用于監(jiān)控負(fù)軌的電路,此電路和所有使用此拓?fù)涞碾娐返撵`感來(lái)自電流鏡拓?fù)浜透拍?,?Rsense 中的變化電流以及 Rsense 兩端的電壓會(huì)改變 Re2 中的電流,因此 Rc1 兩端的電壓呈線(xiàn)性變化時(shí)尚。
電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)工程師經(jīng)常問(wèn)我,您如何提供雙極(正負(fù))電壓軌,同時(shí)將成本和復(fù)雜性降至最低?同時(shí),應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)——從電流隔離和廣泛的輸入電壓到小型解決方案尺寸和電磁兼容性 (EMC)?例如,考慮工業(yè)通信應(yīng)用中的樓宇和工廠自動(dòng)化、測(cè)試和測(cè)量設(shè)備以及隔離式 RS-485 和 CAN 收發(fā)器。
全差分放大器 (FDA)是一種多用途的工具,它可以替代balun(或與它一同使用)的同時(shí),并且提供多種優(yōu)點(diǎn)。與傳統(tǒng)的使用單端輸出的放大器相比,電路設(shè)計(jì)人員在使用由FDA實(shí)現(xiàn)的全差分信號(hào)處理頻譜分析儀時(shí),能夠增加電路對(duì)外部噪聲的抗擾度,從而將動(dòng)態(tài)范圍加倍,并且減少偶次諧波。
第一個(gè)運(yùn)算放大器(op amps) 使用通常稱(chēng)為分離式電源的東西,這意味著放大器的電源在接地周?chē)鷮?duì)稱(chēng),具有正極性和負(fù)極性。由于大多數(shù)電源使用變壓器來(lái)轉(zhuǎn)換 120 V 市電,因此一個(gè)簡(jiǎn)單的中心抽頭次級(jí)繞組可以輕松接入負(fù)電源。
傳統(tǒng)升壓 PFC 相比,無(wú)橋 PFC 消除了橋式整流器和橋式整流器的功率損耗。對(duì)于400W 電源,在 120VAC/60Hz 輸入下,橋式整流器的功率損耗高達(dá) 6W。由于橋式整流器的功耗,效率降低了1.5% ,這清楚地說(shuō)明了為什么人們?cè)谟懈咝室髸r(shí)會(huì)考慮無(wú)橋 PFC。
LLC 諧振轉(zhuǎn)換器的基本電路如下所述。LLC 諧振轉(zhuǎn)換器一般包含一個(gè)帶mosfet的控制器、一個(gè)諧振網(wǎng)絡(luò)和一個(gè)整流器網(wǎng)絡(luò)??刂破饕?0%的占空比交替為兩個(gè)mosfet提供門(mén)信號(hào),隨負(fù)載變化而改變工作頻率,調(diào)節(jié)輸出電壓vout,這稱(chēng)為脈沖頻率調(diào)制(pfm)。諧振網(wǎng)絡(luò)包括兩個(gè)諧振電感和一個(gè)諧振電容(LLC )。諧振電感 lr、lm 與諧振電容cr 主要作為一個(gè)分壓器,其阻抗隨工作頻率而變化(如式1所示),以獲得所需的輸出電壓。
以太網(wǎng)供電PoE (Power over Ethernet) 是指在現(xiàn)有的以太網(wǎng)布線(xiàn)基礎(chǔ)架構(gòu)下, 除了能夠保證為基于以太網(wǎng)的終端設(shè)備(如IP 電話(huà)機(jī)、無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)接入點(diǎn)A P、安全網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)等) 傳輸數(shù)據(jù)信號(hào)的同時(shí), 不作任何改動(dòng)就同時(shí)可以為此類(lèi)設(shè)備提供直流供電的能力。PoE 系統(tǒng)主要包括供電設(shè)備( Power SourceEquipment, PSE) 和用電設(shè)備(Powered Device, PD)兩部分, 兩者基于IEEE2802.3af 標(biāo)準(zhǔn)確定有關(guān)用電設(shè)備PD 的連接情況、設(shè)備類(lèi)型、功耗級(jí)別等信息聯(lián)系, 并以這些信息為根據(jù)控制供電設(shè)備PSE 通過(guò)以太網(wǎng)級(jí)向用電設(shè)備PD 供電。
