在電源設(shè)計(jì)小貼士 #42 中,我們討論了 MOSFET 柵極驅(qū)動(dòng)電路中使用的發(fā)射器跟蹤器,并且了解到利用小型 SOT-23 晶體管便可以實(shí)現(xiàn) 2A 范圍的驅(qū)動(dòng)電流。在本設(shè)計(jì)小貼士中,我們來(lái)了解一下自驅(qū)動(dòng)同整流器并探討何時(shí)需要分
在電源設(shè)計(jì)小貼士 #42 中,我們討論了 MOSFET 柵極驅(qū)動(dòng)電路中使用的發(fā)射器跟蹤器,并且了解到利用小型 SOT-23 晶體管便可以實(shí)現(xiàn) 2A 范圍的驅(qū)動(dòng)電流。在本設(shè)計(jì)小貼士中,我們來(lái)了解一下自驅(qū)動(dòng)同整流器并探討何時(shí)需要分
在電源設(shè)計(jì)中,工程師通常會(huì)面臨控制 IC 驅(qū)動(dòng)電流不足的問(wèn)題,或者面臨由于柵極驅(qū)動(dòng)損耗導(dǎo)致控制 IC 功耗過(guò)大的問(wèn)題。為緩解這一問(wèn)題,工程師通常會(huì)采用外部驅(qū)動(dòng)器。半導(dǎo)體廠商(包括 TI 在內(nèi))擁有現(xiàn)成的 MOSFE
引言 高性能電源設(shè)計(jì)繼續(xù)要求在日漸縮小的板上空間中提供更高的功率。更高的電源密度對(duì)電源設(shè)計(jì)師提出了新的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)必須具有高于 90% 的轉(zhuǎn)換效率,以限制功耗和電源中的溫升。由于 DC/DC 電源轉(zhuǎn)換的損耗和
引言 高性能電源設(shè)計(jì)繼續(xù)要求在日漸縮小的板上空間中提供更高的功率。更高的電源密度對(duì)電源設(shè)計(jì)師提出了新的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)必須具有高于 90% 的轉(zhuǎn)換效率,以限制功耗和電源中的溫升。由于 DC/DC 電源轉(zhuǎn)換的損耗和
電源模塊是目前設(shè)計(jì)人員的最佳選擇,以模塊式電源取代分立式組件的設(shè)計(jì)方案,好比使用微處理器來(lái)替代集成電路,它可以更靈活、更快捷地完成系統(tǒng)設(shè)計(jì)及開發(fā),縮短產(chǎn)品開發(fā)或更改設(shè)計(jì)所花費(fèi)的時(shí)間,節(jié)省人力及技術(shù)投資
根據(jù)蓄電池分級(jí)恒流充電的要求,本文給出一種基于DSP、變參數(shù)積分分離PI 控制的新型蓄電池恒流充電電源的設(shè)計(jì)方案。介紹了電源的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、工作原理、控制策略及軟件設(shè)計(jì)。目前該電源已投入工程使用。1 引 言蓄電池正
電源設(shè)計(jì)人員經(jīng)常面臨種種互相對(duì)立的要求。一方面要縮小體積、降低成本,另一方面又要提供更多功能并提高輸出功率。受原理上的限制,模擬電源本身的功能有限,而模擬電源控制器的設(shè)計(jì)更是越來(lái)越復(fù)雜。由于這一原因,有些
摘要:本參考設(shè)計(jì)提供了一個(gè)利用MAX5060電流模式、降壓型電源控制器實(shí)現(xiàn)大電流應(yīng)用中的無(wú)損電流檢測(cè)設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)采用電感的等效串聯(lián)電阻(DCR)進(jìn)行電流檢測(cè),可以省去檢流電阻的功耗。概述目前,大多數(shù)數(shù)據(jù)處理單元
摘要:設(shè)計(jì)了一套2.5V/18 kA低電壓大電流的開關(guān)電源系統(tǒng)。通過(guò)對(duì)各種功率變換器主電路及幾種成熟的高頻整流電路進(jìn)行分析比較,并與實(shí)際情況相結(jié)合,選擇全橋電路作為功率變換器的逆變電路,選擇全波整流為高頻整流
摘要:本參考設(shè)計(jì)提供了一個(gè)利用MAX5060電流模式、降壓型電源控制器實(shí)現(xiàn)大電流應(yīng)用中的無(wú)損電流檢測(cè)設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)采用電感的等效串聯(lián)電阻(DCR)進(jìn)行電流檢測(cè),可以省去檢流電阻的功耗。概述目前,大多數(shù)數(shù)據(jù)處理單元
