在数字化电源设计浪潮中,数字电源控制芯片的选型直接决定了系统的效率、动态响应与智能化水平。从PWM分辨率、环路补偿灵活性到通信接口兼容性,工程师需在性能、成本与开发周期间找到最优解。本文结合TI、ADI、Infineon等主流厂商芯片特性,系统解析选型关键指标与实战策略。
数字电源技术向高功率密度、高效率与高动态响应方向加速演进,STM32微控制器凭借其基于DSP库的算法加速能力与对LLC谐振变换器的精准控制架构,成为优化电源动态性能的核心平台。相较于传统模拟控制或通用型数字控制器,STM32通过集成硬件浮点单元(FPU)、专用DSP指令集及优化的数学库函数,将LLC变换器的环路计算延迟从毫秒级压缩至微秒级,同时结合谐振参数动态调整与软开关状态实时监测,显著提升了负载突变时的电压恢复速度与系统稳定性,为服务器电源、通信电源及新能源车载充电机(OBC)等场景提供了高性价比的数字化解决方案。
数字电源是以数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)为核心的开关电源系统,通过数字化技术实现对外特性的控制、管理与监测 [1]。
为增进大家对数字电源的认识,本文将对数字电源的特点、数字电源和模拟电源的优势对比进行介绍。
在电力电子技术的快速发展中,数字电源控制器因其高精度、可编程性和灵活性而逐渐取代传统的模拟控制器。然而,在实际应用中,数字电源控制器需要兼容现有的模拟控制系统,以确保系统的平稳过渡和最大限度地利用现有资源。本文将探讨如何通过简单电路设计实现数字电源控制器与模拟控制的兼容,并详细分析其中的原理与应用。
2024年7月5日,中国上海 -- 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) 即将亮相于2024年7月8-10日举办的2024年慕尼黑上海电子展 (E4.4600展台)。以“我们的科技始之于你”为主题,意法半导体将通过五十多个交互式应用演示,展示为满足客户和不断变化的市场需求而专门研发、设计的半导体创新解决方案,涵盖汽车、工业、个人电子产品和云基础设施几大领域。
2023年11月27日,中国-意法半导体推出了TSC1641精密数字电流、电压和功率监测器芯片,该监测器具有高精度输入通道,支持MIPI I3C高级总线接口。
随着科技的不断发展,电源技术也在不断地进步。从早期的线性电源到现在的开关电源,再到近年来逐渐兴起的数字电源技术,电源技术的发展为各种电子设备提供了更加稳定、高效、节能的供电保障。本文将对数字电源技术进行详细的介绍,并探讨其在各个领域的应用。
2023年11月1日,中国 —— 服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)将于11月2日在台北文创举办首届ST Taiwan Tech Day。该活动旨在为客户和合作伙伴提供创新和成功所需之产品和解决方案的相关资讯。
数字电源是一种能够提供稳定、可靠、高效、精确电压与电流输出的电源设备。数字电源分为低功率(小于100W)与大功率(大于100W)数字电源。本篇文章主要讨论大功率数字电源的优缺点。
数字电源主要是开关电源的外特性。一是指数字电源的“通信”功能,二是指数字电源的“数控”功能,三是指数字电源对温度等参数监测功能。数字电源有多种定义。
数字电源、模拟电源和开关电源是三种不同的电源类型,它们之间存在一些明显的差异。本文将详细介绍它们的区别。
电源是电子电路中的重要组成部分,它负责将输入的电能转换为适合电子设备使用的直流电。根据不同的工作原理,我们可以将电源分为数字电源和模拟电源。数字电源和模拟电源在电路应用中有着显著的不同。本文将探讨数字电源和模拟电源的基本概念、工作原理以及在电路应用中的差异。
随着工程师们对数字电源这项技术及其优势的熟知,各式各样的数字电源的发展势头日益强劲。电源系统和电源设计人员已经意识到,部署数字电源并不是对现有技术进行革命性转变的全新设计。由于目前市场上数字电源器件种类繁多,设计人员可以立即利用其巨大优势,应用到任一设计项目。
为增进大家对电源的认识,本文将对数字电源的优势与缺点予以介绍。
为增进大家对电源的认识,本文将对数字电源、模拟电源以及模拟电源的优势与不足予以介绍。
2023 年 1 月 3 日,中国——意法半导体的STNRG011A数字电源二合一控制器适用于 90W 至 300W 电源,强化了过载管理功能,确保在过流保护功能激活时输出电压调整准确。
本文以电压模式BUCK电路为例,从数字电源的基本原理说起,先介绍一下数字控制的系统框图,从信号流的角度去概括性的描述每一个模块的主要作用,如图1所示。
根据前述文章,数字电源之我见(1)典型控制系统框图 中的介绍,控制一个数字电源,首要的一步就是要将模拟信号转换为数字信号,这部分工作由芯片内的ADC来完成,本文就ADC的典型结构及时钟分配,和分辨率特点,基本工作原理等特性做一个概括性的介绍。
不久前,我被要求检查使用 TI UCD3138控制器生成在转换模式下运行所需的闭环控制波形的可行性。这些数字控制器非常灵活,并配备了很多花里胡哨的功能。我很好奇我能想出什么。