跨阻放大器輸出的電壓與輸入電流成比例。跨阻放大器通常被稱為互阻放大器,尤其是半導體制造商喜歡這樣叫。在網(wǎng)絡分析中,跨阻放大器的一般描述是電流控制的電壓源(CCVS)。
我們?nèi)粘I畹脑S多方面,都離不開各種設備之間的數(shù)據(jù)通信。數(shù)字化和工業(yè)4.0帶來的設備激增和數(shù)據(jù)量的急劇增加正在改變通信領域。
幾乎每個電源都有一個控制回路,以確保輸出電壓為恒定值。電源設計旨在優(yōu)化控制回路,以便在輸入電壓或負載瞬變出現(xiàn)波動時,最大限度地減少控制輸出電壓與設定值之間的偏差。這里的一個重要關系是輸出電容的大小與開關穩(wěn)壓器IC的響應速度的關系。如果回路響應特別快,則可以使用較小的輸出電容,同時將輸出電壓保持在允許范圍內(nèi)。因此,優(yōu)化開關穩(wěn)壓器的響應速度可降低系統(tǒng)成本并減少電路的空間需求,因為可以使用較小的輸出電容。
轉(zhuǎn)換效率是電源轉(zhuǎn)換器的一個關鍵特性。用于降壓轉(zhuǎn)換的常見開關穩(wěn)壓器(降壓轉(zhuǎn)換器)的轉(zhuǎn)換效率通常在85%到95%之間。能達到的效率很大程度上取決于可用電源電壓、要生成的相應輸出電壓以及所需的負載電流。然而,許多應用需要特殊類型的轉(zhuǎn)換效率,對此有特殊的開關穩(wěn)壓器解決方案。這些部署需要針對低輸出功率進行優(yōu)化的轉(zhuǎn)換器。始終在線的電池供電系統(tǒng)在待機模式下需要消耗的電流量通常非常低。實例包括測量橋梁振動或檢測森林火災的傳感器。在此類情況下,重要的是長時間保持低電量放電。這一特性在依賴能量采集器作為能源的系統(tǒng)中尤為重要。
電源通常設置為固定輸出電壓,以為電氣負載供電。然而,有些應用需要可變的供電電壓。例如,在某些情況下,如果根據(jù)相應的工作狀態(tài)調(diào)整內(nèi)核電壓,微控制器可以更有效地運行。本文將展示如何使用為此目的而開發(fā)的專用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)來即時調(diào)整電源的輸出電壓。
我們首先定義表征頻率產(chǎn)生器件性能通常使用的判據(jù)。選擇流程一般從最基本的判據(jù)開始,那就是輸出頻率范圍。為了生成整個頻譜范圍內(nèi)的頻率,人們設計了各種各樣的器件,支持從單音到跨越多個倍頻程的頻率。然而,當根據(jù)輸出頻率選擇器件時,必須注意到,寬帶和高頻能力常被用來交換其他基本特性,包括頻率穩(wěn)定性、輸出頻譜純度和開關速度。
隨著電動汽車(和電氣化技術)越來越受消費者和生態(tài)系統(tǒng)參與者的歡迎,人們越來越關注整個價值鏈運營和流程中的道德與可持續(xù)性問題。從開采實踐到電池梯次利用,生態(tài)系統(tǒng)的參與者希望通過在整個電池生命周期中實施更多的道德標準,達到加倍關注可持續(xù)發(fā)展的目的。
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和相關的工業(yè)傳感器無線連接需求都在不斷變化和發(fā)展。但工業(yè)設備和應用的聯(lián)網(wǎng)需求與消費領域大不相同,在工業(yè)IOT上是將可靠性和安全性放在首位。本白皮書主要探討工業(yè)無線傳感器網(wǎng)絡的一些關鍵的網(wǎng)絡要求。
當電源設計人員想要大致了解電源的反饋環(huán)路時,他們會利用環(huán)路增益和相位波特圖。知道環(huán)路響應可進行預測有助于縮小反饋環(huán)路補償元件的選擇范圍。生成增益和相位圖的精準方法是:在試驗臺上連接電源,并使用網(wǎng)絡分析儀;但在設計的早期階段,大部分設計人員會選擇采用計算機模擬,通過模擬快速確定大致的元件選擇范圍,并且,更直觀地了解環(huán)路對參數(shù)變化的響應。
