作為工程師,每當(dāng)我們面臨為步進(jìn)電機(jī)、LED 和其他外圍設(shè)備設(shè)計(jì)控制或電源電路的挑戰(zhàn)時(shí),我們都喜歡使系統(tǒng)適應(yīng)特定的規(guī)則和條件。 我們基本上測(cè)量了兩次,但僅限于那組特定條件。事后的任何更改只會(huì)意味著額外的成本和評(píng)估時(shí)間,這對(duì)任何項(xiàng)目來說都是一個(gè)巨大的痛苦。
變速和工業(yè)驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)工程師需要了解電磁兼容性 (EMC) 抗擾度和電磁干擾 (EMI),以及隔離安全要求。你知道你的要求嗎?每個(gè)終端設(shè)備設(shè)計(jì)都必須滿足其自身的標(biāo)準(zhǔn),以確保產(chǎn)品在所需的終端設(shè)備類別和環(huán)境中合規(guī)且安全使用。
當(dāng)我們需要執(zhí)行降壓電源轉(zhuǎn)換時(shí),開關(guān)穩(wěn)壓器是一種高效的設(shè)備。由于新的應(yīng)用,這些產(chǎn)品的寬輸入電壓 (V?IN?)空間(TI 認(rèn)為 >30V)已經(jīng)增加了這些產(chǎn)品的使用。
反激式轉(zhuǎn)換器廣泛用于需要初級(jí)和次級(jí)之間隔離的應(yīng)用。反激式轉(zhuǎn)換器的單初級(jí)開關(guān)和輸出整流器為單輸出提供了一種具有成本效益的解決方案。很多時(shí)候,需要不止一個(gè)輸出電壓。
在日常工作中,我們認(rèn)為必須有一種簡(jiǎn)單的方法來將電源控制環(huán)路的帶寬與其瞬態(tài)響應(yīng)相關(guān)聯(lián),但從未真正找到一個(gè)很好的參考資料來簡(jiǎn)單地定義它。 這似乎是一個(gè)簡(jiǎn)單的問題,應(yīng)該有一個(gè)簡(jiǎn)單的解決方案。對(duì)于電路來說帶寬越高,環(huán)路響應(yīng)越快,電壓偏差越小。
在降壓轉(zhuǎn)換器等開關(guān)電源中,占空比控制相對(duì)于輸入電壓的輸出電壓。雖然更高的開關(guān)頻率有助于通過使用小電感器來減小解決方案尺寸,但必須滿足最短導(dǎo)通時(shí)間才能使開關(guān)電源正常工作。
解決轉(zhuǎn)換器無法啟動(dòng)、輸出電壓不穩(wěn)定等問題的最有效方法是進(jìn)行一些基本調(diào)試。基本調(diào)試可以排除一些明顯的問題,如裝配故障或錯(cuò)誤的組件,調(diào)試數(shù)據(jù)可以幫助 我們快速找到根本原因。在這篇文章中,我們將討論調(diào)試升壓轉(zhuǎn)換器的技巧。
Broadcom 網(wǎng)絡(luò)處理器,例如 StrataXGS Tomahawk 系列,可在以太網(wǎng)交換機(jī)中實(shí)現(xiàn)高密度和高性能(圖 1 是以太網(wǎng)交換機(jī)的框圖;交換機(jī) ASIC 可以是 StrataXGS 處理器)。
無論是設(shè)計(jì)超低功耗便攜式手持設(shè)備還是遠(yuǎn)程無線電池供電傳感器節(jié)點(diǎn),準(zhǔn)確測(cè)量、預(yù)測(cè)和報(bào)告電池充電狀態(tài)、電池健康狀況和剩余設(shè)備運(yùn)行時(shí)間的需求在眾多應(yīng)用中變得越來越重要。
數(shù)十年來,電壓監(jiān)控器一直為數(shù)字電路提供模擬電壓監(jiān)控。德州儀器于 1983 年發(fā)布了最初的TL7705;它消耗 1.8mA,采用塑料雙列直插式封裝 (PDIP),我們今天仍然可以購(gòu)買。
汽車業(yè)的發(fā)展主要由電氣化和自動(dòng)駕駛兩大趨勢(shì)所推動(dòng)。由于歐盟設(shè)定了二氧化碳減排目標(biāo),除了汽車電氣化,OEM別無選擇。同時(shí),為了提高汽車安全性并實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)駕駛的最終目標(biāo),OEM使用了越來越多的傳感器,并不斷提升計(jì)算性能來處理傳感器產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)。
USB Type-C? 和 USB Power Delivery (PD) 的引入將永遠(yuǎn)改變我們與筆記本電腦/平板電腦/智能手機(jī)和配件的交互方式 一根電纜提供電源和數(shù)據(jù),無需預(yù)先配置到哪一端或設(shè)備是主機(jī)還是客戶端。電源可以來自兩端或設(shè)備,電源角色可以根據(jù)條件動(dòng)態(tài)變化。隨著 USB PD 2.0 設(shè)備進(jìn)入市場(chǎng),我們立即目睹了幾個(gè)用例,推動(dòng)了我們認(rèn)為可能的范圍。
氮化鎵 (GaN) 高電子遷移率晶體管 (HEMT) 提高了轉(zhuǎn)換器效率,與具有相同額定電壓的硅 FET 相比,具有更低的柵極電荷、更低的輸出電荷和更低的導(dǎo)通電阻。在總線電壓大于 380V 的高壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器應(yīng)用中,耗盡型(d 型)GaN HEMT 比增強(qiáng)型(e 型)GaN HEMT 更受歡迎。
DC/DC 轉(zhuǎn)換器領(lǐng)域的常識(shí)是,降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路 (IC),例如 LM5017 系列,可以從正 V IN產(chǎn)生負(fù) V OUT。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器 IC 的反相降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的原理圖看起來與降壓轉(zhuǎn)換器非常相似(圖 1a 和 1c)。但是,這兩個(gè)電路在電壓和電流電平、開關(guān)電流和布局方面存在重要差異。
USB 充電器正變得越來越普遍,并且似乎正在走向普及。它們已經(jīng)從只存在于我們的計(jì)算機(jī)上轉(zhuǎn)變?yōu)榇嬖谟趬Ρ诓遄?、墻壁疣、汽車面板、飛機(jī)座椅等中。
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