世界各地的能源机构都在关注不断增长的电力消耗和可用能源的数量。世界电网最大的需求之一来自外部电源(EPS);其中包括笔记本电脑适配器以及手机和平板电脑 USB 充电器/适配器。便携式电子产品用户每天可能使用两到三个 EPS。
如果我们设计电路,只是去减小稳压器尺寸是一件小事,非常简单。但似乎有更多的组件要塞到电路板上,而不是可用空间。更多的特性和功能需要适应一个狭窄的区域。更高的集成度和摩尔定律在缩小某些器件方面是有效的,但对直流 (DC/DC) 转换器的尺寸影响不大。电源转换器很容易消耗整个系统尺寸的 30% 到 50%。你如何克服这个瓶颈?
电源抑制比 (PSRR) 是电源抑制输入端纹波电压的能力。 如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果X V的电源电压变化产生Y V的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比(PSRR),以dB表示时则称为电源电压抑制(PSR)。但是,PSRR和PSR几乎总能互换使用,半导体行业很少有相关标准。
开关电源中的振铃会产生辐射和传导噪声,造成电路抖动和过度耗散,并且容易使组件过载。在音频、处理器电源和任何需要电磁干扰 (EMI) 认证的设计等应用中,振铃是一个主要问题。
涉及检测移动物体的存在的开关和锁存应用程序的设计可能很复杂,并且受到可靠性问题的困扰。示例包括对打开和关闭门实施篡改检测,或测量经常暴露在灰尘或油中的齿轮的转速,这些灰尘或油可能会阻塞传感器并导致故障。
为电池连接的汽车电源选择正确的降压转换器拓扑通常非常简单。对于高达 ~3.5A 的电流,同步降压转换器是最佳选择。具有集成 MOSFET 半桥的降压转换器需要更少的印刷电路板 (PCB) 空间、更少的外部组件和更低的物料清单成本。同步设计有利于提高效率和降低功耗,尤其是在较高电流下。
最近MPS预布了几款款新的电源模块方案。
输出电容器是升压功率因数校正 (PFC)电路中的主要储能元件(图 1);它也是更大、更昂贵的组件之一。许多因素决定了它的选择:所需的电容、环境温度、预期的使用寿命和可用的物理空间。
无论我们走到哪里,都会出现新的电子设备,让生活更轻松或更高效。随着我们开始依赖这些设备,无论操作环境如何,它们都必须“工作”。无论是永远在线的智能手机、我们越来越电子化的车辆、我们最喜欢的餐厅的自助结账亭,还是我们不直接与之互动但只是作为生活一部分接受的大型工厂自动化系统——我们只是希望事情能够奏效。
热插拔控制器位于许多系统的前端,可控制流向负载的电力并防止出现故障。它们在输入端的位置使它们成为监控进入电路板的电压、电流和功率的理想选择。因此,许多热插拔控制器具有集成放大器和模数转换器 (ADC),并且可以通过 I 2 C/PMBus 将这些测量结果报告给外部微控制器。
在这个由两部分组成的系列的第一部分中,我谈到了我对一个可以在新生儿房间使用的项目的启发性想法:物联网 (IoT) 模块化灯。我已经完成了准备工作,现在让我们创建原型。
LED 照明应用已经彻底改变了世界——不仅在普通照明领域,而且在任何使用照明的领域,如 LED 显示器、便携式照明系统、医疗仪器甚至科学设备。 在这个由两部分组成的系列中,我将总结我在挑战背后的经验和思考过程,重点介绍实施过程中的关键里程碑。最初是一个可用于多种事物的原型项目,最终演变为我在新生儿房间使用的多功能物联网灯。
许多应用使用低压电池(2-10 节锂离子)供电的电机驱动器,如电动工具、园林工具和真空吸尘器。这些工具使用有刷或无刷直流电机(BLDC)。BLDC 电机效率更高,维护更少,噪音更低,使用寿命更长。
由于物联网革命,我们看到越来越多的设备通过 Wi-Fi® 和蓝牙® 连接到云。例如,当我们的智能手机处于待机模式时,负载开关通常用于通过禁用无线电(和其他耗电子系统)来节省电量。这降低了设备的整体功耗,使电池的使用寿命更长。 负载开关如何工作?
MP2651 是一款升降压充电器 IC,设计用于 1 节至 4 节串联电池组应用。它支持 4V 至 22V 的宽输入电压 (VIN) 范围为电池充电。升降压拓扑允许电池电压高于或低于 VIN。MP2651 可以在启用源模式时提供 3V 至 21V 的宽 VIN 范围。在源模式下,该器件具有高分辨率的输出电流限值 (IOUT_LIMIT) 。