如何设计出高效的苏州可编程电源数字电源,又是如何实现更宽输

采用可编程、混合信号电源管理器件的电源管理方案介绍-电子发烧友网
PCB电源管理一般来说是关于给PCB供电所涉及到的方方面面的。一些通常涉及的问题有:
1. 选择各种DC-DC 转换器为PCB供电;
2. 电源启闭排序/跟踪;
3. 电压监测;
4. 上述全部。
在本文中,电源管理被简单定义为:对PCB上的全部电源实施管理(包括:DC-DC转换器、LDO等)。电源管理包括如下功能:管理PCB上DC-DC控制器。例如,热插拔、软启动、排序、追踪、容限和规整;生成全部相关的电源状态和控制逻辑信号。例如,复位信号生成、电源故障指示(监控)和电压管理。图1演示了一个采用CPU或微处理器的PCB上的典型电源管理功能;热插拔/软启动控制功能用于限制浪涌电流以减小电源的启动负载。对插入有源(live)基板的PCB来说,这是个重要功能;电源排序和跟踪功能用于在满足PCB上的全部器件对上电顺序要求的前提下,控制如何开/关多个电源。对所有电压进行故障(过/欠压)监测以向处理器就即将发生的电源故障进行预警。该功能也被称为&监管功能&。
图1:PCB上的典型电源管理功能。
在处理器上电时,复位生成功能为处理器提供可靠的启动条件。有些处理器要求在处理器全部工作电源都稳定后,复位信号仍保留一段时间。这也被称为复位脉冲展延。复位发生器的功能是当电源发生故障时,使处理器保持在复位模式以防止板上闪存发生不希望的错误。
传统电源管理方案的局限性
传统上,PCB上的每一电源管理功能是分别由单独的功能IC实现的。对不同的电压组合,这些IC有不同型号。这样,就有来自不同厂家的数百个单一功能IC型号以满足不同的电源管理需要。例如,为选择一款复位发生器IC型号,必须提供以下信息:
1. 该复位发生器IC需监测的电压路数;
2. 电压的组合(3.3、2.5、1.2或 3.3、2.5、1.8等);
3. 故障检测电压的%(3.3V-5%、3.3V-10%等);
4. 精度(3%、2%、1.5%等);
5. 借助外接电容控制的复位脉冲展延功能;
6. 手动复位输入。
为处理这些参数所有可能的变化,单就一个复位发生器IC来说,仅一家厂商就可有几百个型号。另外,若在设计过程中,工程师需监测另一个电压(很可能),则必须选另一个不同型号的产品。类似,许多单一功能IC即使仅就同一个功能、根据不同参数也会有许多型号,如热插拔控制器、电源排序器和电压监测/检测器等功能IC。一个由多块PCB构成的系统的每块PCB都需要不同组的这些单功能IC,从而也增加的材料成本。
PCB设计的复杂性不断增加
若单功能电源管理IC的使用曾经还可管理的话,那也都是往事旧话了。许多PCB现一般使用若干多电压器件,每个器件有不同的上电顺序。工艺节点越精微的器件需要的电压越低,但电流加大。设计师常常需要利用每个多电压电源IC的一个负载点。这样,PCB上使用的电源数将增加。随着电源电压回路的增加以及需多个排序管理,电源管理变得更复杂。
随着PCB设计变得日益复杂,传统的电源管理方案变得更难以招架。目前,利用传统单功能IC实现电源管理的设计师或不得不放弃监测某些电压或针对每一电源管理功能选用多个单功能器件。以下两种方法都不可取。
1.加大了PCB面积降低了可靠性
单功能IC数的增加以及随之而来的其间的互连不仅增加了PCB面积,从统计学的角度看,还降低了PCB的可靠性。例如,有可能增加组装出错概率,从而导致不可预见(肯定是不好)的结果。
2.第二供货渠道以及设计妥协
若单功能器件是从不同供应商处选购的,则增加了因哪怕只有其中一个器件不能按时到位而导致的生产延误风险。这又反过来导致对第二供货渠道的需求。但,第二渠道会降低设计工程师的器件可用性,从而因这些拿不到手的器件迫使设计师不得已牺牲PCB的故障监控覆盖范围。
