DCDC轉(zhuǎn)換器的工作原理是將直流電壓或電流轉(zhuǎn)換成高頻方波電壓或電流,然后通過整流將其平滑轉(zhuǎn)換為直流電壓輸出。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,高壓信號切換是一個常見且復(fù)雜的問題。傳統(tǒng)方法往往需要多個電源軌和多個開關(guān)/復(fù)用器來處理不同電壓范圍的信號,這不僅增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性和成本,還降低了設(shè)計的靈活性和可靠性。然而,隨著超擺幅技術(shù)的出現(xiàn),這些問題得到了顯著改善。本文將詳細(xì)介紹超擺幅復(fù)用器和開關(guān)如何有效簡化高壓信號切換應(yīng)用的供電,并探討其在實際應(yīng)用中的優(yōu)勢。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)作為模擬信號與數(shù)字信號之間的橋梁,其性能直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和效率。隨著技術(shù)的飛速發(fā)展,高速A/D轉(zhuǎn)換器的應(yīng)用越來越廣泛,從通信、工業(yè)控制到醫(yī)療設(shè)備,無不體現(xiàn)著其重要性。然而,在選擇高速A/D轉(zhuǎn)換器時,數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)輸出類型成為了設(shè)計人員必須仔細(xì)考慮的關(guān)鍵因素。本文將深入探討高速A/D轉(zhuǎn)換器三種最常用的數(shù)字輸出類型——互補金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)、低壓差分信號(LVDS)和電流模式邏輯(CML),并總結(jié)其生存法則。
在當(dāng)今電子設(shè)備日益普及和多樣化的背景下,高效能和低功耗成為了開關(guān)電源設(shè)計的核心挑戰(zhàn)。特別是針對中等功率(75W~200W)的應(yīng)用場景,如筆記本電腦適配器、LED-TV電源、LED照明驅(qū)動器、一體型電腦電源以及大功率充電器等,如何實現(xiàn)高效率與低待機功耗的平衡顯得尤為重要。雙管反激式轉(zhuǎn)換器(Dual-Flyback Converter)作為一種創(chuàng)新的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),正是在這一背景下應(yīng)運而生,并逐漸成為解決這一難題的理想方案。
FSL336LR是綠色模式飛兆降壓開關(guān),集成脈寬調(diào)制解調(diào)器 (PWM) 和 SenseFET,專為采用最少外部組件的高性能離線降壓、升降壓非隔離式開關(guān)電源 (SMPS) 而設(shè)計。
對于DC-DC開關(guān)電源,在設(shè)計階段需要進(jìn)行一些電源常規(guī)測試,確保電源系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能可以滿足要求,本文主要從原理上分析靜態(tài)紋波和動態(tài)響應(yīng)時產(chǎn)生的過沖/下沖,并提供一些改善方法。
在數(shù)字圖像處理領(lǐng)域,圖像反轉(zhuǎn)作為一種基礎(chǔ)且強大的技術(shù),被廣泛應(yīng)用于各種圖像處理系統(tǒng)中。通過FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)實現(xiàn)圖像灰度反轉(zhuǎn)與彩色反轉(zhuǎn),不僅可以加速處理速度,還能實現(xiàn)高效的并行處理。本文將深入探討FPGA在圖像灰度反轉(zhuǎn)與彩色反轉(zhuǎn)中的應(yīng)用,并附上關(guān)鍵代碼實現(xiàn)。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,時鐘信號的穩(wěn)定性和精確性對系統(tǒng)性能至關(guān)重要。隨著科技的快速發(fā)展,對時鐘頻率和相位噪聲的要求也日益提高。雙環(huán)路時鐘發(fā)生器,作為一種先進(jìn)的時鐘生成技術(shù),憑借其獨特的結(jié)構(gòu)和卓越的性能,在高端應(yīng)用中展現(xiàn)了強大的優(yōu)勢。它不僅能夠有效清除抖動,還能提供多個高頻、低相位噪聲的輸出,成為現(xiàn)代電子系統(tǒng)設(shè)計的理想選擇。