中國,北京 – 2022年2月8日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 日前推出MAX77540降壓型buck轉(zhuǎn)換器,該器件為多節(jié)電池供電的應用提供單級電源轉(zhuǎn)換方案,例如:增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實(ARVR)耳機、地面移動無線通信(LMR)設備、數(shù)字單反(DSLR)相機等。具有較高功率密度的MAX77540降壓型轉(zhuǎn)換器具有94%峰值效率,采用晶圓級封裝,比傳統(tǒng)方形扁平無引腳封裝的尺寸減小61%。
在5G新無線電技術標準中,除了sub-6 GHz頻率外,還利用毫米波(mmWave)頻率來提高吞吐量。毫米波頻率的使用為大幅提高數(shù)據(jù)吞吐量帶來了獨特的機會,同時也帶來了新的實施挑戰(zhàn)。本文探討sub-6 GHz和毫米波基站無線電之間的架構(gòu)差異,著重講述在這些系統(tǒng)上實施DPD面臨的挑戰(zhàn)和帶來的好處。數(shù)字預失真(DPD)是一種成熟技術,通常用于sub-6 GHz無線通信系統(tǒng),以提高功率效率,但大多數(shù)毫米波無線電并不使用DPD。采用ADI波束成型器和收發(fā)器構(gòu)建的包含256個元件的毫米波陣列原型,我們能夠證明采用DPD能夠?qū)⒂行Ц飨蛲暂椛涔β?EIRP)提高達3 dB。與不采用DPD,但具有相同目標EIRP的陣列相比,這種陣列的元件數(shù)量可以減少30%。
過去幾十年來,無線系統(tǒng)通道數(shù)和帶寬一直穩(wěn)步增長。對數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)整體性能的要求成為這些現(xiàn)代電信、雷達和儀器儀表系統(tǒng)發(fā)展的驅(qū)動因素。但與此同時,這些要求也加大了電源封裝和系統(tǒng)的復雜度,使功率密度和組件級別的功能變得更為重要。
與傳統(tǒng)的光耦合器相比,數(shù)字隔離器在高速、低功耗、高可靠性、小尺寸、高集成度和易用性方面更具優(yōu)勢。數(shù)以十億計的使用微變壓器的數(shù)字隔離器已廣泛用于許多市場,包括汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療和能源。這些數(shù)字隔離器之所以具有高壓性能,主要原因在于:在堆棧式繞組變壓器的頂部螺旋繞組和底部螺旋繞組之間使用了聚酰亞胺膜。本文將介紹數(shù)字隔離器的結(jié)構(gòu),其中使用聚酰亞胺膜作為隔離層。為了滿足多種安全標準,例如UL和VDE,數(shù)字隔離器需要具有承受短時耐受電壓、浪涌電壓、工作電壓等各種高壓性能。研究了聚酰亞胺在交流或直流等各種高壓波形下的老化行為,并通過聚酰亞胺壽命模型推算出隔離器的工作電壓。此外,還將討論通過改進結(jié)構(gòu)來改善聚酰亞胺的高壓使用壽命。
中國,北京—ADI公司技術院士(Fellow)陳寶興博士憑借其在集成信號-功率隔離和集成磁性元件領域的突破性貢獻,當選為2022年度IEEE會士(IEEE Fellow)。IEEE會士是最高等級的IEEE會員,業(yè)界將其視為一項榮譽稱號,被認為是職業(yè)生涯中的重要成就。每一年的當選總?cè)藬?shù)不得超過總參與投票人數(shù)的千分之一。