由于效率要求不斷增長(zhǎng),許多電源制造商開始將注意力轉(zhuǎn)向無(wú)橋功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。一般而言,無(wú)橋PFC可以通過(guò)減少線路電流路徑中半導(dǎo)體元器件的數(shù)目來(lái)降低傳導(dǎo)損耗。盡管無(wú)橋PFC的概念已經(jīng)提出了許多年,但因其
由于效率要求不斷增長(zhǎng),許多電源制造商開始將注意力轉(zhuǎn)向無(wú)橋功率因數(shù)校正(PFC)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。一般而言,無(wú)橋PFC可以通過(guò)減少線路電流路徑中半導(dǎo)體元器件的數(shù)目來(lái)降低傳導(dǎo)損耗。盡管無(wú)橋PFC的概念已經(jīng)提出了許多年,但因其
在2005年最新的IEC61000-3-2標(biāo)準(zhǔn)生效以前,大多數(shù)PC、顯示器和電視機(jī)的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電供電時(shí)都會(huì)產(chǎn)生過(guò)量的電源線諧波。在這個(gè)更新更嚴(yán)格的IEC標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下,電源廠商開始通過(guò)增加功率因數(shù)校
在2005年最新的IEC61000-3-2標(biāo)準(zhǔn)生效以前,大多數(shù)PC、顯示器和電視機(jī)的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電供電時(shí)都會(huì)產(chǎn)生過(guò)量的電源線諧波。在這個(gè)更新更嚴(yán)格的IEC標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下,電源廠商開始通過(guò)增加功率因數(shù)校
在2005年最新的IEC61000-3-2標(biāo)準(zhǔn)生效以前,大多數(shù)PC、顯示器和電視機(jī)的電源在采用110至120V,60Hz的單相交流電供電時(shí)都會(huì)產(chǎn)生過(guò)量的電源線諧波。在這個(gè)更新更嚴(yán)格的IEC標(biāo)準(zhǔn)的推動(dòng)下,電源廠商開始通過(guò)增加功率因數(shù)校
德州儀器 ( TI )日前首度將微控制器和可配置狀態(tài)機(jī)整合在單晶片中,開發(fā)出針對(duì)隔離式電源的新一代單晶片數(shù)位電源控制器,并表示,透過(guò)結(jié)合收購(gòu)自美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體的可支援高電壓PMBus系統(tǒng)的電源管理和保護(hù)IC,以及TI
德州儀器 ( TI )日前首度將微控制器和可配置狀態(tài)機(jī)整合在單晶片中,開發(fā)出針對(duì)隔離式電源的新一代單晶片數(shù)位電源控制器,并表示,透過(guò)結(jié)合收購(gòu)自美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體的可支援高電壓PMBus系統(tǒng)的電源管理和保護(hù)IC,以及TI
文章1. 反激式電源中的鐵氧體磁放大器 對(duì)于兩個(gè)輸出端都提供實(shí)際功率(5V 2A和12V 3A,兩者都可實(shí)現(xiàn)± 5%調(diào)節(jié))的雙路輸出反激式電源來(lái)說(shuō),當(dāng)電壓達(dá)到12V時(shí)會(huì)進(jìn)入零負(fù)載狀態(tài),而無(wú)法在5%限度內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)。線性穩(wěn)
摘要:針對(duì)電源系統(tǒng)需要為系統(tǒng)中微處理器、傳感器、信號(hào)調(diào)理電路、無(wú)線通訊模塊等提供工作電源的目的,提出一種生物信息檢測(cè)系統(tǒng)中無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)(WSN)節(jié)點(diǎn)的電源設(shè)計(jì)方案。除了通過(guò)內(nèi)部3.7 V鋰電池,振動(dòng)產(chǎn)生的機(jī)械