在電子系統(tǒng)中,運算放大器(簡稱運放)作為電壓放大的核心組件,其性能直接影響整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和精度。特別是在需要高精度電壓放大的應(yīng)用中,運放的零點電壓輸出長期穩(wěn)定性顯得尤為重要。本文將從運放的基本特性出發(fā),深入探討其作為電壓放大器時零點電壓輸出的長期穩(wěn)定性問題,并提出相應(yīng)的優(yōu)化策略。
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,差分輸入至差分輸出放大器因其能夠有效抑制共模噪聲、提高信號質(zhì)量而備受青睞。然而,在高溫環(huán)境下,傳統(tǒng)放大器的性能往往會受到嚴(yán)重影響,如增益降低、共模抑制比(CMRR)下降等。因此,開發(fā)一種適用于高溫環(huán)境的差分輸入至差分輸出放大器解決方案顯得尤為重要。本文將探討一種基于先進(jìn)工藝和設(shè)計的等效高溫解決方案,并分析其在高溫環(huán)境下的表現(xiàn)。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,傳感器技術(shù)扮演著至關(guān)重要的角色,它們將物理世界的各種參數(shù)轉(zhuǎn)換為電信號,供后續(xù)處理和分析。然而,隨著傳感器種類的增多和信號復(fù)雜度的提升,如何有效地處理這些混合信號、實現(xiàn)多模態(tài)傳感器的精確調(diào)節(jié)成為了一個亟待解決的問題。本文將探討如何利用信號調(diào)節(jié)器中的抗混淆濾波器,實現(xiàn)混合信號、多模態(tài)傳感器的有效調(diào)節(jié)。
在快速發(fā)展的電源設(shè)計領(lǐng)域,尤其是在隔離式AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型電源模塊的設(shè)計中,設(shè)計人員不斷面臨提高性能以應(yīng)對市場需求的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的初級端控制器設(shè)計依賴于光耦合器提供反饋回路隔離,并利用分流調(diào)節(jié)器作為誤差放大器和基準(zhǔn)電壓源。然而,這種設(shè)計在性能上存在一定的局限性,特別是在環(huán)路帶寬和溫度穩(wěn)定性方面。本文將深入探討隔離式誤差放大器如何成為這一領(lǐng)域的重要革新,替代光耦合器和分流調(diào)節(jié)器,從而提升電源設(shè)計的整體性能。
隨著移動通信技術(shù)的飛速發(fā)展,尤其是5G及未來6G技術(shù)的不斷演進(jìn),對射頻(RF)系統(tǒng)的效率、帶寬和功率密度提出了更高要求。在這一背景下,包絡(luò)跟蹤(Envelope Tracking, ET)技術(shù)作為一種有效提升射頻功率放大器(RFPA)效率的方法,受到了廣泛關(guān)注。而在包絡(luò)跟蹤技術(shù)的實現(xiàn)中,氮化鎵場效應(yīng)晶體管(GaN FET)與硅功率器件之間的比拼,成為了技術(shù)前沿的熱點話題。
高精度光纖陀螺作為現(xiàn)代導(dǎo)航、航天、航海、地震及無人駕駛等領(lǐng)域的核心傳感器件,其性能的提升對于提高整個系統(tǒng)的精度和可靠性至關(guān)重要。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步,高精度光纖陀螺的精度和穩(wěn)定性不斷提升,而過采樣技術(shù)作為其中的一項關(guān)鍵技術(shù),對降低量化噪聲、提高測量精度起到了重要作用。本文將對高精度光纖陀螺中的過采樣技術(shù)進(jìn)行深入分析,并探討其在實際應(yīng)用中的效果。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)是連接模擬世界與數(shù)字世界的橋梁,其性能直接影響著系統(tǒng)的整體表現(xiàn)。在眾多ADC類型中,Σ-Δ(Sigma-Delta)ADC以其高精度、低噪聲和優(yōu)異的線性度特性,在音頻處理、傳感器測量、溫度檢測等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將深入探討過采樣Σ-Δ ADC的原理,并介紹其在單片機系統(tǒng)中的實現(xiàn)方法。