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  • 三端 PWM 開關(guān)及其在開關(guān)電源中的應(yīng)用

    在電力電子技術(shù)飛速發(fā)展的今天,開關(guān)電源憑借高效、小型化、輕量化等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于通信、計算機、工業(yè)控制等領(lǐng)域。而三端 PWM 開關(guān)作為開關(guān)電源的核心控制部件,其性能直接影響著開關(guān)電源的整體表現(xiàn)。本文將深入探討三端 PWM 開關(guān)的結(jié)構(gòu)、工作原理以及它在開關(guān)電源中的具體應(yīng)用。

  • 如何解決 LED 驅(qū)動電源的易損壞問題

    LED 驅(qū)動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設(shè)計、生產(chǎn)、使用等多個環(huán)節(jié)入手,針對性地規(guī)避風(fēng)險。

  • 電源入口的EMC防護(hù):π型濾波器參數(shù)優(yōu)化與磁珠選型的頻率阻抗匹配法則

    電源入口是電磁干擾(EMI)傳導(dǎo)與輻射的關(guān)鍵路徑,無論是消費電子、工業(yè)控制還是新能源汽車領(lǐng)域,電源線上的高頻噪聲若未得到有效抑制,不僅會通過傳導(dǎo)干擾影響其他設(shè)備,還可能通過空間輻射形成電磁污染。π型濾波器與磁珠作為電源入口EMC防護(hù)的核心元件,其參數(shù)設(shè)計與選型需嚴(yán)格遵循頻率阻抗匹配法則,以實現(xiàn)干擾抑制與信號完整性的平衡。

    電源
    2025-07-21
    EMC 電源入口
  • 碳化硅(SiC)MOSFET的直流EMI特征,體二極管反向恢復(fù)與開關(guān)振鈴的協(xié)同抑制

    在數(shù)據(jù)中心直流供電系統(tǒng)向高密度、高頻化演進(jìn)的進(jìn)程中,碳化硅(SiC)MOSFET憑借其低導(dǎo)通電阻、高頻開關(guān)特性及高溫穩(wěn)定性,成為替代傳統(tǒng)硅基IGBT和MOSFET的核心器件。然而,其高速開關(guān)過程中產(chǎn)生的直流電磁干擾(EMI)、體二極管反向恢復(fù)電流及開關(guān)振鈴現(xiàn)象,正成為制約系統(tǒng)可靠性的關(guān)鍵瓶頸。本文從器件物理機制出發(fā),結(jié)合工程實踐,系統(tǒng)分析SiC MOSFET的直流EMI特征,并提出體二極管反向恢復(fù)與開關(guān)振鈴的協(xié)同抑制策略。

  • 如何用 LED 開關(guān)電源設(shè)計 PCB 回路

    在現(xiàn)代電子設(shè)備中,LED 照明以其高效、節(jié)能、長壽命等優(yōu)勢得到了廣泛應(yīng)用。而 LED 開關(guān)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分,其性能的優(yōu)劣直接影響到整個照明系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。PCB(Printed Circuit Board,印刷電路板)回路設(shè)計是 LED 開關(guān)電源設(shè)計中的重要環(huán)節(jié),合理的 PCB 回路設(shè)計能夠有效提高電源的效率、降低電磁干擾(EMI),并確保電源工作的穩(wěn)定性。本文將詳細(xì)介紹如何使用 LED 開關(guān)電源設(shè)計 PCB 回路。

  • 雙環(huán)反激開關(guān)穩(wěn)壓電源的一種新型控制電路

    在當(dāng)今電子設(shè)備多樣化和高性能化的發(fā)展趨勢下,開關(guān)穩(wěn)壓電源作為關(guān)鍵的供電部件,其性能優(yōu)劣直接影響著設(shè)備的整體表現(xiàn)。雙環(huán)反激開關(guān)穩(wěn)壓電源憑借獨特的電路拓?fù)浜凸ぷ魈匦?,在中小功率?yīng)用領(lǐng)域占據(jù)重要地位。傳統(tǒng)控制電路在面對復(fù)雜工況時,暴露出諸如動態(tài)響應(yīng)慢、穩(wěn)定性欠佳等問題,開發(fā)一種新型控制電路以提升雙環(huán)反激開關(guān)穩(wěn)壓電源的綜合性能迫在眉睫。

  • 如何測量開關(guān)電源(SMPS)中的噪聲?

    開關(guān)電源(SMPS)憑借高效、小型化的優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于電子設(shè)備中。但開關(guān)電源在工作時,因高頻開關(guān)動作、元器件特性等因素,容易產(chǎn)生噪聲。這些噪聲不僅會影響自身性能,還可能干擾周邊電子設(shè)備,因此準(zhǔn)確測量開關(guān)電源中的噪聲至關(guān)重要。下面將詳細(xì)介紹測量開關(guān)電源噪聲的相關(guān)知識和具體方法。

  • 通過電源去耦保持電源進(jìn)入集成電路的低阻抗

    在電子電路的設(shè)計與應(yīng)用中,確保電源進(jìn)入集成電路(IC)的穩(wěn)定性至關(guān)重要。電源去耦作為一種關(guān)鍵技術(shù)手段,對于維持電源進(jìn)入 IC 各點的低阻抗發(fā)揮著不可或缺的作用。無論是模擬集成電路,如放大器和轉(zhuǎn)換器,還是混合信號器件,像 ADC 和 DAC,亦或是數(shù)字 IC,例如 FPGA,它們的正常工作都與電源的穩(wěn)定性緊密相連。

