先用直流電,還是先用交流電?
在電源等設(shè)備中通常需要做電流檢測(cè)或反饋,電流檢測(cè)通常用串聯(lián)采樣電阻在通過放大器放大電阻上的電壓的方法,如果要提高檢測(cè)精度,這地方往往要用到比較昂貴的儀表放大器,以為普通運(yùn)放失調(diào)電壓比較大。本文介紹了幾種巧妙的廉價(jià)的電流檢測(cè)電路。
在電源研發(fā)的過程中,我們總會(huì)遇到這樣或者那樣的問題,這里有大牛多年研發(fā)電源問題及解答,一起學(xué)習(xí)吧!
時(shí)鐘電路就是一個(gè)振蕩器,給單片機(jī)提供一個(gè)節(jié)拍,單片機(jī)執(zhí)行各種操作必須在這個(gè)節(jié)拍的控制下才能進(jìn)行。因此單片機(jī)沒有時(shí)鐘電路是不會(huì)正常工作的。時(shí)鐘電路本身是不會(huì)控制什么東西,而是你通過程序讓單片機(jī)根據(jù)時(shí)鐘來做相應(yīng)的工作。
滿滿全是干貨!
本文搜羅了穩(wěn)壓電源、DCDC轉(zhuǎn)換電源、開關(guān)電源、充電電路、恒流源相關(guān)的經(jīng)典電路資料,為工程師提供最新鮮最全面的電路圖參考資料。
一分錢,在現(xiàn)在物價(jià)飛漲的年代,早已經(jīng)退出了貨幣交流的的歷史舞臺(tái),成為財(cái)務(wù)意義上的最小計(jì)量單位。當(dāng)年“我在馬路邊,撿到一分錢”的童謠,不會(huì)再發(fā)生了,一分錢,已經(jīng)買不了任何東西。 一分錢,已經(jīng)真的不值錢了嗎?
有源功率因數(shù)校正PFC電路,在非連續(xù)導(dǎo)通模式DCM工作時(shí),輸入電感的電流波形如圖所示??梢钥吹?,在每個(gè)開關(guān)周期結(jié)束的時(shí)候,輸入電感的電流降到0,這樣,在下一個(gè)開關(guān)周期開始、功率MOSFET導(dǎo)通時(shí),輸入電感的電流就會(huì)從0開始激磁,隨時(shí)間線性增加,這種導(dǎo)通模式稱為:非連續(xù)導(dǎo)通模式、DCM模式。
用了這么久ADC,從沒細(xì)看過ADC的內(nèi)部原理和如何獲得最佳精度,今天看到一篇ST的官方文檔講的不錯(cuò),這里整理分享給大家。
555定時(shí)器是數(shù)模結(jié)合的集成電路,它的內(nèi)部結(jié)構(gòu)由三個(gè)串聯(lián)的5k電阻、兩個(gè)比較器、一個(gè)RS觸發(fā)器、一個(gè)反向器和放電開關(guān)管T組成。三個(gè)串聯(lián)電阻接電源VCC,每個(gè)電阻上的壓降是1/3VCC。
元件的失效直接受濕度、溫度、電壓、機(jī)械等因素的影響。
相較于數(shù)字邏輯產(chǎn)品,電源作為模擬產(chǎn)品中的重要類別,隨著行業(yè)應(yīng)用日趨廣泛多元,電源產(chǎn)品也不斷向高頻、高效、高密度化、低壓、大電流化和多元化方向發(fā)展。對(duì)于電源產(chǎn)品設(shè)計(jì)者而言,哪些技術(shù)是目前影響系統(tǒng)電源設(shè)計(jì)的核心要素?在功率密度,轉(zhuǎn)換效率和減少體積這幾個(gè)方向上,關(guān)鍵的推動(dòng)技術(shù)有哪些?
大部分電子系統(tǒng)都依賴于正電壓軌或負(fù)電壓軌,但有些應(yīng)用要求單電壓軌同時(shí)為正負(fù)電壓軌。在這種情況下,正電源或負(fù)電源由同一端子提供,也就是說,電源的輸出電壓可以在整個(gè)電壓范圍內(nèi)調(diào)節(jié),并且可以平穩(wěn)轉(zhuǎn)換極性。
對(duì)于汽車、通信及測(cè)試與測(cè)量設(shè)備等廣大系統(tǒng)制造商來說,技術(shù)的發(fā)展帶來了終端功能與性能的大幅提升,其根源在于系統(tǒng)中配備的功能愈加豐富的電子模塊。而功能越豐富,電路就越復(fù)雜,不論是新款汽車中裝載的中控集成式多媒體系統(tǒng)、高性能音響系統(tǒng),還是體積越來越小的5G通信設(shè)備,抑或是要求精度越來越高的儀器儀表,對(duì)于高精度數(shù)字和模擬IC的要求都愈發(fā)嚴(yán)苛,特別是在供電需求方面。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月15日,總部位于美國(guó)馬薩諸塞州安多弗市的Vicor公司宣布與艾睿電子Arrow Electronics, Inc.達(dá)成全球分銷協(xié)議,將雙方在歐洲、中東和非洲的分銷合作擴(kuò)展至全球市場(chǎng)。
通常對(duì)于設(shè)計(jì)LED電源的工程師來說,電磁干擾問題是一直存在于設(shè)計(jì)中的一個(gè)關(guān)鍵問題。如何能解決這個(gè)問題?我們先來看看影響電磁兼容的幾個(gè)因素。
在實(shí)際的應(yīng)用中,電子系統(tǒng)會(huì)遇到一些超低壓差的BOOST變換器,如基于USB供電的系統(tǒng),由于考慮到USB線上的壓降,會(huì)采用一個(gè)升壓的BOOST變換器,將電壓升到5V以上,如5.15V,5.2V或5.25V。通常USB口由于輸出負(fù)載的影響以及主機(jī)USB電源管理功能的差異,其電壓會(huì)在4.75V到5.1V之間波動(dòng),對(duì)于從4.5-5.1V的輸入升到輸出為5.15V的BOOST變換器,當(dāng)輸入為最高的5.1V而輸出5.15V時(shí),設(shè)計(jì)就會(huì)有遇到一些問題。在本文中將討論這種變換器設(shè)計(jì)的問題,并給出相應(yīng)的方案。
對(duì)于咱們電源工程師來講,我們很多時(shí)候都在看波形,看輸入波形,MOS開關(guān)波形,電流波形,輸出二極管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我們拿開關(guān)GS波形為例來聊一下GS的波形。
微電子器件從密封方面分為氣密封裝和非密封裝,高等級(jí)集成電路和分立器件通常采用氣密封裝,多采用 金屬、陶瓷、玻璃封裝 ,內(nèi)部為空腔結(jié)構(gòu),充有高純氮?dú)饣蚱渌栊詺怏w,也含有少量其它氣體。
對(duì)5G時(shí)代的電源設(shè)計(jì)工程師來說,新拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和新材料是必須要熟悉的,因?yàn)樘蓟?、氮化鎵等新材料器件出來的時(shí)間并不長(zhǎng),每個(gè)廠商推出的器件特性都是不一樣的,不像硅器件特性大家都比較熟悉。因此,程文濤建議電源設(shè)計(jì)工程師,盡早熟悉新材料器件、高頻化設(shè)計(jì),開拓設(shè)計(jì)思路,以適應(yīng)未來的電源設(shè)計(jì)工作。