我介紹了帶有標(biāo)準(zhǔn) PFC 控制器的半無(wú)橋 PFC 作為低成本、高效率 PFC 的候選者。由于效率要求不斷增長(zhǎng),許多電源制造商開(kāi)始將注意力轉(zhuǎn)向無(wú)橋功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。一般而言,無(wú)橋PFC可以通過(guò)減少線(xiàn)路電流路徑中半導(dǎo)體元器件的數(shù)目來(lái)降低傳導(dǎo)損耗。盡管無(wú)橋PFC的概念已經(jīng)提出了許多年,但因其實(shí)施難度和控制復(fù)雜程度,阻礙了它成為一種主流拓?fù)?。本文重點(diǎn)介紹具有模擬轉(zhuǎn)換模式 PFC 控制器的半無(wú)橋 PFC 的關(guān)鍵設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)。
處理器中功耗的表達(dá)式為P f*V 2。隨著系統(tǒng)時(shí)鐘頻率越來(lái)越高,接近被稱(chēng)為超頻的狀態(tài),效率受到影響,熱量成為設(shè)計(jì)人員的主要關(guān)注點(diǎn)。處理器產(chǎn)生的過(guò)多熱量會(huì)導(dǎo)致熱關(guān)機(jī)、系統(tǒng)電源循環(huán)和/或永久性損壞,最終會(huì)縮短處理器的使用壽命。
電流模式控制(CMC)是一種非常流行的直流-直流轉(zhuǎn)換器回路架構(gòu),這是有充分理由的。簡(jiǎn)單的操作和動(dòng)態(tài)可以實(shí)現(xiàn),即使有兩個(gè)循環(huán),一個(gè)寬帶電流循環(huán)潛伏在一個(gè)外部電壓回路內(nèi),是必需的。峰值,山谷,平均,滯后,常數(shù)準(zhǔn)時(shí),常數(shù)關(guān)閉時(shí)間和模擬電流模式。每一種技術(shù)都提供與有關(guān)的優(yōu)點(diǎn)整體設(shè)計(jì)。
濾波在幾乎所有通信系統(tǒng)中都扮演著重要的角色,因?yàn)槿コ肼暫褪д鏁?huì)增加信道容量。設(shè)計(jì)一個(gè)只通過(guò)所需頻率的濾波器是相當(dāng)容易的。然而,在實(shí)際的物理濾波器實(shí)現(xiàn)中,通過(guò)濾波器會(huì)損失所需的信號(hào)功率。這種信號(hào)損失會(huì)為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 噪聲系數(shù)貢獻(xiàn)分貝。
您是否正在尋找具有可調(diào)節(jié)輸出電壓的高性?xún)r(jià)比大電流線(xiàn)性穩(wěn)壓器解決方案?使用具有 1.2 伏固定輸出電壓 ( TLV1117LV12 ) 的具有成本效益的線(xiàn)性穩(wěn)壓器(例如行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 1117)創(chuàng)建簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)。
在高端電信應(yīng)用中,我們經(jīng)常面臨跨大型印刷電路板 (PCB) 供電的挑戰(zhàn)。為了給關(guān)鍵的 ASIC 和處理器提供寶貴的空間,電源通常被分配到電路板的角落或邊緣。為了補(bǔ)償電源路徑的電阻下降,通常使用遠(yuǎn)程感應(yīng)——特別是對(duì)于低壓、大電流應(yīng)用。負(fù)載的動(dòng)態(tài)特性,加上電源路徑的寄生電阻,可能會(huì)影響電源的運(yùn)行,如果不注意的話(huà)。以下是使用遠(yuǎn)程電源時(shí)避免陷阱的 3 種方法:
許多控制回路應(yīng)用要求您避免與輸入相關(guān)的意外極性反轉(zhuǎn)。這是因?yàn)槿绻粋€(gè)階段的輸出以意想不到的方式改變極性,控制回路的響應(yīng)會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定。在這篇文章中,我將研究這個(gè)問(wèn)題并提出一種簡(jiǎn)單的方法來(lái)避免它在電路中出現(xiàn)。
EMI 就像夜深人靜的幽靈一樣,不正常。但是,盡管與 EMI 相關(guān)的問(wèn)題正在增加,但仍有一些方法可以在您的設(shè)計(jì)中避免它們。