组装和测试费用与系统中所用的器件数成正比。而器件单位成本与购买批量成反比。因在一个给定系统中需要许多器件,而构造系统所需的每种器件都变少,所以增加了总体系统成本。例如,假设一个系统有10块PCB,每年将制造1,000个这样的系统。若每块PCB采用单功能IC实现电源管理,则为了完成设计大概需要10种不同的单功能IC。则这些单功能IC每年的需求量是1,000块。批量1,000时的单价当然高于批量10,000时的单价,所以,与全部PCB都采用同一种单功能电源管理IC的方案比,前一种电源管理方案的成本肯定高。
采用多个单功能IC器件实现的传统电源管理方案已成1980年代的陈年旧事,那时,数字设计师利用TTL门来实现逻辑功能。随着PCB复杂性的增加,设计师不得不在是选用固定功能的ASIC还是增加所用的TTL门的数量这两个方案间选择。不奇怪,系统设计所用的TTL器件数在急剧增加。
可编程逻辑器件(PLD)的出现使设计师可在给定的PCB单位面积内实现更多功能且还缩短了产品上市时间。因降低了系统所用的器件数,所以还降低了总体系统成本。因可在多个设计中使用同一个PLD,所以减少了系统所用器件数。公司能在不牺牲每块PCB所需功能的前提下,对少量PLD器件进行标准化处理。
管理少量的PLD比管理很多TTL门要容易地多。相同的PLD可被用于多个PCB设计,从而减少甚至不再需要第二家供货渠道。设计师可在设计投板前,用软件仿真设计,从而增加了一次成功的机会。目前,利用单功能电源管理IC就像过去采用TTL门一样老套。设计当今复杂的PCB需要&电源管理PLD&。的确,采用这种器件现应是PCB设计的一种要约。
可编程电源管理方案
图2显示了一个采用单一可编程电源管理器件的典型PCB电源管理实现。可编程电源管理器件需要可编程模拟和数字部分以简化多个传统单功能电源管理器件的整合。设计师可配置可编程模拟部分以监测一组电压组合而不必求助采用一个专门配置、厂家编程的单功能器件。
图2:一个可编程电源管理器件可取代多个单功能IC。
需要用电源管理器件的可编程数字部分来定义针对PCB的逻辑,该逻辑结合可编程电源监测功能来实现诸如复位生成、电源故障中断生成以及各个电源的排序。一个基于软件的可编程设计方法论使电源管理器件能提供多种针对具体PCB的电源管理功能。
利用可编程电源管理器件
莱迪思半导体(Lattice Semiconductor)的Power Manager II器件是可编程电源管理器件的一个例子。Power Manager II整合了若干数字和模拟单元以支持多个单功能电源管理器件的整合。图3是Power Manager II器件的框图。图3中所示的器件是Power1014A,它是Power Manager II系列中的一款产品。Power1014A可监测10种电源电压、带有14个输出,可实现全部电源管理功能。Power1014A利用20个片上可编程精准门限比较器实现多达10组电压的过/欠压监测,典型监测精度是0.3%。数字监测输入可用于连接诸如手动复位、电源和关断等数字信号。
图3:莱迪思半导体的Power Manager II系列器件架构。
Power1014A有4个定时器,每个的编程范围都是从32&s到2s,其间有122个步进。这些定时器可用于控制排序延时、复位脉冲展延以及看门狗定时器。12路漏极开路输出可由片上的24宏单元CPLD驱动来使能DC-DC转换器以实现排序、为CPU生成复位信号及驱动用于实现热插拔功能的P沟道MOSFET。Power1014A还有两个高压(到12V)MOSFET驱动器通过N沟道使能电源、或实现软启动功能以及在负电压电源上实现热插拔功能。任何微处理器,借助片上的10位A/D转换器、通过I2C总线可测量任一组电源电压。该I2C总线还可用于监测电源比较器、输入和输出状态。
可编程能力使电源管理标准化
通过简单地再配置可编程器件,设计师可借助一个可编程电源管理器件实现全部特定PCB电源管理功能。相同的可编程器件可被用于多个PCB而不是采用多个单功能IC。因此,设计师可在整个设计内对单一可编程电源管理器件实施标准化。将电源管理功能整合进单一可编程电源管理器件并在多个PCB上利用同一器件,具有如下好处:
