在電源設(shè)計與研發(fā)過程中,精確測量電源從輕載到滿載的效率至關(guān)重要。它不僅關(guān)乎電源的性能評估,還直接影響產(chǎn)品的能耗標(biāo)準(zhǔn)和市場競爭力。搭建一套自動化測試系統(tǒng),能夠高效、準(zhǔn)確地完成這一測量任務(wù),成為電源行業(yè)的重要需求。
在電源設(shè)計領(lǐng)域,環(huán)路穩(wěn)定性直接決定了電源系統(tǒng)的性能與可靠性。若環(huán)路不穩(wěn)定,電源可能出現(xiàn)振蕩、過沖等問題,影響負(fù)載設(shè)備的正常運行。波特圖分析與補償網(wǎng)絡(luò)調(diào)優(yōu)是解決電源環(huán)路穩(wěn)定性問題的關(guān)鍵技術(shù)手段,以下將詳細(xì)介紹其實戰(zhàn)步驟。
電容補償,顧名思義,是指利用電容器的補償作用來提升電力系統(tǒng)的功率因數(shù)。其原理在于,當(dāng)負(fù)載增加導(dǎo)致電源輸出電壓下降時,電容器能發(fā)揮其獨特的儲能特性,通過維持其兩端的電壓穩(wěn)定,從而延緩電壓下降的趨勢。這種并聯(lián)連接的補償方式,就構(gòu)成了電容補嘗的基本原理。
PCB過孔是用于將不同層的銅箔線路連接起來的導(dǎo)電通道。通常為多層結(jié)構(gòu),常見的如雙層板、四層板,甚至可以達(dá)到幾十層。在這些層之間,過孔起到導(dǎo)電橋梁的作用。它是通過在電路板上鉆孔,再在孔壁上鍍銅而形成的導(dǎo)電通道。過孔的形狀可以是圓形、橢圓形等,但最常見的是圓形。
理想電壓源的內(nèi)阻為零,理想電流源的內(nèi)阻為無窮大?。理想電壓源是指內(nèi)阻為零的電源,這意味著無論負(fù)載如何變化,輸出電壓始終保持恒定,不會因為負(fù)載的變化而改變?。理想電流源是指內(nèi)阻為無窮大的電源,這意味著無論負(fù)載如何變化,輸出電流始終保持恒定,不會因為負(fù)載的變化而改變。
第五代標(biāo)志性開關(guān)IC產(chǎn)品系列可在經(jīng)典反激式架構(gòu)中實現(xiàn)高達(dá)175W的輸出功率和92%的效率
Flex Power Modules推出了BMR510兩相集成功率級模塊的升級版本。新款BMR5101041/002不僅提升了效率,還將峰值電流從140 A增加至160 A,而且還包含了528 μF板載輸出電容,顯著增強了瞬態(tài)響應(yīng)。這種板載電容能夠減少您增加外部組件的需要,為電路板釋放寶貴空間,還能簡化電源設(shè)計。
BOOST升壓電路是一種直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,它能夠?qū)⒁粋€較低的輸入電壓轉(zhuǎn)換為一個較高的輸出電壓。這種電路在電源設(shè)計中具有廣泛的應(yīng)用,特別是在需要從低電壓電源獲取高電壓輸出的應(yīng)用中,例如便攜式電子設(shè)備、太陽能電池板充電系統(tǒng)以及LED照明等。在BOOST升壓電路中,電感和二極管扮演著至關(guān)重要的角色。
在電源設(shè)計中,有多種實用技巧可以提升效率和降低成本。首先,對于雙路輸出反激電源,使用鐵氧體磁放大器能在12V輸出時實現(xiàn)±5%調(diào)節(jié),節(jié)省成本的同時保持輸出穩(wěn)定性。其次,通過消弧電路,可以實現(xiàn)過流保護(hù)和電壓調(diào)節(jié)的雙重功能,無需額外檢測電阻或保險絲,簡化了電路設(shè)計。
電磁干擾 (EMI) 是電源設(shè)計中最難解決的問題之一。我認(rèn)為,這種名聲很大程度上源于這樣一個事實:大多數(shù)與 EMI 相關(guān)的挑戰(zhàn)都不是可以通過查看原理圖來解決的。這可能令人沮喪,因為原理圖是工程師了解電路功能的中心位置。當(dāng)然,您知道設(shè)計中有一些相關(guān)功能不在原理圖中 - 例如代碼。
開關(guān)電源作為現(xiàn)代電子設(shè)備中的關(guān)鍵組件,其穩(wěn)定性和效率對系統(tǒng)的整體性能至關(guān)重要。在開關(guān)電源的設(shè)計中,輸出電容的選擇是一個重要的環(huán)節(jié),容值的大小直接影響到電源的紋波抑制、動態(tài)響應(yīng)、啟動時間以及成本和體積等多個方面。本文將詳細(xì)探討為何開關(guān)電源的輸出電容容值不能太小也不能太大,以期為電源設(shè)計工程師提供有價值的參考。
在電子工程領(lǐng)域,電源設(shè)計是至關(guān)重要的一環(huán),它直接關(guān)系到系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。而在電源設(shè)計中,濾波電容的作用更是不可忽視。濾波電容通常被用于電源輸出端與負(fù)載之間,以過濾掉電源中的高頻噪聲,確保電源輸出的穩(wěn)定性和可靠性。然而,在電源設(shè)計中,有一個問題經(jīng)常困擾著工程師們:電源是否必須從濾波電容進(jìn)入芯片管腳?