  • 一招讓帶有次級 LC 濾波器的開關(guān)穩(wěn)壓器做電源更高效

    在電子設(shè)備的電源供應(yīng)領(lǐng)域,如何實現(xiàn)高效且穩(wěn)定的供電一直是工程師們不懈追求的目標(biāo)。開關(guān)穩(wěn)壓器因其較高的效率在眾多應(yīng)用中得到廣泛使用,然而,其固有的噪聲問題卻常常成為限制其進(jìn)一步應(yīng)用的瓶頸。尤其是在為對噪聲極為敏感的設(shè)備,如 ADC、PLL 或 RF 收發(fā)器等供電時,開關(guān)穩(wěn)壓器的噪聲可能會顯著降低這些設(shè)備的性能。為了解決這一問題,在開關(guān)穩(wěn)壓器的輸出端增加次級 LC 濾波器成為一種常見的做法,它能夠有效減少紋波和抑制噪聲。但是,傳統(tǒng)的設(shè)計方式中,二級 LC 輸出濾波器也帶來了新的挑戰(zhàn),如功率級傳輸函數(shù)建模為不穩(wěn)定的四階系統(tǒng),若考慮電流環(huán)路的采樣數(shù)據(jù)效應(yīng),完整的控制至輸出傳遞函數(shù)甚至?xí)優(yōu)槲咫A系統(tǒng),這使得系統(tǒng)穩(wěn)定性難以保證。那么,是否存在一種方法,能讓帶有次級 LC 濾波器的開關(guān)穩(wěn)壓器在保證高效的同時,實現(xiàn)穩(wěn)定且低噪聲的電源供應(yīng)呢?答案是肯定的,有一種創(chuàng)新的混合反饋方法可以達(dá)成這一目標(biāo)。

  • 安全法規(guī)仍然是推動汽車 MEMS 產(chǎn)業(yè)增長的關(guān)鍵

    在汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)變革的當(dāng)下,汽車 MEMS(微機電系統(tǒng))產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展的進(jìn)程中。諸多因素共同作用于這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,而其中安全法規(guī)的影響力不容小覷,始終是推動汽車 MEMS 產(chǎn)業(yè)增長的關(guān)鍵要素。

  • 開關(guān)電源系統(tǒng)產(chǎn)品 EMC 的三大思考

    在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開關(guān)電源系統(tǒng)以其高效、緊湊等諸多優(yōu)勢,成為各類設(shè)備不可或缺的供電部分。然而,開關(guān)電源工作過程中產(chǎn)生的電磁干擾(EMI)問題,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的電磁兼容性(EMC)。本文將圍繞開關(guān)電源系統(tǒng)產(chǎn)品 EMC 展開三大方面的思考,深入剖析問題并探尋解決方案。

  • 直流濾波電容的壽命模型:溫度、紋波電流與ESR的聯(lián)合加速老化試驗

    電動汽車充電樁、數(shù)據(jù)中心電源及工業(yè)自動化設(shè)備等高可靠性場景,直流濾波電容作為能量緩沖與紋波抑制的核心元件,其壽命直接決定系統(tǒng)維護(hù)周期與運行成本。然而,實際工況中電容同時承受高溫、高頻紋波電流及等效串聯(lián)電阻(ESR)的聯(lián)合作用,導(dǎo)致傳統(tǒng)基于單一因素的壽命模型誤差顯著。本文通過構(gòu)建溫度-紋波電流-ESR的聯(lián)合加速老化試驗框架,揭示多物理場耦合下的電容失效機理,為工程選型提供量化依據(jù)。

  • 直流共模電感的飽和電流選型,基于B-H曲線的磁芯損耗量化計算

    工業(yè)自動化、新能源汽車充電系統(tǒng)及數(shù)據(jù)中心電源等高可靠性場景,直流共模電感作為抑制傳導(dǎo)干擾的核心元件,其選型需精準(zhǔn)平衡飽和電流、磁芯損耗與系統(tǒng)效率。本文基于磁性材料B-H曲線特性,結(jié)合斯坦梅茨方程與修正系數(shù)模型,構(gòu)建飽和電流選型框架,并量化分析磁芯損耗對電感性能的影響。

  • 直流電源濾波器選型指南,插入損耗、額定電流的六維評估模型

    在工業(yè)自動化、新能源汽車、數(shù)據(jù)中心等高可靠性場景中,直流電源濾波器作為抑制電磁干擾(EMI)的核心器件,其性能直接影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。本文基于工程實踐與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)建以插入損耗、額定電流為核心的六維評估模型,從技術(shù)參數(shù)、測試方法、環(huán)境適應(yīng)性等維度提供系統(tǒng)性選型方案。

  • 直流電機驅(qū)動的EMC防護(hù):TVS二極管與壓敏電阻的動態(tài)響應(yīng)速度對比分析

    在直流電機驅(qū)動系統(tǒng)中,電磁兼容性(EMC)設(shè)計是保障設(shè)備穩(wěn)定運行的核心環(huán)節(jié)。電機啟停、換向及負(fù)載突變產(chǎn)生的瞬態(tài)過電壓和浪涌電流,可能通過電源線或信號線傳導(dǎo)至控制電路,引發(fā)器件損壞或誤動作。TVS二極管與壓敏電阻作為兩種主流的浪涌防護(hù)器件,其動態(tài)響應(yīng)速度的差異直接影響防護(hù)效果。本文將從工作原理、響應(yīng)特性、應(yīng)用場景及選型策略四個維度,系統(tǒng)對比分析兩者的動態(tài)響應(yīng)特性,為直流電機驅(qū)動系統(tǒng)的EMC防護(hù)提供技術(shù)參考。

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