通常我們都知道,在電源電路設計過程當中繞不開線性電源和開關電源,那二者的區(qū)別是什么吶?
最近從身邊一起做電源電源的小伙伴們了解到,一般做電源電路設計,都是從開關電源設計來進行入門學習的。期間不僅要查閱大量的資料,還要對這些資料進行篩選和整理,比較耗費時間和精力。
通常情況下,電源電路主要分為線性電源和開關電源,線性電源主要應用在小壓降、小電流的降壓穩(wěn)壓電路中,因其低成本、電路簡單而被廣泛應用,開關電源的轉換效率較高,但是紋波相對于線性電源較大。
伴隨著電源分配結構的負載數目不斷增加,而且負載本身也越趨復雜,因此系統設計工程師必須解決負載電源的管理問題。像現場可編程門陣列及數字信號處理器等復雜負載尤其需要電源供應系統為其核心及輸入/輸出分別提供不同的供電。
本文主要討論電源分配結構三方面的轉變:例如中間總線結構的面世;數字控制技術的出現;以及采用負載點電源管理技術的新趨勢。
本文分析了通信開關電源在工作時易受到的干擾及其特點,結合通信技術,開關電源的相關性能指標,并參考目前國內外電磁兼容性的標準,根據通信開關電源的電磁兼容性問題提出了解決通信開關電容電磁兼容性的可行性方法,使通信開關電源的工作性能提高。
通常情況下開關電源都有電磁兼容性問題,通信開關電源因工作在高電壓大電流的開關工作狀態(tài)下,其引起電磁兼容性問題的原因是相當復雜的。
輸入開關電源電路的是交流電,輸出的是直流工作電壓,我們需要進一步全面了解開關電源電路的一些特點,無論是對分析開關電源電路工作原理,還是對檢修開關電源電路故障,都是十分有益的。
近年來,電源管理和USB是兩個正在飛速發(fā)展。自從廠家把USB所需的控制芯片加入到外圍設備的ASIC(專用IC)中,PC對USB的支持只需要增加成本不到1美元的插座。這大大刺激了USB的發(fā)展。
數字電源動態(tài)負載波形應該如何捕獲,一般捕獲波形還需要儀器能夠記錄并顯示快速變化的電壓、電流及瞬變,例如,手機啟動序列期間的電平。