在本文中,我将探讨两种处理空闲总线条件的常用方法,以便在总线上有保证的逻辑状态。因为 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,所以有时总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗并且没有逻辑状态被主动驱动。
RS-485总线端接在许多应用中均很有用,因为此方式有助于提高信号完整性并减少通信问题。“端接”是指将电缆的特征阻抗与端接网络匹配,使总线末端的接收器能够观察到最大信号功率。未端接或端接不当的总线将无法很好的匹配,从而在网络末端产生反射,导致整体信号完整性降低。
扩频是一种与开关稳压器相关的技术,可抑制来自感兴趣频带的不需要的噪声,并将其推入噪声不会干扰系统的区域,或者更容易处理的区域。
在 PCB 中提供大铜平面。将器件的裸露焊盘焊接到铜平面上,并将平面延伸到 PCB 的边缘,以增加散热面积。对于四层板,您可以在所有层中使用铜平面来散热,与两层板相比,这反过来可以提高 30% 的性能。PCB 面积越大,由于对流而产生的散热量就越高。提供没有任何中断的铜平面,以便通过平面的热量传播将是有效的。
输入旁路电容器和输出电容器在所有降压转换器中扮演着截然不同的角色——无论是否同步。但在大电流、多相应用中,对类似角色的错误假设会严重影响设计性能。许多设计人员认真努力使两组电容器尽可能靠近主电源开关或集成转换器。
每个人都喜欢电动工具,无论是无绳的还是有线的。无绳工具可以使用有刷或无刷直流 (BLDC) 电机。但是,无刷电机效率更高,维护更少,噪音更低,使用寿命更长。在这个由两部分组成的博客系列中,我们将首先讨论这些电动工具中使用的三相电机驱动器的热设计基础知识,然后讨论可用于您的设计的选项。
许多应用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,将小差分信号转换成可读的接地参考输出信号。两个输入端通常共用一个大共模电压。差分放大器会抑制共模电压,剩余电压经放大后,在放大器输出端表现为单端电压。共模电压可以是交流或直流电压,此电压通常会大于差分输入电压。抑制效果随着共模电压频率增加而降低。相同封装内的放大器拥有更好的匹配性能、相同的寄生电容,并且不需要外部接线。因此,相比分立式放大器,高性能、高带宽的双通道放大器拥有更出色的频率表现。
智能功率高边开关是具有保护和诊断功能的装置,系统可以轻松实现高可靠性和智能故障检测。它广泛用于汽车和工业应用,例如,作为后视摄像头的电源开关或信息娱乐系统中的 LCD 屏幕。
DC/DC 转换器将输入电压源转换为所需的电压电平。当输入电压高于所需的输出电压时,我们需要一个降压转换器。反之,当输入电压低于输出电压时,则需要升压转换器。在输入电压可能高于或低于输出电压的应用中,我们需要的是降压-升压转换器。
数字电流隔离在世界范围内发挥着重要作用。它做了一件了不起的事情:它可以保护不稳定的产品免受计划外的电子反冲,就像一套盔甲可以抵御战场上意想不到的弹跳一样。
在当今互联世界中,软件频繁的现场更新对于提高准确性、增加好处甚至修复错误是必要的。如果您希望这些更新对您不可见,那么您会喜欢这个想法 - 不需要重新启动软件或导致电源出现任何故障的即时更新。虽然动态更新的概念相对简单,但挑战在于在固件转换期间保持电源处于稳定状态。换句话说,不丢失任何信息的无缝过渡是关键。
过去的汽车信息娱乐系统主要基于 5V 和 3.3V 电压电源。这是因为 12-14V 电池在汽车系统中很容易获得,可以降压到较低的电压。然而,有几个关键因素推动了信息娱乐系统、高级驾驶辅助系统 (ADAS)和集群系统对低电压操作的需求。
想想典型的汽车信息娱乐系统:很多功能和各种子系统都塞进了一个小仪表板。适应小尺寸是一个关键的设计挑战。 许多子系统(如处理器)需要大量电力。由于子系统如此之多,许多子系统共享共同的电压,例如 3.3V 和 1.8V。这些导轨上所需的电流快速增加;有时高达安培的电流。但是小区域需要更高的电流。
通过断电运行并在断电期间保留所有数据来提高固态驱动器 (SSD)的可靠性至关重要。这种级别的可靠性要求SSD中存在备用电源系统。该系统必须存储大量能量,同时能够使用(放电)和补充(充电)存储系统中的能量。
对于这个实验,我将使用鲜为人知的OPA615放大器。如果我们查看数据表,我们会发现它最初是作为模拟视频功能的 DC 恢复功能开发的,该功能在几年前被集成到一个更节能且占用空间更小的封装中。