流選擇,其頻響特性與壽命表現(xiàn)存在顯著差異。本文從ESR的物理本質(zhì)、頻響特性、紋波抑制機制及壽命影響因素四個維度展開對比分析,揭示二者在高頻濾波場景中的協(xié)同應(yīng)用邏輯。
在各類電子電路中,輸出電容與檢流環(huán)節(jié)的位置關(guān)系是一個需要謹慎考量的設(shè)計要點。輸出電容的主要作用是平滑輸出電壓、濾除高頻噪聲以及改善電路的動態(tài)響應(yīng),而檢流則是為了監(jiān)測電路中的電流大小,以便實現(xiàn)對電路的精確控制和保護。輸出電容置于檢流前還是檢流后,會對電路的性能產(chǎn)生顯著差異,這涉及到多個方面的因素,需要我們深入分析。
開關(guān)電源作為現(xiàn)代電子設(shè)備中的關(guān)鍵組件,其穩(wěn)定性和效率對系統(tǒng)的整體性能至關(guān)重要。在開關(guān)電源的設(shè)計中,輸出電容的選擇是一個重要的環(huán)節(jié),容值的大小直接影響到電源的紋波抑制、動態(tài)響應(yīng)、啟動時間以及成本和體積等多個方面。本文將詳細探討為何開關(guān)電源的輸出電容容值不能太小也不能太大,以期為電源設(shè)計工程師提供有價值的參考。
在為開關(guān)穩(wěn)壓器選擇輸出電容時,輸出紋波或瞬態(tài)響應(yīng)等應(yīng)用要求通常會決定您需要多少輸出電容。這假設(shè)您可以調(diào)整補償網(wǎng)絡(luò)以適應(yīng)各種輸出電容器。對于沒有補償?shù)目刂萍軜?gòu)(例如 D-CAP? 控制),您選擇的輸出電容器也應(yīng)保證系統(tǒng)穩(wěn)定性。
隨著電子技術(shù)的發(fā)展,以及消費類電子設(shè)備的廣泛使用,對高效直流電源變換(DC-DC)的研究與應(yīng)用成為日益重要的課題。DC-DC電路以其優(yōu)異的特性,在大多數(shù)消費類電子設(shè)備中,替代了線性電源變換線路成為了主要應(yīng)用對象。
電源輸出電容一般是100nF至100μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個問題反復(fù)被提及。輸出電容造成的影響論及此問題,輸出電容的兩種影響至關(guān)重要:對輸出電壓紋波的影響,以及在負載瞬變后對輸...
功率MOSFET的輸出電容Coss會隨著外加電壓VDS的變化而變化,表現(xiàn)出非線性的特性,超結(jié)結(jié)構(gòu)的高壓功率MOSFET采用橫向電場的電荷平衡技術(shù),如圖1所示。相對于傳統(tǒng)的平面結(jié)構(gòu),超結(jié)結(jié)構(gòu)將P型體區(qū)下沉,這樣在其內(nèi)部形成P柱,和N區(qū)非常寬的接觸面產(chǎn)生寬的耗盡層,
在成功的電源設(shè)計中,電源布局是其中最重要的一個環(huán)節(jié)。但是,在如何做到這一點方面,每個人都有自己的觀點和理由。事實是,很多不同的解決方案都是殊途同歸;如果設(shè)計不是真的一團糟,多數(shù)電源都是可以正常工作的。 當然,這其中也有一些通用性規(guī)則,例如:
摘要:本文論述了功率MOSFET數(shù)據(jù)表中靜態(tài)輸出電容Coss、時間相關(guān)輸出電容Coss(tr)和能量相關(guān)輸出電容Coss(er)的具體定義以及測量的方法,特別說明了在實際的不同應(yīng)用中,采用不同的輸出電容的原因。諧振變換器必須采用時間相關(guān)輸出電容Coss(tr)來計算死區(qū)時間
功率MOSFET的輸出電容是非常重要的一個參數(shù),讀過功率MOSFET數(shù)據(jù)表的工程師應(yīng)該注意到:輸出電容Coss會隨著外加電壓VDS的變化而變化,表現(xiàn)出非線性的特性,那么為什么會有這樣的特性? ? 眾所周知,當電容二端的電壓增加時,就會形成對電容的充電電流,電容二
LED設(shè)計中,對于紋波,理論上和實際上都是一定存在的。通常抑制或減少它的做法有五種: 加大電感和輸出電容濾波 根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波
在許多照明應(yīng)用中,人們都采用了能夠產(chǎn)生已調(diào)大電流脈沖的功率驅(qū)動器,從DLP投影機中的大電流LED到高功率激光二極管等等。例如:在高端視頻投影機中,高功率LED用于產(chǎn)生彩色
LED設(shè)計中,對于紋波,理論上和實際上都是一定存在的,通常抑制或減少它的做法有五種。
LED設(shè)計中,對于紋波,理論上和實際上都是一定存在的。通常抑制或減少它的做法有五種: 加大電感和輸出電容濾波 根據(jù)LED驅(qū)動電源的公式,電感內(nèi)電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電
輸出電容 免除輸出電容可節(jié)省成本及板載面積。對輸出電容選擇的基本因素是基于紋波電流、紋波電壓以及回路穩(wěn)定性的考慮?! ≥敵鲭娙莸牡刃Т?lián)電阻(ESR)以及電感值
在便攜音樂播放器和筆記本/桌面計算機等消費電子設(shè)備中,通常會包含ASIC、處理器、存儲器和LED背光等器件。作為系統(tǒng)負載,這些器件需在合適的電壓下才能正常工作,所以人們
LED驅(qū)動電源中一個經(jīng)常被忽視的功能是負載斷開,在電源失效時負載斷開功能可以把LED從電源斷開。這種功能在斷電和PWM調(diào)光模式下是至關(guān)重要的,如圖所示的升壓轉(zhuǎn)換器在斷電期間,LED仍然通過電感器和二極管與輸入電源