為了在半橋電源系統(tǒng)(例如直流驅(qū)動器)中正常運行,高端和低端功率器件的時序正確很重要。在看電視的情況下,時間故障只是令人討厭。但在半橋動力系統(tǒng)中,高側(cè)和低側(cè)功率器件中的時序毛刺可能會中斷預期的操作,甚至導致半橋功率金屬氧化物半導體場效應晶體管 (MOSFET) 出現(xiàn)故障。
隨著送貨服務需求的快速增長,電動摩托車(e-motorcycle)作為一種運輸方式越來越受歡迎,因為它的電池容量遠大于電動自行車/電動滑板車的電池。更大的容量可以延長乘車時間,這有助于節(jié)省時間并實現(xiàn)更遠距離的交付。
今天,人們對環(huán)境和節(jié)能的意識與以往一樣高。洗衣機、干衣機和冰箱等新一代大型家用電器必須具有更高的性能參數(shù),例如更高的效率和更低的電磁干擾。系統(tǒng)靈活性必須很高,以促進市場修改并縮短開發(fā)時間。設計人員必須進行所有這些改進,同時降低系統(tǒng)成本。
高效的電機控制是電動汽車必不可少的部分,電動汽車一般采用永磁交流電機(PMAC)或感應電機。這兩種類型都有優(yōu)點,也有取舍。
靜電放電(Electrostatic Discharge,ESD):是指具有不同靜電電位的物體互相靠近或直接接觸引起的電荷轉(zhuǎn)移。當帶了靜電荷的物體(也就是靜電源)跟其它物體接觸時,這兩個具有不同靜電電位的物體依據(jù)電荷中和的原則,存在著電荷流動,傳送足夠的電量以抵消電壓。這個電量在傳送過程中,將產(chǎn)生具有潛在破壞作用的電壓、電流以及電磁場,嚴重時會將物體擊毀。
開關電源中電磁干擾 (EMI) 的起源可以追溯到功率金屬氧化物半導體場效應晶體管 (MOSFET) 開關過程中產(chǎn)生的瞬態(tài)電壓 (dv/dt) 和電流 (di/dt)。 ) 設備。
快速增長的消費電子市場為升壓轉(zhuǎn)換器帶來了機遇和挑戰(zhàn)。巨大的體積促使市場對成本非常敏感,因此我們需要在解決方案成本和性能之間進行權(quán)衡。
在大多數(shù)電源設計中,熱性能至關重要。了解開關穩(wěn)壓器的局限性并了解如何充分利用它是優(yōu)化系統(tǒng)性能不可或缺的一部分。
運算放大器(op amp)提高的精度和速度與其功耗的大小有直接關系。降低電流消耗會降低增益帶寬;相反,降低偏移電壓會增加電流消耗。 運算放大器電氣特性之間的許多此類相互作用會相互影響。隨著無線傳感節(jié)點、物聯(lián)網(wǎng)(IoT) 和樓宇自動化等應用對低功耗的需求日益增加,了解這些權(quán)衡對于確保以盡可能低的功耗實現(xiàn)最佳終端設備性能變得至關重要。在這個由兩部分組成的博客文章系列的第一部分中,我將描述精密納米功率運算放大器中直流增益的一些功率與性能之間的權(quán)衡。
在這個由兩部分組成的系列的第一部分中,我討論了直流增益中的失調(diào)電壓 (V OS ) 和失調(diào)電壓漂移 (TCV OS ) 機制,以及如何選擇具有合適電平的納級功率運算放大器(op amp)精度以最大限度地減少放大的低頻信號的信號路徑中的誤差。在第二部分中,我將回顧電流檢測的一些基礎知識,并展示我們可以使用運算放大器幫助最大限度降低系統(tǒng)功耗同時仍提供準確讀數(shù)的方法。
DC-DC 轉(zhuǎn)換器通常作為恒壓 (CV) 穩(wěn)壓器實現(xiàn)。無論輸入電壓和負載電流如何變化,控制環(huán)路都會調(diào)整占空比以保持恒定的輸出電壓。
每年,越來越多的電子設備由包含鋰離子 (Li ion) 電池的電池供電。. 高功率密度、低自放電率和易于充電使它們成為幾乎所有便攜式電子產(chǎn)品的首選電池類型——如今,從口袋里的手機到電動汽車,每天都有數(shù)百萬人開車上班由鋰離子電池供電。
MOSFET 被用作負載開關的次數(shù)比它們在任何其他應用中的使用量都要多,其數(shù)量一次達到數(shù)億。我可能應該從我在這里如何定義“負載開關”開始。為了這篇文章,考慮負載開關任何小信號 FET,其在系統(tǒng)中的唯一功能是將一些低電流 (
當電源突然與其負載斷開時,電路寄生電感元件上的大電流擺動會產(chǎn)生劇烈的電壓尖峰,這可能對電路上的電子元件有害。與電池保護應用類似,這里的 MOSFET 用于將輸入電源與電路的其余部分隔離。