1. 缩小PCB体积、增加可靠性
将多个单功能IC集成进一个器件的主要好处是减小了PCB面积。减少的器件数及相应的互连走线缩小了PCB面积并降低了成本。从统计学角度看,减少了的器件数还增加了PCB的可靠性。
2. 满足复杂电源管理需求的能力
当今PCB上所用的电源数在增加。另外,监测和控制功能的复杂性也在增加。因可编程电源管理器件整合了更多的电源监测输入(与单功能IC比)以及可编程数字逻辑部分,所以这些器件更适合实现复杂的电源管理功能。另外,可编程性提供能快速调适以满足改变的规范要求的灵活性。
3. 无需第二个供货渠道
一般来说,第二渠道是为了规避因无法获得器件造成生产延误而采取的防范措施。一个典型系统实际上需来自不同供应商的多个小规模单功能器件的现实加剧了该需求。借助在所有PCB和项目中对单一可编程电源管理器件实施标准化,对既费时又浪费资源的第二渠道的需求可被显著降低甚至彻底不再需要。
4. 降低总体系统成本
可编程电源管理器件一般来说比单独的各单功能IC的总和价要便宜。另外,对系统内的多个PCB实施标准化电源管理,因批量加大折扣更高,又进一步降低了成本。
5. 可用软件实现电源管理功能
在利用由软件实现的可编程电源管理器件进行设计。典型情况,利用板上模拟器,软件设计工具还支持对电源管理算法的验证。因电源管理设计在投板前进行了完全验证,所以一次性通过的机会很高,从而进一步加快了产品上市步伐。
当今PCB上使用的电源数在持续增加,电源管理算法甚至也变得更加复杂。然而传统过时的电源管理方案仍常常被用于这些对电源管理要求益发苛刻的应用,从而使PCB设计变得低效且昂贵、还常常因不得已的取舍而使结果留有缺憾。
本文针对这一复杂的电源管理问题提出了一种设计方案:采用可编程、混合信号电源管理器件。设计师可对&电源管理PLD&实施标准化并在整个系统PCB上都采用该器件,从而降低了成本、增加了可靠性并加快了产品上市速度。
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目前在系统开发中所占的比例正在逐渐增长,越来越受到广大开发商的青睐。而且在如今这个&快充和&的年代,数字电源更是扮演了举足轻重的角色。那么如何设计出高效的可编程数字电源,又是如何实现更宽输出电压要求的?针对这些问题,在日前由电子工程专辑、电子技术设计、国际电子商情联合主办的第17届电源管理论坛上,的高级现场应用工程师何平给大家做出了精彩的技术分享。
【图为何平在深入讲解PI的离线式反激电源的数字控制解决方案】
在演讲中,何平从以下几方面全面展述离线式反激电源的数字控制。首先讲述了满足宽输出电压要求的 PD电源,然后进一步阐述了改进的反激式拓扑可提供高性价比的满足DoE(6)效率要求的高效解决方案。最后详细讲解了宽输出电压范围反激式电源在设计中如何优化、具体挑战以及具备接口的高集成度的数字控制方案。
任何优秀的设计方案,都离不开其高效性以及可靠性。大家都知道,结构越是简单,其可靠性将会越高,PI推出的这种变频反激式拓扑方案也是一样,由于其高度集成,因而整体方案的元件数目很少。那么高效性呢?此方案采用的变频技术可在整个负载范围内始终保持高效率,而更高的效率则意味着更低的热量耗散。此外对于宽输出电压的应用来说,电源不可避免地会工作于CCM或DCM工作方式,为了提高效率,方案中采用的同步整流及准谐振的开关方式,可以保证各种输出条件下均能实现高效。
提升效率是电源设计的一大永恒话题。并且不管输入电压和负载如何变化,电源都始终需要维持平稳的高效率。随着PD电源/快充电源的出现,电源的输出电压需要根据负载的应用要求而改变,因而是否能在各种输出条件下均能满足国际能效标准的要求对设计者来讲也是一项不小的挑战。另一方面,效率提升对散热设计也具有积极意义。通过降低适配器的散热要求,工程师便可实现对成本、尺寸和重量等各项指标的优化,从而实现高功率密度、高可靠性的电源设计。那么PI的设计方案具体是如何提高效率和可靠性,我们来看看。
SR开关时序的精确控制可提高效率和可靠性
精确的初级开关管关断与次级SR开通时序可降低同步整流管体的导通时间,从而提高效率。而次级整流管关断后再由次级侧发送初级侧功率开关管开通指令的时序控制方式可以保证在CCM工作方式下同步整流的高可靠性。
【图为:SR开关时序的精确控制】
EMI及音频噪声的优化可降低系统成本
变压器屏蔽绕组可降低共模噪声,频率调制则可降低EMI扫描频谱中的峰值数值,从而可以降低EMI滤波元件的成本。在轻载下一般都是采用降低工作频率的方法来提高轻载效率,但在某一负载下,开关频率会降至20kHz以下并进入音频噪声范围。尤其当开关频率接近变压器本身的共振频率点时会产生比较大的音频噪音。为改善这种情况,PI所采用的先进的状态控制器可以防止电源工作于7至12kHz的开关频率下,而这一频段是大多数变压器产生噪音最大的工作频段。此外,为进一步降低音频噪音,在变压器的设计时,当工作频率&20kHz时,会确保磁通密度BAC&120mT。
【图为:EMI及音频噪声的优化】
采用I2C接口
除了以上设计优点,PI的方案还采用了集成的I2C接口,通过这个接口与外部微处理器进行通讯,通过软件对电源的输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制&&电压阶跃步长为10mV,电流阶跃步长为50mA&&实现数字可编程的功率变换。这个带来的好处是支持USB PD3.0子集中的PPS,可以更精确的控制输出的电压档位。除了对输出特性进行外部编程控制以外,电源的各种保护特性也可进行人为个性化设定。而所有这些强大的设定功能只使用简单的外部微控制器即可实现,从而省去了复杂的针对不同协议的接口电路。整个系统具有安全、可靠且体积小的特点,且可实现远程控制和监视。
【图为:采用I2C接口电路】
何平最后总结时说到:PI设计的解决方案不仅可以满足宽输出电压要求的USB PD电源,经过其改进的反激式拓扑亦可提供高性价比且满足DoE(6)效率要求。集成的I2C接口安全、可靠且体积小,还可实现远程控制和监控,而且可支持使用更简单的外部微控制器,省去复杂的协议接口电路。
【图为第17届电源管理论坛&快充和无线充电&论坛会场】
第十七届电源管理论坛的最后环节是圆桌会谈。PI资深产品经理Chris Lee和其他公司代表共同出席了圆桌论坛,向与会嘉宾进一步分享了PI公司的产品在多个市场取得的成就,并回答了嘉宾们的提问。
Chris提出:面对快速增长的快充和无线充电市场,PI更关心如何用产品价值帮助客户。产品的成本包括材料成本+生产成本,PI高度集成化的产品在批量化生产时会极大地提高生产效率,帮助客户降低生产成本;此外PI产品的高可靠性可以将产品的市场返修降到最低,降低运营成本。
【图为PI资深产品经理Chris Lee出席圆桌论坛】
原文标题:离线式反激电源的数字控制
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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基于数字电位器的可编程稳压器设计
  可编程稳压器它是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不合用电器设备要求的电源电压稳定在它的设定值范围内,使各种电路或电器设备能在额定工作电压下正常工作。最初的电力稳压器是靠继电器的跳动稳定电压的。当电网电压出现波动时,电力稳压器的自动纠正电路启动,使内部继电器动作。迫使输出电压保持在设定值附近,这种电路优点是电路简单,缺点是稳压精度不高并且每一次继电器跳动换挡,都会使供电电源发生一次瞬时的中断并产生火花干扰。便。数字电位器(Digital Polenometer)亦称数控电阻器(Digitally con-trolled Potenometers),可简称为DCP。利用数字电位器代替可凋电阻,可构成由计算机控制的可编程稳压器。
