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?
1、高压直流输电的好处 (1)直流输电两端交流系统之间同步运行的稳定性没有问题,传输能量和距离不受同步运行稳定性的限制。 (2) 直流电力线网络用于促进区域配电管理,在发生故障时促进交流系统之间的及时紧急援助,并限制事故的蔓延。 (3)直流控制系统具有响应快、调节精确、操作方便、控制多用等优点。
使用电子负载就像将其理解为用于消耗电源输出的消耗电阻。最直接的就是CR恒电阻模式。此时设置一个电阻值,电源输出电压和电流将按照一定比例(r=V/I)输出。
电池寿命在便携式设备中扮演着越来越重要的角色,有助于整体用户体验。在设计电池供电设备时,更长的电池寿命已成为工程师考虑的首要任务之一。能源之星和类似标准不仅要求提高设备在正常运行期间的效率,而且还要求降低待机状态下的能耗。
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。
测量电流听起来可能是一项简单的任务,但它并不像听起来那么容易。无法直接感应电流;但是,它与我们可以直接感知的其他可测量参数有关,例如电压和磁场密度。
随着越来越多的门户设备采用USB Type-C 连接器,设计一个能够为这些设备充电的移动电源突然变得很重要。不幸的是,USB Type-C 连接器是一种全新的 USB 连接器。了解 USB Type-C 移动电源与传统 USB 移动电源之间的差异对于产品迁移的成功至关重要。
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。
随着物联网 (IoT) 席卷我们的家庭和工作,我们发现越来越多的电器和系统集成了电子设备,让我们几乎可以从世界任何地方访问它们。但是,由于我们的家庭和办公室中连接了如此多的设备,因此我们要消耗大量的待机功率。我们可以做些什么来使我们的恒温器、门、铃铛、安全系统和电视更高效,同时保持相同的连接完好无损?如果我告诉大家一个简单的线性稳压器 (LDO) 可能是答案,大家会相信我吗?以下是关键原因。
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。
最近几年,新能源车正处于高速发展的快车道,欧美、日韩以及国内各大车企都有自己的新能源车计划,且部分产品已经正式与广大消费者见面,有意向购买新能源汽车的人越来越多,毫无疑问这是大趋势。
电流限制的概念似乎非常简单:当我们增加 DC/DC 转换器的输出电流时,在某个点上不可能进一步增加它。这个水平是电流限制,这自然会导致电流被限制在某个特定峰值或最大水平的想法。 考虑到这一点,谷电流限制的概念似乎很违反直觉。为了更好地理解它,让我们先来看看峰值电流限制。
在我的上一篇文章中,我从高层次讨论了电快速瞬变 (EFT) 是什么。对于第二部分,让我们探讨为什么 EFT 很重要以及为什么在我们的设计过程中应该考虑它们。 归根结底,EFT 之所以重要有两个关键原因: 首先,可接受的干扰量因应用程序而异,最终可能会影响我们的底线。由于测试和稳健的设计技术会增加延迟和成本,因此我们必须在产品开发周期中考虑 EFT。
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。