有时,选择一个电压参考拓扑而不是另一个类似于决定我们早上想要一杯咖啡还是白开水。当然,水可能会让人感觉清新和清洁,但咖啡中的咖啡因确实是必要的。 同样,串联基准通常提供低压差,但并联基准可以处理任何输入电压。与分流参考配套的外部电阻器结合了两者的优点。如果仔细选择,外部电阻器将允许我们拥有一个电压基准,该电压基准可以支持宽输入电压范围并以低压差运行。
太阳能光发电是指无需通过热过程直接将光能转变为电能的发电方式。 它包括光伏发电、光化学发电、光感应发电和光生物发电。 光伏发电是利用太阳能级半导体电子器件有效地吸收太阳光辐射能,并使之转变成电能的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。在光化学发电中有电化学光伏电池、光电解电池和光催化电池,目前得到实际应用的是光伏电池。
波特图测量对于系统稳定性和瞬态响应优化至关重要。这篇文章描述了连接线如何影响波特图测量以及提高测量精度的方法。
当我开始工作时,我从事的首批电源之一是用于处理器内核的大电流两相降压电源。电流为 40A——当时相当大,而且太高而无法在单级中实现。大多数电源设计人员希望多相应用将高电流轨分成在功耗和尺寸方面更易于管理的级。我们还可以将相同的原理应用于低电流系统,以大大减小尺寸,同时保持多相转换器的其他优点。
PoE最初用于由思科公司于2000年开发的专有IP语音(VoIP)系统,每一代新的PoE标准和技术都包含更高的功率规格。与此同时,LED灯具的功效也在逐年提高。到2017年,现已被取代的IEEE 802.3at标准所规定的25.5W限额,足够为室内近四分之一的灯具供电。
20 多年来,TI 的SIMPLE SWITCHER® LM2576 稳压器一直是 DC/DC 降压稳压的热门选择。但是市场上有这么多不同的监管机构,似乎很难为这项工作选择合适的部分。以下是我们在看似相同的产品之间进行选择时要寻找的内容。
USB Type-C是一种相对较新的高功率USB外设标准,用于计算机和便携式电子设备。USB Type-C标准推动了USB供电规范的改变,不同于长期存在的5 V USB标准,Type-C标准的总线电压最高可达20 V,电流输送能力最高可达5 A。连接的USB-C设备可以相互识别并协商总线电压——从默认5 V USB输出到几个更高的预设电压等级,以便在需要时实现更快的电池充电和更高的功率输送(最高可达100 W)。
无论是射飞镖还是击打高尔夫球,准确性都很重要。电源也是如此——在为 ASIC、FPGA 或任何高端处理器供电时尤其如此。简而言之,FPGA 和处理器的电源电压范围正变得越来越窄。 图 1 是一个示例 FPGA 数据表。对于特定型号,两个电源轨 V CCINT和 V CCBRAM的电源电压范围为 0.95V ±30mV。这仅略高于 ±3% 的容差。更糟糕的是,当引入电压监控和/或保护时,这个电压范围会缩小。因此,现在可能要求电源准确度为 1% 或更高,以避免误跳闸。
汽车电子和信息娱乐系统包含大量电子元件,例如微控制器、传感器和其他在不同电压下运行的外围设备。降低这些电子设备中的微控制器电压可实现更高的功率效率,但外围设备仍需要在更高电压下运行。这会产生电压不兼容的情况,电压电平转换器/转换器可以解决这种情况。TI 的汽车产品组合包括符合汽车电子委员会 (AEC)-Q100 标准的电压电平转换器/转换器。
在本文中,我将更详细地探讨一个以工业为中心的应用,称为热电冷却 (TEC) 控制,包括一些如何使用 TEC 的示例,以及智能 AFE 如何帮助改进需要它的系统中的 TEC 实施。
我们中的许多人都熟悉低功率直流电机,因为我们在日常生活中随处可见它们。我们可能看不到所有更大的交流工业电机在幕后工作,以自动化我们的汽车组装或提升我们每天乘坐的电梯。这些大功率电机由具有不同要求和更高电流的电子设备驱动。在本文的第 1 部分中,我们将讨论用于控制三相交流电机大电流的绝缘栅双极晶体管 (IGBT)的理论和要求。在第 2 部分中,我们将讨论隔离要求和正确计算 IGBT 驱动功率量。
在本系列的第 1 部分中,我们讨论了如何正确选择 IGBT 的控制电压。这一次,我们将了解有关隔离要求以及如何计算正确的IGBT 驱动功率的更多信息。 对于任何工业电机驱动,必须确保输入电路(低压)和输出电路(高压)的电位分离。低压侧与控制电子设备接口,而高压侧连接到 IGBT。隔离是必要的,因为上部 IGBT 的发射极电位在直流母线的 DC+ 和 DC- 电位之间切换,其范围可以在数百或数千伏之间。根据应用,必须遵守相应的电气间隙和爬电距离标准以及符合测试电压。观察到的一些典型标准是:IEC60664-1、IEC60664-3、IEC61800-5-1 和 EN50124-1。
控制器局域网 (CAN)、RS-485、RS-422、RS-232 和 Profibus 等工业网络应能够承受严苛的系统级瞬变(处理期间的静电放电 [ESD]、感性负载中断、继电器接触反弹和/或雷击)在他们的最终应用。如果没有适当的工具和有关设计所需标准的知识,设计来满足这些要求可能具有挑战性。
我们是否考虑过将符合汽车标准的组件用于工业应用?楼宇自动化、工厂自动化和控制、电机驱动、白色家电、航天、国防和航空电子设备等许多工业部门开始使用符合汽车标准的设备,在零件编号中用“-Q1”表示。在这篇文章中,我将讨论为什么工业设计人员转向符合汽车标准的集成组件,以及他们在进行转换后可以获得的好处。
在选择放大器时,设计人员需要了解放大器在受到具有两个或更多个相距较近的频率分量的信号激励时会表现出哪些失真分量。对于常见的线性放大器,这种失真通常在数据表中表示为两个测试频率之间的互调失真 (IMD)。