  l 可编程线性稳压器的设计
  1.1 三端可调式线性稳压器的基本应用
  三端可调式线性稳压器属于第二代二端线性稳压器。适合制作实验室电源及多种供电方式的直流稳压器。典型产品有LM317,其主要技术指标为U1=2~40V,Uo=1.25~37 V,IOM=1.5A。其电压调整率SV=0.02%,负载调整率S1=O.1%。
  LM317的基本应用电路如图1所示。R1、R2为取样电阻。LM317的最小负载电流,IL=5 mA,若要留出余量,亦可取IL=10mA。R1的阻值有两种取法:
  LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。
  稳压电源的输出电压可用下式计算,Vo=1.25(1+R2/R1)。仅仅从公式本身看,R1、R2的电阻值可以随意设定。然而作为稳压电源的输出电压计算公式,R1和R2的阻值是不能随意设定的。
  首先317稳压块的输出电压变化范围是Vo=1.25V&37V(高输出电压的317稳压块如LM317HVA、LM317HVK等,其输出电压变化范围是Vo=1.25V&45V),所以R2/R1的比值范围只能是0&28.6。
  其次是317稳压块都有一个最小稳定工作电流,有的资料称为最小输出电流,也有的资料称为最小泄放电流。最小稳定工作电流的值一般为1.5mA。由于317稳压块的生产厂家不同、型号不同,其最小稳定工作电流也不相同,但一般不大于5mA。当317稳压块的输出电流小于其最小稳定工作电流时,317稳压块就不能正常工作。当317稳压块的输出电流大于其最小稳定工作电流时,317稳压块就可以输出稳定的直流电压。如果用317稳压块制作稳压电源时(如图所示),没有注意317稳压块的最小稳定工作电流,那么你制作的稳压电源可能会出现下述不正常现象:稳压电源输出的有载电压和空载电压差别较大。
  (1)当IL=5mA时,R1=1.25V/5mA&240&O,此时R2可选6.8k&O的可调电阻;
  (2)当IL=10mA时,R1=1.25V/10mA&120&O。
  R2可选3.4k&O可调电阻。
  调整R2时均可获得1.25~37V的稳压输出。C2可滤除R2两端的纹波,使之不能经放大后从Uo端输出。D2为保护二极管,一旦U1发生短路故障,由D2给C2提供泄放回路,避免C2经过LM317内部放电而损坏芯片。当稳压器的输出端接大容量负载电容CL时,D1可起到保护作用,一旦稳压器的输入端发生短路,CL上积存的电荷便经过D1对地放电。输出电压的计算公式为
  显然,当R2=0时,Uo=1.25V;当R2/R1=28.6时,Uo=37V。该电路的缺点是输出电压值必须靠手动调整,不仅调整精度低,而且使用不够方便。
  1.2 由数字电位器和LM317构成的可编程线性稳压器
  1.2.1 电路设计方案
  由数字电位器和TM317联合构成可编程线性稳压器时有3种电路设计方案。第一种方案是用数字电位器(DCP)来代替图1中的R2,电路如图2(a)所示。此时DCP就作为LM317的调整电阻,DCP工作在可调电阻器模式。设调整后的电阻值为RDCP,单片机通过改变RDCF值,即可设定稳压器的输出电压。第二种方案是用RDCP同时代替R1、R2,这样可节省一只电阻元件,其简化电路如图2(b)所示,其他部分与图2(a)相同。第三种方案是将数字电位器串联在R1、R2中间,简化电路如图 2(c)所示,该电路适合在小范围内对输出电压进行精细调节。
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Linear公司的LTC7103是采采用恒频平均电流模式控制架构的高效单片同步降压DC/DC转换器,...
