UCC28781是一款零電壓開關 (ZVS) 控制器,可在非常高的開關頻率下使用,以最大限度地減小變壓器的尺寸并實現高功率密度。 通過直接同步整流器 (SR) 控制,控制器不需要單獨的 SR 控制器,因為它可以直接驅動 SR FET 以最大限度地提高效率并簡化設計。(對于隔離式應用,需要隔離式柵極驅動器 IC。)
POE (Power Over Ethernet)指的是在現有的以太網Cat.5布線基礎架構不作任何改動的情況下,在為一些基于IP的終端(如IP電話機、無線局域網接入點AP、網絡攝像機等)傳輸數據信號的同時,還能為此類設備提供直流供電的技術。POE技術能在確保現有結構化布線安全的同時保證現有網絡的正常運作,最大限度地降低成本。IEEE 802.3af標準是基于以太網供電系統POE的新標準,它在IEEE 802.3的基礎上增加了通過網線直接供電的相關標準,是現有以太網標準的擴展,也是第一個關于電源分配的國際標準。為了在新的產品應用中奪取和保持市場占有率,降低PoE受電設備(PD)中電源級所占用的成本而同時不犧牲可靠性是至關重要的。
回顧電子行業(yè) 20 年,我們已經走過了漫長的道路。最新的組件具有無與倫比的改進和集成。處理器速度更快,LED 更亮,內存更密集,一切都在降低功耗,集成電路 (IC) 集成的組件比以往任何時候都多。
在我之前的帖子中,我們拼湊了一個系統,找到了我們的組件,征服了強大的原理圖,并進行了審查、審查和審查。許多人會稱他們的設計部分完成,將原理圖交給布局工程師,并在等待 PCB 時喝杯咖啡。但是,不要放棄!布局是我們物理實例化原理圖的地方,它是各種常見錯誤的根源。在這篇文章中,我將向您介紹這些常見的布局錯誤以及它們的修復方法。知道其中許多技巧都是工程經驗法則,有關 PCB 布局設計的更多詳細信息,您可以在網絡上查看大量可用資源。
在我之前的文章中,我們拼湊了一個系統,找到了我們的組件,征服了強大的原理圖并進行了審查、審查和審查。上次,我討論了一些常見的布局錯誤、最佳實踐以及我們如何確保印刷電路板 (PCB) 的最佳性能。由于這篇文章的受歡迎程度,我決定就該主題貢獻一些額外的花絮。
我們有我們的想法,我們有我們的電機旋轉,我們找到了我們設計的主要組成部分......現在怎么辦?現在我們可以從更困難的部分開始,例如原理圖捕獲、布局和調試/測試。我們可以在下面看到這些如何落入典型的 PCB 設計流程中。原理圖是設計中最關鍵的部分。從本質上講,它是電路的藍圖。
基于DRV8711步進電機控制器NexFET?TM?Power MOSTFET和MSP430 LaunchPad的電機驅動和控制系統。我還將分享人們在此過程中遇到的許多關鍵問題的知識,例如正確的組件選擇、關鍵布局路徑和常見的調試技巧。最終結果將是一個成品,我們可以在自己的系統的評估和設計中使用它!該系列將涵蓋的主題包括……
減少服務器線卡中的電源設備占用的電路板空間量很重要,因為這些卡空間有限。近年來,開放計算項目 (OCP) 定義的新服務器規(guī)范推動了可插拔服務器線卡的新外形。新的 OCP 標準允許服務器設計更加模塊化和靈活。雖然小型、簡單和模塊化設計提供了靈活性優(yōu)勢,但它們對需要在狹小空間內安裝大量功能的電路板設計人員提出了挑戰(zhàn)。
Heidenhain 的 EnDat 2.2 接口是用于線性或旋轉位置反饋編碼器的純數字雙向串行接口標準。EnDat 2.2 主站通過模式命令將傳輸的數據類型(如絕對位置、參數和診斷)發(fā)送到編碼器。EnDat 2.2 接口也適用于最高 SIL 3 的安全相關應用。
物聯網 (IoT) 中最具技術性的挑戰(zhàn)之一是您可以將傳感器節(jié)點放置在任何地方。這些傳感器測量諸如溫度和濕度(在連接的家庭中)、高速公路橋梁的機械應力(實時維護監(jiān)控)或氣體或水的消耗(智能流量計量)等參數。跟著物聯網 (IoT) 的不斷延伸,關于無線傳感器節(jié)點的需求也在不斷地添加。在IoT網絡中集成了許多不同的傳感器類型:溫度、濕度、壓力和環(huán)境光,不乏其人。
我們可能已經注意到智能手機的屏幕越來越大。如今的智能手機屏幕越來越大,這已經成為一種趨勢,造成這一趨勢的原因可以總結為以下幾點:(一)滿足用戶對使用體驗越來越高的要求;(二)為了擁有更大的手機電池,減少充電次數;(三)增大平屏幕可以提高產品性能,降低產品成本。
我討論了射頻 (RF) 采樣數據轉換器的優(yōu)勢和靈活性。高質量的時鐘源可以發(fā)揮數據轉換器的最佳性能。這不是一個新概念。雖然數據轉換器的性能一直與時鐘源相關聯,但由于高工作頻率,RF 采樣轉換器會給時鐘帶來額外的壓力。
通常稱為漏電電源或漏電的備用電源是系統中功率損耗的主要來源之一。我們可能認為我們的系統已關閉并且沒有功耗,但實際上即使打開電源,設備的一部分仍在運行并耗盡寶貴的電力。 隨著 ISO 62310 等標準的引入,在待機模式下處理電源變得非常困難,該標準定義了嚴格的測試程序來測試電源。這些嚴格的測試程序和要求使電器難以達到標準。
許多工業(yè)系統旨在滿足特定的 UL(保險商實驗室)或 IEC(國際電工委員會)安全標準,通常最終目標是獲得 UL 認證。作為此過程的一部分,許多設計必須符合 UL 或 IEC(或兩者)概述的一組非常具體的要求。例如,在歐洲銷售的家用電器必須通過 IEC60335-1,而在全球銷售的家用電器必須通過 UL 60730。幸運的是,這兩個標準有很多共同點,包括低功率電路 (LPC) 的共同定義: