处理器中功耗的表达式为P f*V 2。随着系统时钟频率越来越高,接近被称为超频的状态,效率受到影响,热量成为设计人员的主要关注点。处理器产生的过多热量会导致热关机、系统电源循环和/或永久性损坏,最终会缩短处理器的使用寿命。
电流模式控制(CMC)是一种非常流行的直流-直流转换器回路架构,这是有充分理由的。简单的操作和动态可以实现,即使有两个循环,一个宽带电流循环潜伏在一个外部电压回路内,是必需的。峰值,山谷,平均,滞后,常数准时,常数关闭时间和模拟电流模式。每一种技术都提供与有关的优点整体设计。
滤波在几乎所有通信系统中都扮演着重要的角色,因为去除噪声和失真会增加信道容量。设计一个只通过所需频率的滤波器是相当容易的。然而,在实际的物理滤波器实现中,通过滤波器会损失所需的信号功率。这种信号损失会为模数转换器(ADC) 噪声系数贡献分贝。
您是否正在寻找具有可调节输出电压的高性价比大电流线性稳压器解决方案?使用具有 1.2 伏固定输出电压 ( TLV1117LV12 ) 的具有成本效益的线性稳压器(例如行业标准 1117)创建简单的设计。
在高端电信应用中,我们经常面临跨大型印刷电路板 (PCB) 供电的挑战。为了给关键的 ASIC 和处理器提供宝贵的空间,电源通常被分配到电路板的角落或边缘。为了补偿电源路径的电阻下降,通常使用远程感应——特别是对于低压、大电流应用。负载的动态特性,加上电源路径的寄生电阻,可能会影响电源的运行,如果不注意的话。以下是使用远程电源时避免陷阱的 3 种方法:
许多控制回路应用要求您避免与输入相关的意外极性反转。这是因为如果一个阶段的输出以意想不到的方式改变极性,控制回路的响应会导致系统不稳定。在这篇文章中,我将研究这个问题并提出一种简单的方法来避免它在电路中出现。
EMI 就像夜深人静的幽灵一样,不正常。但是,尽管与 EMI 相关的问题正在增加,但仍有一些方法可以在您的设计中避免它们。
在阅读和研究文章和互联网上的大量观点时,很容易假设知情人士一致认为,使用传统低成本 PCB 材料进行下一代高速设计的日子已经一去不复返了走了。还有一种观点认为,现代技术(如 PCIe 5.0 及更高版本)的要求已将电路板设计和制造的界限推向了边缘。
当我们使用有源负载测试电路来确保微处理器或其他数字负载的电源提供 100A 瞬态电流。这种有源负载可以为电源提供直流负载,并且可以在直流电平之间快速切换。这些瞬态负载模拟微处理器中的快速逻辑切换。
随着 PC 板上的接口速度越来越快,管理电磁干扰 (EMI) 是设计人员面临的最大挑战之一。无用发射的可能原因有很多。以下是一些可能导致 EMI 问题的示例:
有人曾经告诉我,实际上只有不到一半的组件出现在降压转换器的原理图中。其余的组件是(不需要的)奖励,由电路板布局设计和与所选组件相关的寄生元素产生。
CAN是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,CAN能够使用双绞线来传输信号,是国际上应用最广泛的现场总线之一。CAN总线的传输方式是串行数据传输,能够在1Mb/s的速率40m的双绞线上运行,还能够使用光缆连接。CAN在细节上很多地方与I2C总线差不多,不过也有一些区别比较明显。CAN总线用报文形式广播的方式从一个节点向另一个节点发送数据。对于节点来说,不管这个数据是发到哪里的,自己都要接收。
在这篇文章中,我将研究使用 LVDS 接收器作为高速比较器,这在晶体振荡器的输出不是最佳的应用中或在出厂设置中的光电检测器电路中非常有用。
对于二极管的单向导通特性,我们最熟悉的应用就要属二极管整流了,还有一种钳位电路,也是利用它的这一特性。所谓的钳位,就是将信号强行钳制到某一电位上,抬高或降低信号的基准电位,但不改变原信号的波形,这就是钳位了.
为了减少消费电子产品中的电力浪费,政府制定了许多政策措施来减少交流到直流电源的空载或待机功率。其中包括环境保护署 (EPA) 的能源之星和欧盟的备用倡议。之前有篇文章中讨论了反激式电源中常用的耗散大量待机功率的组件。在那篇文章中,专家建议使用反激式转换器 IC,通过消除光耦合器反馈电路来降低功耗。然而,这需要完全重新设计电源。或者,通过更换TL431与ATL431的待机功耗可以显着降低,而无需进行重大的重新设计。