晶闸管调压器又称“晶闸管电力调整器”“可控硅电力调整器”或简称“电力调整器”。“晶闸管”又称“可控硅...
随着现代汽车销售越来越火爆,汽车业的工艺发展也比往前有了质的提升,但对于汽车供电系统的要求也是越发负...
即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成...
离与非隔离的区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的,而非隔离式的是共地的。
本文主要介绍了常见稳压电源电路设计汇总(几款模拟电路设计原理图)。稳压电路是指在输入电压、负载、环境...
本文主要介绍了x9c103测试程序。数字电位器X9c103模块是一款宽电压(3V-5V)供电,10K...
本文详细的介绍了数字电位器AD5160的工作原理,其次介绍了AD5160引脚配置和功能描述与外形尺寸...
本文介绍了数字电位器产品特性、数字电位器原理、对数字电位器的优缺点进行了分析,介绍了数字电位器和数模...
本文详细介绍了数字电位器基本工作原理,其次介绍了数字电位器的典型应用电路,最后介绍了数字电位器制作方...
本文主要介绍了常用数字电位器芯片有哪些。数字电位器采用数控方式调节电阻值的,具有使用灵活、调节精度高...
本文介绍了数字电位器定义与优点,介绍了数字电位器主要区别,最后详细的分析了数字电位器的控制与调试。
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数字电位器是采用CMOS工艺制成的数模混合信号处理集成电路。本文介绍了数字电位器产品特性和数字电位器...
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手机充电宝是作为一个远行人士必备的设备,为了免除关键时刻手机没电的尴尬,快来学习自制手机充电宝吧!本...
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尽管降压转换器在输入端具有脉冲电流,但由于的电感 - 电容(LC)滤波器位于转换器的输出端,输出电流...
本文主要介绍了几种220v转5v电路原理图,在交流220V转5V直流电源设计中,首先是对220V的高...
220v转12v稳压电源电路包含降压、整流、滤波、稳压各环节电路。降压环节是用变比为15.7左右的变...
功耗是工业和汽车应用 DC/DC 转换器设计师面临的重大问题,因为这类应用需要大电流,但是空间受限。...
从智能服装、谷歌眼镜、先进的健身活动跟踪器、虚拟现实设备、夜视设备到平视显示器,可穿戴设备已经成为主...
ADP2443是一款同步降压DC-DC稳压器,集成了一个98 m高端功率金属氧化物半导体场效应晶体管...
讨论几种设计故障容受型电源的方法,其中包括新的预稳压器拓扑结构,该结构可简化电路设计及元件选择。 对...
数字电位器与机械电位器这两种电位器有什么区别?本文通过三个方面对这两种电位器进行了对比。
LDO的静态电流IQ是器件无载工作时的地电流IGND。IGND是LDO用来执行稳压工作的电流。LDO...
相信各位工程师都能够根据电路图来准确、快速的完成电路板的焊接。但是在很多实际情况中,摆在工程师面前的...
ltc3780中文资料详细_工作原理_管脚图及典型应用电路。LTC3780是一款高性能的能降压-升压...
本文介绍了lm2596输入电压范围及使用方法,lm2596输入:直流4-35V(输入的电压必须比要输...
一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在...
