你知道开关电源EMC外围电路有哪些元器件吗?压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?本文简单总结EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项。
你知道开关电源的同步与非同步整流吗?文主要介绍开关电源的同步与非同步整流,及其各自的特点。同步是采用导通电阻极低的专用功率MOSFET,来取代续流二极管以降低整流损耗。能大大提高DC/DC变换器的效率并且不存在由肖特基势垒电压而造成的死区电压。功率MOSFET属于电压控制型器件,它在导通时的伏安特性呈线性关系。用功率MOSFET做整流器时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,故称之为同步整流。
伸缩门开关节点产生的开关损耗?应该如何计算?本文将探讨开关节点产生的开关损耗。
什么是同步整流式和异步整流式DC/DC转换器?它们有什么不同?继开关稳压器的种类和工作原理之后,接着要说明所谓同步整流式和异步整流式DC/DC转换器变压器方式的区别。由于各自有优缺点,故根据电源的要求规格区分使用是一大要点。
伸缩门功率开关MOSFET的栅极驱动?它有什么作用?本文将探讨功率开关MOSFET的栅极驱动相关的损耗,即下图的高边和低边开关的“PGATE”所示部分。
你知道DC/DC电源中反馈路径的布线吗?反馈信号的布线在信号布线过程中也需要特别注意。反馈信号如Figure 7-a左侧的电路图所示,输出电压经由布线,由电阻分压,被反馈至电源IC的FB引脚-即误差放大器的输入端,电源IC根据该电压信息执行输出电压的稳定化工作。
什么是降压型转换器工作时的电流?你了解吗?在进行DC/DC转换器的PCB板布局时,要想了解应该考虑的事项和为什么这样做,需要先了解降压型转换器工作时的电流路径。
你会线性稳压器的效率计算吗?现在说明线性稳压器的效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。
关于线性稳压器分类,你知道吗?系列稳压器、三引脚稳压器、降压器、LDO。这些想必有听过的名称全都是指线性稳压器。除了这些名称,根据其功能或方式可以分成几类。
你知道无线充电各种原理方案吗?有哪些技术瓶颈?无线充电,由供电设备(充电器)将能量传送至用电的装置,该装置使用接收到的能量对电池充电,并同时供其本身运作之用。由于充电器与用电装置之间不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露,也彻底摆脱了因充电物理接口不一致带来的烦恼。
什么是同步整流降压转换器损耗?你知道吗?本文开始探讨同步整流降压转换器的损耗。首先,我们来看一下同步整流降压转换器发生损耗的部位。然后,会对各部位的损耗进行探讨。
你知道开关稳压器评估的负载调节吗?它有什么作用?“开关稳压器的评估”第2项为“负载调节”,本项要说明其概念、如何测量、评估。
什么是电源IC技术中的容许损耗设计?它有什么影响?不论使用电源IC与否,使用IC时必须探讨热问题,切勿超过最大额定Tjmax(最大接合部温度/结温),并视情况进行散热设计。特别是电源IC等处理大功率的IC或晶体管上可以说是必须的探讨事项。针对“电源IC技术规格的解读方法”,本项接着说明“容许损耗”。
关于电源IC应用电路,你知道吗?针对“电源IC技术规格的解读方法”,我们已经说明了“技术规格的封面”、“框图”、“绝对最大额定和推荐工作条件”、“电气特性的要点”以及“特性图表、波形的看图方法”。本项将说明技术规格有记载“应用电路例”。
什么是PWM和PFM?它有什么区别?针对开关稳压器的基础,介绍电压控制方法。不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压。为此,已在“反馈控制方式”一项中说明,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。在这里,要说明的是、有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等。