电源适配器的设计和制造要从主电路开始,其中功率变换电路是设计开关电源的核心;功率变换电路设计,就涉及到电源拓扑结构
以 QFN 和 DFN 封装为代表的底部焊端组件 (Bottom Terminiation Components, BTCs) 市场在电子行业中迅速增长,其主要驱动因素是小型化和成本。
本文将介绍一种用于 3.3kV SiC MOSFET的基于变压器的隔离式栅极驱动器。两个 VHF 调制谐振反激式转换器,工作频率为 20 MHz,可生成 PWM 信号和栅极驱动功率。
在我关于混合信号 PCB 设计的第一篇专栏文章中,我们解决了这个问题:它是什么?在我的第二篇专栏中——是什么让它变得困难(呃)?— 我们考虑了是什么让混合信号 PCB 设计比纯模拟或纯数字 PCB 设计更具挑战性。
集电极开路输出在数字芯片设计、运算放大器和微控制器 (Arduino) 类型应用中越来越普遍,用于与其他电路连接或驱动可能与电气特性不兼容的指示灯和继电器等大电流负载控制电路。
到目前为止,我们已经研究了两种电机驱动拓扑结构,它们会在电机上产生单极 PWM 电压波形,但如果您想快速减速,则无法为电机提供任何制动。
现代计算机服务器和通信路由系统需要更大的带宽,以处理更多计算数据和互联网流量。汽车有更多车载电子产品,以提供娱乐、导航、自助驾驶功能,甚至引擎控制
高压直流开关电源是一种能够提供高压直流输出的电源设备。这种类型的电源通常用于特定的应用,如科学研究、工业生产、医疗设备等领域,需要高压直流电源来供电。
根据蓄电池分级恒流充电的要求,给出一种基于DSP、变参数积分分离PI 控制的新型蓄电池恒流充电电源的设计方案。介绍了电源的系统结构、工作原理、控制策略及软件设计。
电磁干扰 (EMI) 及其对组件、电路和系统的影响是许多设计的一个严重问题。它可能导致暂时性故障、不稳定的性能、间歇性问题、系统故障、组件退化和硬故障。
从屏蔽的角度,地平面一般均作了接地的处理,并作为基准电平参考点,其屏蔽效果远远优于电源平面;
开关DC/DC电源和稳压器通常都比线性电源更受欢迎,并且有充分的理由。通常,它们的效率更高,从而降低了功耗和成本,延长了运行时间并减少了散热。
随着集成电路集成度的提高,越来越多的元件集成到芯片上,电路功能变得复杂,工作电压也在降低。
变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A 的电源,开关频率是100KHZ。
晶振(XO)输出波形(Output Type)是与封装尺寸一样重要的一个技术指标,这些输出波形可简单归为两种:正弦波、方波。