• 选择保护二极管以保护高速接口免受 ESD 冲​​击的三个步骤

    ESD(Electro-Static discharge)的意思是“静电释放”。ESD是20世纪中期以来形成的以研究静电的产生、危害及静电防护等的学科。防止静电首先要设法不使静电产生;对已产生的静电,应尽量限制,使其达不到危险的程度。其次使产生的电荷尽快泄漏或中和,从而消除电荷的大量积聚。国际上习惯将用于静电防护的器材统称为“ESD”,中文名称为静电阻抗器或者静电抑制器。

  • 驱动 LED:拓扑选择很重要

    我描述了LED 驱动器中常见的 DC/DC 拓扑——降压或降压稳压器。发光二极管(HB- led)在每封装流明输出和光效(efficacy,单位为流明/瓦或lm/W)方面的性能快速提升。商用的1WLED已提供有冷色温LED(色温 5000K)的每封装流明输出超过100流明,光效达100lm/W,而相同功率等级的暖色温白光LED(色温3000至3500K)也超过了70到80 流明。

  • 偏置电源设计中PSR和SSR的区别

    对于功率小于 10W 的偏置电源,设计时最大的考虑是其效率和成本。在这篇文章中,我将比较两种控制方案——初级侧调节 (PSR) 和次级侧调节 (SSR)——并就如何获得更高效和更具成本竞争力的设计提供一些建议。 图 1 所示的经典反激式拓扑仍然是功率低于 10W 的最流行的拓扑,不仅因为它的少量外部组件可以帮助我们获得极具竞争力的物料清单 (BOM) 成本,还因为反激式拓扑可以轻松实现多路输出,这是偏置电源设计的关键规范。

  • 使用电荷泵驱动电路-第 1 部分

    当我第一次对电子产品感兴趣时,生活很简单。组件太大了,我不用显微镜就可以焊接它们。开关转换器以高达 25 kHz 的频率切换,数字电路都使用 5 V 电源电压,我遇到的所有计算机都使用 RS-232 串行接口进行通信。

  • 使用电荷泵驱动电路-第 2 部分

    在本系列的第一篇引人入胜的文章中,我定性地解释了电荷泵的工作原理——同时巧妙地省略了任何数字。但是数字是最终的意义所在,在我们知道要使用哪些组件之前,我们无法正确设计任何东西。在本期中,我将解释外部组件对性能的影响。

  • 了解一下电源的欠压锁定

    正如大多数电子工程师已经知道的那样,许多集成电路都包含 UVLO 功能,当其电源电压太低而无法正常运行时,该功能会禁用设备。如果没有 UVLO 功能,在低电源电压下,设备可能会做一些事情,但我们无法确定是什么。UVLO 功能可确保设备按照其规范运行或根本不执行任何操作。

  • 简化环路补偿和极点和零点计算

    在为我们的最终应用设计电源时,我们是否曾经感到沮丧?设计电源环路补偿和计算极点和零点可能很困难,尤其是对于没有经验的电源设计人员而言。环路补偿设计也可能非常耗时,因此如果我们只有很短的时间来完成我们的设计,就会增加更多的压力。

  • 电源提示:自驱动同步整流器

    许多工业和企业应用通常需要隔离电源。设计此类电源需要使用光耦合器进行反馈控制,这增加了另一层复杂性。TI 的 LM5017/8/9 和 LM5160 恒定导通时间 (COT) 同步降压稳压器系列具有特定的特性,使其能够在 fly-buck 拓扑中使用,从而无需光耦合器并大大降低设计复杂性、成本材料清单 (BOM) 和印刷电路板 (PCB) 的成本。

  • 电源提示:在 USB Type-C ACDC 应用中偏置控制器

    USB Type-C 标准允许使用标准电缆实现 5V 至 20V 范围内的可调输出电压和高达 3A 的负载电流。由于功率水平高达 60W,反激式仍然是拓扑的不错选择。然而,为初级侧控制器提供偏置电源可能会带来一些挑战。

  • 电源提示:如何选择陶瓷电容器以满足纹波电流要求

    陶瓷电容器非常适合管理纹波电流,因为它们可以过滤开关模式电源产生的大电流。通常将不同尺寸和值的陶瓷电容器并联使用以达到最佳效果。在这种情况下,每个电容器都应满足其允许的纹波电流额定值。

  • 不要和你的电源说再见

    一个好的电源满足指定的性能水平,并且不会再被听到。没有收到我们的电源的回复意味着它按设计工作并且没有任何问题。 但是今天,PMBus 使设计人员能够继续与他们的电源进行通信,从开发到表征再到现场部署。我们可以使用 PMBus 协议标准的强大命令集在开发周期中优化我们的设计。我们可以调整电压和频率以优化处理器功耗和数据中心效率。我们可以通过排序方案来优化上电和断电。我们可以监控输入/输出电压、电流和功率以提高可靠性。

  • USB Type-C 电缆和插头有哪些需要注意的问题?

    新的 USB Type-C 标准通常被称为“一条电缆统治一切”;然而,事情并不是那么简单。有多个 USB Type-C 转 Type-C 电缆和插头,以及几个向后兼容的选项。在这篇博文中,我们将只关注 Type-C 转 Type-C 电缆和插头选项。

  • 使用电荷泵驱动电路-第 4 部分

    在结束这个关于电荷泵的简短系列文章时,我想给你一些电路想法,让你思考一个基本的电荷泵电路作为一个适用于广泛应用的构建块。如果我们的应用程序需要一个非标准的解决方案,那么我们很有可能可以将几个简单的组件拼凑在一起。

  • 使用电荷泵驱动电路-第 3 部分

    我工作的产品线为 LCD 和 AMOLED 显示器开发多轨电源。此类电源通常具有一个或多个电感转换器,外加一对电荷泵以产生额外的低功率输出电压。电荷泵非常适合这些应用,因为它们相对简单且便宜。

  • 易于组装的光模块电源方案.

    高速度、高密度的光模块电源解决方案正面临着效率高、散热性能好、尺寸小和排放低等诸多挑战。高速度高密度光模块被广泛用作连接光纤和铜线网络,数据中心及光网络中大多数端点的接口。随着越来越多的元器件被集成到模块中,电源解决方案也迎来了更难的挑战,需要更高的效率,更好的热性能,更小的占板面积和更低的排放。

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