ISL9203A 是一款集成式單節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池充電器,能夠在低至 2. 4V 的輸入電壓下工作。該充電器設(shè)計用于各種類型的交流適配器
運行模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 設(shè)備有什么大不了的?將傳感器輸出連接到 ADC 輸入并開始讀取讀數(shù)。正確的?畢竟,數(shù)字信號提供了強大的噪聲抑制能力,因此電平之間的切換很牢固,并且有足夠的內(nèi)置余量。盡管如此,模擬信號更容易受到噪聲的影響。
電機控制長期以來一直處于研發(fā)活動的前沿,旨在尋找有效和高效的微電子解決方案。電機控制器的目的是能夠手動或自動作用于電機(啟停、提前反轉(zhuǎn)、速度、扭轉(zhuǎn)和電壓過載保護)。用于電機控制的集成電路 (IC) 代表了創(chuàng)新的重要時刻,汽車行業(yè)和工業(yè)自動化無疑是最具代表性的行業(yè)。
如今,新的功率開關(guān)技術(shù)正被廣泛應(yīng)用于要求高功率密度、高開關(guān)頻率和小尺寸是關(guān)鍵要求的苛刻應(yīng)用中。這些新開關(guān)器件發(fā)揮作用的三個關(guān)鍵應(yīng)用
電動汽車的概念對今天的消費者來說并不新鮮。近兩個世紀以來,電動汽車以多種形式存在。然而,在過去的幾十年里,隨著技術(shù)的進步和特斯拉等公司取得成功——以及我們努力應(yīng)對氣候變化、空氣污染和化石燃料供應(yīng)不斷減少的影響——越來越多的消費者正在考慮使用電動汽車比以往任何時候都。
顯著提高范圍、性能和成本基本上歸結(jié)為功率器件的局限性。下面說明了 EV 和主要電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)組件的基本操作。本次討論最重要的部分是: · 車載充電器,允許連接到外部 AC/DC 充電站 · DC/DC 轉(zhuǎn)換器,將高壓電池直流電轉(zhuǎn)換為低壓直流電,用于內(nèi)部電子設(shè)備 · 主逆變器,將高壓電池直流電轉(zhuǎn)換為為電機供電的三相交流電
我一直有個問題,使用模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 是否像將傳感器輸出連接到其模擬輸入并開始讀取讀數(shù)一樣簡單?精明的讀者看到我只回答了這個問題的一部分——地面通常是 ADC 讀數(shù)失控的罪魁禍首,但它不是唯一的。
我們已經(jīng)花費了大量篇幅討論如何添加速度更快、精度更高的 A/D 轉(zhuǎn)換器。有些應(yīng)用程序需要更高的功能。但大多數(shù)制造商已經(jīng)在他們選擇的模塊上安裝了一個“免費”的 A/D 轉(zhuǎn)換器——集成在微控制器或片上系統(tǒng) (SoC) 中。這些集成轉(zhuǎn)換器各不相同。讓我們不關(guān)注詳細的規(guī)格,而是看看制造商可能獲得的一些功能以及如何使用它們。
今天的汽車配備了種類繁多的電子配件和電子安全輔助裝置,使車輛更具吸引力、更安全和更易于使用。此外,傳統(tǒng)的液壓系統(tǒng)(如動力轉(zhuǎn)向和自動變速箱)正在被電動等效系統(tǒng)取代,以幫助減輕整體重量并提高燃油經(jīng)濟性。
電力設(shè)計是由市場需求驅(qū)動的,以提高效率和生產(chǎn)力,同時符合法規(guī)要求。最重要的最終用戶需求幾乎總是更小、更輕、更高效的系統(tǒng),這得益于功率半導(dǎo)體設(shè)計的重大創(chuàng)新。在硅 MOSFET 和 IGBT 長期以來一直在功率半導(dǎo)體中占據(jù)主導(dǎo)地位的地方,寬帶隙 (WBG) 技術(shù),尤其是碳化硅 (SiC) 技術(shù)的最新進展正在為電力電子系統(tǒng)的設(shè)計人員帶來額外的好處,提高效率和更高的電壓能力,從而減少形式因素。
我們終于進入了計算機與我們和我們的環(huán)境真正互動的未來,讓我們的日常生活更輕松、更安全、更高效。我的車還沒有自動駕駛,但它知道在前面的車自動駕駛時減速。我的手表知道我摔倒了,需要幫助。相機可以辨別一個人注視的焦點。智慧城市。工業(yè) 4.0。自動駕駛。5G網(wǎng)絡(luò)。智能電網(wǎng)。這些領(lǐng)域的應(yīng)用增長正在推動半導(dǎo)體設(shè)計的增長遠高于行業(yè)平均水平。
這一切對片上系統(tǒng) (SoC) 和電子設(shè)計自動化 (EDA) 行業(yè)意味著什么?這些傳感器系統(tǒng)的規(guī)模和復(fù)雜性推動了您一直聽到的趨勢——處理能力、帶寬和網(wǎng)絡(luò)。同時,這種尺寸和復(fù)雜性導(dǎo)致傳統(tǒng)模擬設(shè)計和驗證流程的中斷。傳統(tǒng)的模擬 EDA 工具根本不像數(shù)字工具那樣可擴展。傳感器可以變大。
柵極控制塊或電平轉(zhuǎn)換塊控制 MOSFET 的 V?G?以將其打開或關(guān)閉。門控的輸出直接由它從輸入邏輯塊接收的輸入 決定。 在導(dǎo)通期間,柵極控制的主要任務(wù)是對 EN 進行電平轉(zhuǎn)換,以產(chǎn)生高(N 溝道)或低(P 溝道)V G 以使開關(guān)完全導(dǎo)通。類似地,在關(guān)斷期間,柵極控制產(chǎn)生低(N 溝道)或高(P 溝道)V G 以將開關(guān)完全關(guān)斷。
高端負載開關(guān)及其操作仍然是許多工程師和設(shè)計師的熱門選擇,適用于電池供電的便攜式設(shè)備,例如功能豐富的手機、移動GPS設(shè)備和消費娛樂小工具。本文采用一種易于理解且非數(shù)學(xué)的方法來解釋基于 MOSFET 的高側(cè)負載開關(guān)的各個方面,并討論在整個設(shè)計和選擇過程中必須考慮的各種參數(shù)。
外部電壓參考引腳可能允許更高的電壓源(與數(shù)字電源軌相比)微控制器本身)以獲得更寬的模擬輸入范圍,或更穩(wěn)定的信號源以獲得更高的精度。這有點過于簡單化了。因此,電壓參考因素如何轉(zhuǎn)化為值得一看的。