尽管 FPGA 的通用和可配置特性对系统设计师来说很有吸引力,但是影响这些器件内部运行方式及其外部接...
 LM317是应用最为广泛的电源集成电路之一,它不仅具有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出电...
主要介绍了用LM317制作简单可调稳压器,包括:基于LM317简单的0V~3V可调稳压器;1.25-...
LM317 的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A。它的使用非常简单,仅需两个外接...
大部分系统设计工程师可能都会同意线性稳压器是众多稳压器之中最容易使用的一种,而且由于这个原因,也最受...
当一个相对高的电压轨 (12V) 必须降至相对低的电平 (3.3V、1.8V) 时,传统上采用的转换...
lm317是可调节3端正电压稳压器,在输出电压范围1.2伏到37伏时能够提供超过1.5安的电流,此稳...
通常情况下,降压稳压器的设计针对的是连续模式工作,这就简化了输出电压计算及系统设计。然而,如果系统非...
具有高速度或高分辨率功能的器件需要干净的电源。开关稳压器虽能在多种输入 / 输出条件下提供高效率,但...
 LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳...
线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的...
稳压器是使输出电压稳定的设备。稳压器由调压电路、控制电路、及伺服电机等组成。UPS即不间断电源,是将...
稳压器:它是一种能自动调整输出电压的供电电路或供电设备,其作用是将波动较大和不符合用电器设备要求的电...
工作原理是:当电网电压不稳定或负载变化时,自动采样控制电路发出信号并驱动伺服电机,调整自耦调压器碳刷...
 市场中常见的三端稳压器,主要有两种,一种是输出的是固定电压,叫固定输出三端稳压器。另一种输出的是可...
7805为定值三端集成稳压块。输出为+5V稳定电压,最高输入极限电压36,最低输入电压7V,极限电流...
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 7805三端稳压集成电路,电子产品中,常见的三端稳压集成电路有正电压输出的78 ×× 系列和负电压...
二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多的电路中并不是利用单向导电特性就能分析二极管所构成电路的工...
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LTM8063 采用纤巧型 BGA 封装。该封装尺寸比现有的同等产品小 75%。Silent Swi...
LTM8065 接受高达 40V 的输入电压 (42V 绝对最大值),在带噪声的环境中可安全地从未稳...
LTM4651 设计为满足面向信息技术设备的 EN55022 Class B EMC 标准要求。宽电...
设计高效和紧凑型 DC/DC 转换器的技巧由一群对转换设计所涉及之物理学和支持性数学知识有着深入了解...
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款全新的宽输入...
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电压低的原因很多,
  1、低压线路比较长,线路电阻较大;
  2、低压负荷比较大,线路压降比平...
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设计一个可靠的同步降压稳压器,首先必须满足其动态性能指标如负载响应能力。而输出电感、电容的选择会直接...
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最大功率点跟踪(MPPT)是一种最大化利用发电器所产生电能的技术。本文通过一定的电气模块调节微型温差...
热力学中常犯的一个错误就是选择和线性稳压器一样简易的装置。当设计上台面后,设计师通常会意识到自己的错...
此前,我已经发表了有关如何测试电源设计的三篇文章中的前两篇,即效率测量(第 1 篇)和噪声测量(第 ...
系统级节电与功率预算优化是许多应用的关键。例如,数据中心运营商努力控制能耗,便携式设备设计人员力图降...
没错,当您想到TI 一流微控制器 MSP430 时,低功耗是首先浮现在脑海的特性之一。毕竟,这是就 ...
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设计一个空负载时流耗仅有几微安的DC/DC转换器可以被看作是用打火机油为大排量汽车补充燃料 你也许能...
一切都从五寸盘开始。这应该能够使你对SIMPLE SWITCHER 器件在最大限度简化电源设计方面的...
有些应用需要宽松的输出调节功能以及不到20mA的电流。对这样的应用来说,采用分立组件打造的线性稳压器...
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