隨著科技的飛速發(fā)展,云計算、通信和工業(yè)自動化等領(lǐng)域?qū)Ω咝?、可靠且可擴(kuò)展的電源設(shè)計需求日益增長。在這一背景下,數(shù)字控制器的應(yīng)用成為了推動電源設(shè)計創(chuàng)新與優(yōu)化的關(guān)鍵力量。本文將深入探討可擴(kuò)展的數(shù)字控制器如何簡化這些領(lǐng)域的電源設(shè)計,分析其優(yōu)勢、應(yīng)用案例及未來發(fā)展趨勢。
在現(xiàn)代電子產(chǎn)品設(shè)計中,電源設(shè)計是至關(guān)重要的一環(huán)。它不僅決定了設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性,還直接影響到產(chǎn)品的性能和使用壽命。而在電源設(shè)計中,F(xiàn)PC(Flexible Printed Circuit,柔性印刷電路板)因其獨特的柔韌性、輕薄性和高密度布線能力,被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。然而,F(xiàn)PC在電源設(shè)計中的應(yīng)用并非簡單的插入和連接,而是需要設(shè)計者充分考慮其特性和需求。以下是電源設(shè)計中FPC不可忽略的5大點。
該產(chǎn)品的車規(guī)級版本SC814xxQ也同步發(fā)布,可適用于集成功能愈發(fā)復(fù)雜的智能座艙等汽車應(yīng)用,無需共模扼流圈即可通過CISPR 25 Class 5標(biāo)準(zhǔn)。
在快速發(fā)展的電源設(shè)計領(lǐng)域,尤其是在隔離式AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型電源模塊的設(shè)計中,設(shè)計人員不斷面臨提高性能以應(yīng)對市場需求的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的初級端控制器設(shè)計依賴于光耦合器提供反饋回路隔離,并利用分流調(diào)節(jié)器作為誤差放大器和基準(zhǔn)電壓源。然而,這種設(shè)計在性能上存在一定的局限性,特別是在環(huán)路帶寬和溫度穩(wěn)定性方面。本文將深入探討隔離式誤差放大器如何成為這一領(lǐng)域的重要革新,替代光耦合器和分流調(diào)節(jié)器,從而提升電源設(shè)計的整體性能。
電力供應(yīng)效率是許多小型設(shè)計選擇的產(chǎn)物.雖然這可能使優(yōu)化變得棘手,但這意味著有多種改進(jìn)機會。這里有七種這樣的方法,你可以用來設(shè)計更有效的電源。
在電子工程領(lǐng)域,DC/DC轉(zhuǎn)換器是電源設(shè)計中的關(guān)鍵組件,用于將一種直流電壓轉(zhuǎn)換為另一種直流電壓。選擇合適的DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)對于確保系統(tǒng)的性能、效率和可靠性至關(guān)重要。本文將從不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的特點、應(yīng)用場景以及選擇標(biāo)準(zhǔn)等方面,探討如何做出“最佳”的DC/DC轉(zhuǎn)換器拓?fù)溥x擇。
在電力電子技術(shù)領(lǐng)域,高效、低損耗的電源設(shè)計一直是研究的熱點。LLC諧振變換器以其高效的零電壓開關(guān)(ZVS)特性和同步整流技術(shù)(Synchronous Rectification, SR)的結(jié)合,成為了現(xiàn)代電源設(shè)計中不可或缺的一部分。本文將詳細(xì)探討如何將LLC的ZVS特性與同步整流技術(shù)進(jìn)行整合,以實現(xiàn)更高的轉(zhuǎn)換效率和更低的功率損耗。
現(xiàn)代電源設(shè)計必須考慮多種因素日益增長的需求。高效率是這些考慮因素中最重要的一個。然而,隨著設(shè)備尺寸的縮小和功能性的增加,實現(xiàn)高效率可能很困難。