在我們沿著黃磚路的旅程中,我們討論了用于過壓保護 (OVP)和過流保護 (OCP)的 eFuse 選項。在這最后一部分中,我將討論 eFuse 如何從熱關斷中恢復。換句話說,它如何恢復并恢復正常運行?讓我們先來看看可用的故障響應選項,如圖 1 所示。
如果你錯過了本文章系列的第 1 部分,請務必查看 eFuse 可用于處理過壓事件的不同選項(輸出電壓鉗位與輸出電壓截止)。在本期中,我將重點介紹用于過流保護(限流與斷路)的 eFuse 選項。繼續(xù)我們的黃磚路之旅,讓我們再次從更常見的選項開始:限流。
當我們第一次看到德州儀器 eFuse 產(chǎn)品組合中的眾多功能 時可能會感到不知所措。通過電壓鉗位、斷路和自動重試(僅舉幾例)等選項,我們的產(chǎn)品組合可以幫助保護幾乎所有電源電路。
一開始工作,帶著大學里的一些電力電子理論,我啟程前往實驗室。在我最初的幾周里,我意識到了電子產(chǎn)品的真正力量。在學習的過程中,我可能不小心炸毀了電容器,看到微小的火焰吞沒了我的 MOSFET,并測試了我的(正在開發(fā)的)焊接技能,把太陽接觸到的所有東西都短路了。我喜歡挑戰(zhàn),所以我問自己,“我怎樣才能更好地為這份工作做好準備?”
作為主流數(shù)碼設備的充電接口,USBType-C相關協(xié)議的一舉一動都備受關注,在不久前提出統(tǒng)一USBType-C充電接口引發(fā)蘋果陣營的爭議后,日前USB-IF協(xié)會又正式確定了USBType-C 2.1標準協(xié)議。
在我旅行并與許多市場領域的客戶會面時,我開始意識到許多硬件設計師必須成為電源工程師。硬件設計師負責設計在工作和預期最壞情況下保持電氣和熱穩(wěn)定的穩(wěn)壓器;滿足處理器、專用集成電路 (ASIC)、雙倍數(shù)據(jù)速率 (DDR) 存儲器、混合立方體存儲器和現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 所需的電源規(guī)格;并產(chǎn)生低電磁干擾(EMI)。穩(wěn)壓器的工作是通過線路(輸入電壓)、負載(輸出電流)和環(huán)境變化保持其輸出電壓恒定(調(diào)節(jié))。
隨著在晶體管制造中引入新的寬帶隙材料,例如氮化鎵 (GaN),顯著的品質因數(shù)改進轉化為電源的潛在改進。使用比硅基半導體具有更高帶隙的新型材料可以減小芯片尺寸,同時保持相同的阻斷電壓。
作為一名應用工程師,我經(jīng)常收到有關開關穩(wěn)壓器中電壓和電流的詢問。而且我經(jīng)常意識到,我在大學里學到的基本理論并不總是能說明問題的全部。最近在TPS65150 LCD 偏置器件中使用異步升壓轉換器的案例就是我所說的一個很好的例子。當升壓轉換器必須提供高輸出電壓、在低輸入電壓下工作、提供高升壓比或支持高負載電流時,需使用多相位功能。相比單相位設計,多相位升壓設計有多項優(yōu)勢,包括:提高效率、改善瞬態(tài)響應,以及降低輸入和輸出電容值(因為電感紋波電流,以及輸入和輸出電容中的紋波電流降低),使得整個升壓轉換器動力系統(tǒng)組件上的熱應力降低。
學習新的轉換器拓撲也可能有點令人生畏。 您可能熟悉傳統(tǒng)的降壓轉換器。該轉換器的簡單性和美觀性使其流行了幾十年。TI 最近推出了基于串聯(lián)電容降壓轉換器的TPS54A20。
如果我們認為電源管理集成電路 (PMIC) 僅為系統(tǒng)處理器供電,請允許我介紹特定應用的 PMIC。專用 PMIC 具有與通用 PMIC 相同的巨大系統(tǒng)優(yōu)勢——包括降低系統(tǒng)成本、節(jié)省空間、電源排序和平臺可擴展性——但它們通常是為終端設備系統(tǒng)設計的更小的設備。此外,特定應用的 PMIC 具有超低泄漏電流,有助于延長便攜式應用中的電池壽命。在這篇文章中,我將為特定應用的 PMIC 描述兩個示例應用。
隨著越來越多的設計超越了更簡單的微控制器的功能,今天我將向我們介紹為片上系統(tǒng) (SoC) 供電的基本注意事項。我們需要做的第一件事是調(diào)出所選 SoC 的數(shù)據(jù)表或技術參考手冊。
智能家居不再只是電影和百萬富翁的專利。每天都有新產(chǎn)品上市,將我們與房屋的每個部分連接起來。有產(chǎn)品可以從另一個房間打開你的燈,你甚至可以找到一個設備來從遠處監(jiān)控你的狗。隨著技術的進步,現(xiàn)在比以往任何時候都更容易使用微控制器創(chuàng)建自己的自動化系統(tǒng)。我們甚至可以添加發(fā)光二極管或 LED,用于視覺反饋和狀態(tài)指示!在本文中,我們將進一步了解如何為家庭自動化設計設計 LED。
低壓差穩(wěn)壓器 (LDO) 可在輸出電壓非常接近電源電壓時用作直流線性穩(wěn)壓器,這是降低 LDO 功耗的重要因素。這種能力是線性穩(wěn)壓器和 LDO 之間的主要區(qū)別?!癓ow-dropout”是不言自明的;但是,實施 LDO 還可以使設計尺寸和性能受益。
世界是一個嘈雜的地方——電源也不例外。為了追求更高的效率,電源轉換器以越來越快的速度切換會產(chǎn)生意想不到的問題,包括增加系統(tǒng)對瞬態(tài)和噪聲的敏感性。在選擇如何設計電源以及使用哪些組件來設計電源時,考慮到這種敏感性很重要。
隨著技術的不斷進步,許多科技公司都專注于將越來越多的芯片組擠入更小的空間。結果,自集成電路發(fā)明以來,芯片組的尺寸一直在縮小。隨著芯片組尺寸不斷縮小,它們對靜電放電 (ESD) 等不受歡迎的電壓瞬變變得更加敏感。