只需使用電阻器即可測量電流。 每個人都知道歐姆定律:V=IR。通過測量已知電阻器上的電壓,可以確定電流。圖 1 顯示了一個非常簡單的圖表,說明了如何測量電源輸出中的電流。
大多數傳導 EMI 問題是由共模噪聲引起的。 此外,大多數共模噪聲問題是由電源中的寄生電容引起的。 開關電源本質上具有高 dV/dt 的節(jié)點。將寄生電容與高 dV/dt 混合會產生 EMI 問題。當寄生電容的另一端連接到電源的輸入端時,少量電流會直接泵入電源線。
大多數可靠的電源(包括容差)可以分為兩個電壓類別:低壓線或高壓線?,F代電子產品通常使用直流電 (DC) 而非交流電。電流之間的這種差異需要電源才能使能量可用;電源需要支持的輸入范圍將直接影響成本和性能。
首先,使用降壓轉換器使輸出電壓低于輸入電壓。下圖顯示了降壓轉換器原理圖和布局。
可靠性只指產品在規(guī)定條件下和規(guī)定時間區(qū)間內完成功能的能力。這是國家標準中給出的定義。標準的作用是用來衡量一個產品的好壞。那么怎么如何評價一個產品可靠性的好壞呢?這就需要對這個定義進行度量。
多相轉換器的主要優(yōu)點是紋波電流消除和較低的每相電流。這些條件可以帶來一些二次改進,例如更低的輸出電壓紋波、更小的尺寸、更高的效率、更低的熱耗散和更好的瞬態(tài)性能。由于成本和復雜性,通常不考慮將多相轉換器用于低功率系統(tǒng)。然而,有許多設備將多相轉換器的功率水平推向越來越低的水平。
濾波器可以定義為:濾波器是一種選頻裝置,可以使信號中特定的頻率成分通過,而極大地衰減其他頻率成分。利用濾波器的這種選頻作用,可以濾除干擾噪聲或進行頻譜分析。換句話說,凡是可以使信號中特定的頻率成分通過,而極大地衰減或抑制其他頻率成分的裝置或系統(tǒng)都稱之為濾波器。
構建可靠的硬件要求我們在設計階段考慮所有公差。許多參考文獻討論了參數偏差導致的有源元件誤差——展示了如何計算運算放大器失調電壓、輸入電流和類似參數的影響——但很少有人考慮無源元件容差。確實考慮了組件容差的參考文獻是從科學家而不是電路設計人員的角度出發(fā)的。
對于非比例電路,我們必須假設完整的電阻容差,因為容差不會分開。我們可以將輸出電壓計算為 V OUT =IR,其中 I 是理想的 1mA 電流源,R 是 5% 的電阻器(圖 1a)。V OUT =1 mA (1±0.05±0.05)1 kΩ=(1±0.05±0.05)V。V OUT的范圍是 0.9V≤V OUT ≤1.1V,但我們可以通過使用另一個電阻器調整初始容差來縮小范圍(圖 1b)。
有一天,我的老板讓我和他一起在會議室會見一些來自公共交通汽車制造商的人。他說他們的其中一個供應商的產品有問題,并請求我們提供幫助
用于監(jiān)控負軌的電路,此電路和所有使用此拓撲的電路的靈感來自電流鏡拓撲和概念,即 Rsense 中的變化電流以及 Rsense 兩端的電壓會改變 Re2 中的電流,因此 Rc1 兩端的電壓呈線性變化時尚。
電源系統(tǒng)設計工程師經常問我,您如何提供雙極(正負)電壓軌,同時將成本和復雜性降至最低?同時,應該如何應對各種挑戰(zhàn)——從電流隔離和廣泛的輸入電壓到小型解決方案尺寸和電磁兼容性 (EMC)?例如,考慮工業(yè)通信應用中的樓宇和工廠自動化、測試和測量設備以及隔離式 RS-485 和 CAN 收發(fā)器。
全差分放大器 (FDA)是一種多用途的工具,它可以替代balun(或與它一同使用)的同時,并且提供多種優(yōu)點。與傳統(tǒng)的使用單端輸出的放大器相比,電路設計人員在使用由FDA實現的全差分信號處理頻譜分析儀時,能夠增加電路對外部噪聲的抗擾度,從而將動態(tài)范圍加倍,并且減少偶次諧波。
第一個運算放大器(op amps) 使用通常稱為分離式電源的東西,這意味著放大器的電源在接地周圍對稱,具有正極性和負極性。由于大多數電源使用變壓器來轉換 120 V 市電,因此一個簡單的中心抽頭次級繞組可以輕松接入負電源。
傳統(tǒng)升壓 PFC 相比,無橋 PFC 消除了橋式整流器和橋式整流器的功率損耗。對于400W 電源,在 120VAC/60Hz 輸入下,橋式整流器的功率損耗高達 6W。由于橋式整流器的功耗,效率降低了1.5% ,這清楚地說明了為什么人們在有高效率要求時會考慮無橋 PFC。