我们生活在一个设计师似乎一直在追求更高效率的世界。我们希望以更少的功率输出更多的功率!更高的系统效率是团队的努力,包括(但不限于)性能更好的栅极驱动器、控制器和新的宽带隙技术。
Fly-Buck 是一种同步降压转换器,其电感器由变压器或耦合电感器或 代替。次级绕组经过二极管整流以产生隔离输出电压 (VOUT2),该电压通过变压器的匝数比与初级输出电压 (VOUT1) 相关。
大多数电源转换器实施的核心是效率和功率密度之间 不可避免的权衡。然而,具有独特电源解决方案要求的新应用正在形成。许多设计人员选择使用兼具性能和灵活性的降压控制器来利用经过验证和验证的电源解决方案。
在创建高性能测试和测量设备时,我们最不关心的是什么为电路板供电。可能难以置信,但电源会对位于电源下游的高精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 的性能产生巨大影响。
取代现有的电表(仍然使用几十年前开发的技术),智能电表使用安全连接网络自动和无线地将能源使用情况发送给公用事业公司。智能电表的核心是其开关模式电源 (SMPS),它使用适用于单相和三相智能电表的低成本反激式拓扑。
人们为了成为最好的人会做些什么,真是太神奇了。例如,运动员会不知疲倦地训练,只是为了将比赛时间缩短十分之几秒。学生花费数年时间学习以获得最高荣誉。组织花费数十年时间开发技术来解决曾经只出现在科幻小说中的问题。最后电源工程师致力于打造比以往任何转换器更高效、密度更高的转换器。
作为工程师,每当我们面临为步进电机、LED 和其他外围设备设计控制或电源电路的挑战时,我们都喜欢使系统适应特定的规则和条件。我们基本上测量了两次,但仅限于那组特定条件。事后的任何更改只会意味着额外的成本和评估时间,这对任何项目来说都是一个巨大的痛苦。
如何设计一个太阳能应用? 在能源日益短缺的今天,自然能的利用成了人们关注的焦点,在各种自然能中,无穷无尽的太阳能以其无处不在的优势倍受青睐。
工厂自动化和控制系统中 4-20mA 电流回路的简单性和稳健性非常出色。它们甚至为现场变送器供电,后者转换测量值并相应地将回路中的电流设置为 4-20mA,然后模拟输入模块测量电流。
许多同步降压转换器设计人员面临一个共同的问题:如何最好地连接开漏电源良好标志,也称为电源良好 (PGOOD) 引脚。在这篇文章中,我将探讨电源良好与各种不同的上拉源相关联时的预期行为。有一些错误信息四处流传,希望这篇文章能澄清
任何物联网(IOT)设备的成功取决于其易用性。主要在于,易用性意味着易于连接和控制设备。但它也是指联网设备的维护不足。由于电池需要更换,多久将其关断一次?
在设计任何系统时,我们通常必须设计电源以满足我们的要求。一个非常流行的解决方案是采用开关模式电源(或 SMPS),因为它们的效率非常高。然而,在保持低成本的同时设计 SMPS 是非常具有挑战性的,更不用说通过开关稳压器产生不稳定环路的风险了。在任何电力系统中,始终存在输出短路的风险。在这种情况下,有必要保护系统免受电流增加造成的损坏。
转换器稳定性是任何同步降压转换器设计的主要要求。确认转换器稳定性需要我们导出小信号传递函数并测量闭环系统的波特图。可以使用复杂的数学方程严格推导出小信号传递函数;就理解稳定性要求的性质而言,结果可能非常有见地。但是,推导小信号传递函数超出了本文的范围。
随着智能手机变得越来越智能、体积越来越大,电池容量也在不断增加。能够快速为电池充电是供电时要考虑的一个关键方面。USB PD:USB Power Delivery功率传输协议,USB功率2013年的新标准名为USBPD,USB PD 协议基于USB3.1,是USB3.1 中即type-c端口后提出的功率传输概念。可以为这种技术带来更大的灵活性,将充电能力扩大为10倍,最高可达100瓦。
虽然适当的大电流功率级布局在 DC/DC 应用中始终很重要,但在印刷电路板 (PCB) 布局期间注意稳压器信号路由比以往任何时候都更加重要。