Fly-Buck 转换器是生成低功率隔离输出、双极 (+/-) 输出和多输出轨的常用拓扑结构。Fly-Buck 拓扑在电信、PoE、定制 PoE、工业和汽车应用中很常见。最常用的 Fly-Buck 拓扑对非隔离输出使用降压配置。这种配置如图 1 所示。
正如我在第一部分中提到的,专用于电源管理的印刷电路板 (PCB) 区域对系统设计人员来说是一个巨大的限制。降低转换器损耗是在 PCB 空间有限的空间受限应用中实现紧凑实现的基本要求。
今天,在竞争激烈的时代,产品设计师面临的挑战是保持领先地位,而不仅仅是与时俱进。这提高了系统设计人员通过差异化产品进行创新的赌注。
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。
我们的世界正在变得自动化。我们看到了在日常生活中实现更多自动化的强大举措,从更智能的家居(空调、照明和白色家电)到更轻松、更好的汽车旅行。
智能手机等便携式设备的典型电源是单节锂离子电池。随着硅负极材料的发展和电池能量的最大化,例如智能手机应用中的最低工作电压通常更低,例如2.7V。
混合动力电动汽车 (HEV) 中的启停系统通过在怠速期间停止发动机来帮助减少燃料消耗和排放,但只要发动机重新启动,电池电压就会下降。为了在电池电压下降期间为负载提供所需的最低电压,预升压转换器广泛用于汽车中。
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。
电子产品中的大多数场合都需要将电压源设置为特定值。但是,在某些情况下,与电压相比,更关心有多少电流流过,这就是恒流源所做的!这些对于激光和电镀应用非常有用。
在这篇文章中,我想讨论一种在反相降压-升压拓扑中提供可变输出电压的方法。在此拓扑中,反馈分压器网络上电阻的选择决定了输出电压