在閱讀和研究文章和互聯(lián)網(wǎng)上的大量觀點(diǎn)時(shí),很容易假設(shè)知情人士一致認(rèn)為,使用傳統(tǒng)低成本 PCB 材料進(jìn)行下一代高速設(shè)計(jì)的日子已經(jīng)一去不復(fù)返了走了。還有一種觀點(diǎn)認(rèn)為,現(xiàn)代技術(shù)(如 PCIe 5.0 及更高版本)的要求已將電路板設(shè)計(jì)和制造的界限推向了邊緣。
當(dāng)我們使用有源負(fù)載測試電路來確保微處理器或其他數(shù)字負(fù)載的電源提供 100A 瞬態(tài)電流。這種有源負(fù)載可以為電源提供直流負(fù)載,并且可以在直流電平之間快速切換。這些瞬態(tài)負(fù)載模擬微處理器中的快速邏輯切換。
隨著 PC 板上的接口速度越來越快,管理電磁干擾 (EMI) 是設(shè)計(jì)人員面臨的最大挑戰(zhàn)之一。無用發(fā)射的可能原因有很多。以下是一些可能導(dǎo)致 EMI 問題的示例:
有人曾經(jīng)告訴我,實(shí)際上只有不到一半的組件出現(xiàn)在降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖中。其余的組件是(不需要的)獎(jiǎng)勵(lì),由電路板布局設(shè)計(jì)和與所選組件相關(guān)的寄生元素產(chǎn)生。
CAN是一種用于實(shí)時(shí)應(yīng)用的串行通訊協(xié)議總線,CAN能夠使用雙絞線來傳輸信號,是國際上應(yīng)用最廣泛的現(xiàn)場總線之一。CAN總線的傳輸方式是串行數(shù)據(jù)傳輸,能夠在1Mb/s的速率40m的雙絞線上運(yùn)行,還能夠使用光纜連接。CAN在細(xì)節(jié)上很多地方與I2C總線差不多,不過也有一些區(qū)別比較明顯。CAN總線用報(bào)文形式廣播的方式從一個(gè)節(jié)點(diǎn)向另一個(gè)節(jié)點(diǎn)發(fā)送數(shù)據(jù)。對于節(jié)點(diǎn)來說,不管這個(gè)數(shù)據(jù)是發(fā)到哪里的,自己都要接收。
在這篇文章中,我將研究使用 LVDS 接收器作為高速比較器,這在晶體振蕩器的輸出不是最佳的應(yīng)用中或在出廠設(shè)置中的光電檢測器電路中非常有用。
對于二極管的單向?qū)ㄌ匦?,我們最熟悉的?yīng)用就要屬二極管整流了,還有一種鉗位電路,也是利用它的這一特性。所謂的鉗位,就是將信號強(qiáng)行鉗制到某一電位上,抬高或降低信號的基準(zhǔn)電位,但不改變原信號的波形,這就是鉗位了.
為了減少消費(fèi)電子產(chǎn)品中的電力浪費(fèi),政府制定了許多政策措施來減少交流到直流電源的空載或待機(jī)功率。其中包括環(huán)境保護(hù)署 (EPA) 的能源之星和歐盟的備用倡議。之前有篇文章中討論了反激式電源中常用的耗散大量待機(jī)功率的組件。在那篇文章中,專家建議使用反激式轉(zhuǎn)換器 IC,通過消除光耦合器反饋電路來降低功耗。然而,這需要完全重新設(shè)計(jì)電源。或者,通過更換TL431與ATL431的待機(jī)功耗可以顯著降低,而無需進(jìn)行重大的重新設(shè)計(jì)。
如果你問工程師他們是否想要一個(gè)高效可靠的系統(tǒng),答案當(dāng)然是肯定的。效率和可靠性的定義是什么——以及最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)所需的條件——并不容易回答。
整個(gè)電力電子行業(yè),包括射頻應(yīng)用和涉及高速信號的系統(tǒng),都在朝著在越來越小的空間內(nèi)提供越來越復(fù)雜的功能的解決方案發(fā)展。設(shè)計(jì)人員在滿足系統(tǒng)尺寸、重量和功率要求方面面臨越來越苛刻的挑戰(zhàn),其中包括有效的熱管理,從印刷電路板的設(shè)計(jì)開始。
碳化硅 (SiC) 和氮化鎵 (GaN)等寬帶隙材料由于其電氣特性已被證明優(yōu)于硅,因此在電力電子應(yīng)用中占據(jù)領(lǐng)先地位。盡管被廣泛接受,但專家們?nèi)栽诓粩鄼z查其真實(shí)性。
在本文中,我們分析了一些碳化硅和氮化鎵 FET器件的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)行為。公司正在將精力集中在這些類型的組件上,這些組件允許創(chuàng)建高效轉(zhuǎn)換器和逆變器。
數(shù)據(jù)中心是支持不斷增長的數(shù)據(jù)交換和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求所必需的,如今已成為全球網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和計(jì)算設(shè)施的基本組成部分。2018年數(shù)據(jù)中心整體用電量已達(dá)205TWh,幾乎占全球電力供應(yīng)的1%。
在本文第一部分了解了 BLDC 電機(jī)的結(jié)構(gòu)和基本工作原理后,了解可用于電機(jī)可靠運(yùn)行和保護(hù)的電機(jī)控制選項(xiàng)變得很重要。根據(jù)所服務(wù)的功能,電機(jī)控制可分為以下類別: · 速度控制 · 扭矩控制 · 電機(jī)保護(hù)
擴(kuò)頻是一種與開關(guān)穩(wěn)壓器相關(guān)的技術(shù),可抑制來自感興趣頻帶的不需要的噪聲,并將其推入噪聲不會(huì)干擾系統(tǒng)的區(qū)域,或者更容易處理的區(qū)域。