光子集成電路(PIC)作為光通信與光計算的核心載體,正通過硅基光電子集成技術(shù)實(shí)現(xiàn)超高速、低功耗的數(shù)據(jù)傳輸。然而,隨著調(diào)制速率突破200Gbps、集成密度向百萬晶體管/mm2演進(jìn),電磁兼容(EMC)問題已成為制約其性能與可靠性的關(guān)鍵瓶頸。本文聚焦光子集成電路的EMC挑戰(zhàn),重點(diǎn)分析硅基光調(diào)制器驅(qū)動電路中的電光耦合干擾抑制技術(shù)。
在電子電路設(shè)計中,電源模塊的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。而電源模塊外圍電容的選型,對電源的性能有著直接且關(guān)鍵的影響。恰當(dāng)?shù)碾娙葸x型,不僅能有效濾除電源中的紋波和噪聲,確保輸出電壓的穩(wěn)定,還能提高電源模塊的效率,延長其使用壽命。本文將深入探討電源模塊外圍電容的選型方法,助力工程師們在設(shè)計中做出精準(zhǔn)決策。
光伏直流匯流箱作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心組件,承擔(dān)著直流電流匯集、保護(hù)與監(jiān)控的關(guān)鍵功能。其電磁兼容性(EMC)設(shè)計直接影響系統(tǒng)穩(wěn)定性與設(shè)備壽命,尤其在直流側(cè)浪涌保護(hù)器的選型中,最大持續(xù)工作電壓(Uc)與電壓保護(hù)水平(Up)的協(xié)同設(shè)計是核心挑戰(zhàn)。本文結(jié)合行業(yè)實(shí)踐與標(biāo)準(zhǔn)要求,系統(tǒng)闡述直流SPD的Uc與Up協(xié)同選型方法。
隨著光伏發(fā)電系統(tǒng)向高功率密度、高轉(zhuǎn)換效率方向發(fā)展,光伏逆變器作為核心設(shè)備,其電磁兼容性(EMC)問題日益凸顯。尤其在采用SiC MOSFET等寬禁帶器件后,高速開關(guān)特性雖提升了效率,卻加劇了電磁干擾(EMI)與器件應(yīng)力風(fēng)險。本文結(jié)合深圳市南柯電子科技有限公司在光伏逆變器EMC整改中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),重點(diǎn)探討SiC MOSFET的死區(qū)時間優(yōu)化與dv/dt控制策略,為行業(yè)提供技術(shù)參考。
在當(dāng)今數(shù)字化時代,電子設(shè)備的廣泛應(yīng)用使得電源管理成為了一個至關(guān)重要的領(lǐng)域。從智能手機(jī)、筆記本電腦到數(shù)據(jù)中心、電動汽車,高效的電源管理對于設(shè)備的性能、能效和尺寸都起著決定性作用。近年來,氮化鎵(GaN)技術(shù)的興起,為電源管理帶來了前所未有的變革,正逐漸成為推動電源管理不斷革新的關(guān)鍵力量。
在高頻直流變換器中,共模扼流圈作為抑制電磁干擾(EMI)的核心元件,其性能直接決定電源系統(tǒng)的電磁兼容性(EMC)水平。共模扼流圈通過磁芯材料與氣隙長度的協(xié)同設(shè)計,可在高頻下實(shí)現(xiàn)低損耗與高阻抗的平衡。本文從磁芯材料特性、氣隙對損耗的影響、頻率-損耗優(yōu)化策略三方面展開分析,為高頻場景下的共模扼流圈選型提供技術(shù)參考。
在眾多電子設(shè)備和系統(tǒng)里,電源模塊扮演著為各個組件供應(yīng)穩(wěn)定電能的關(guān)鍵角色。而在電源模塊的設(shè)計與應(yīng)用環(huán)節(jié),隔離技術(shù)占據(jù)著舉足輕重的地位。那么,電源模塊為何一定要采用隔離措施呢?又該如何實(shí)現(xiàn)隔離呢?
在現(xiàn)代電子設(shè)備中,開關(guān)電源因其高效、緊湊等優(yōu)勢,成為電力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵部件。隨著能源效率要求的不斷提高以及電子設(shè)備多樣化的負(fù)載需求,單一控制模式的開關(guān)電源難以在全負(fù)載范圍內(nèi)保持高效運(yùn)行。多模式控制策略應(yīng)運(yùn)而生,它通過在不同負(fù)載條件下靈活切換控制模式,顯著提升了開關(guān)電源的整體性能。
在當(dāng)今電子技術(shù)飛速發(fā)展的時代,芯片及系統(tǒng)的性能不斷提升,對電源完整性的要求也日益嚴(yán)苛。電源完整性(Power Integrity,PI)關(guān)乎芯片及系統(tǒng)能否穩(wěn)定、高效地運(yùn)行,已成為電子設(shè)計領(lǐng)域的關(guān)鍵考量因素。
開關(guān)電源憑借其高效節(jié)能、體積小巧等優(yōu)勢,已成為現(xiàn)代電子設(shè)備供電的主流選擇。相較于傳統(tǒng)的工頻變壓器電源,開關(guān)電源摒棄了笨重的工頻變壓器,通過高頻開關(guān)動作實(shí)現(xiàn)電能轉(zhuǎn)換,極大地提高了電源效率并減小了體積。單端反激式開關(guān)電源作為開關(guān)電源家族中的一員,因其電路結(jié)構(gòu)簡單、輸入輸出電氣隔離以及成本低廉等特性,在小功率電源應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。從手機(jī)充電器到工業(yè)控制設(shè)備的輔助電源,單端反激式開關(guān)電源廣泛應(yīng)用于各種場景。而在其設(shè)計過程中,電路級設(shè)計和電壓反饋環(huán)設(shè)計是確保電源性能穩(wěn)定、輸出電壓精準(zhǔn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
在數(shù)字信號處理領(lǐng)域,濾波器是不可或缺的核心組件,其作用是對信號進(jìn)行篩選,保留有用成分并去除干擾。其中,F(xiàn)IR(Finite Impulse Response,有限脈沖響應(yīng))濾波器和 IIR(Infinite Impulse Response,無限脈沖響應(yīng))濾波器是兩種最基本且應(yīng)用廣泛的類型。它們在設(shè)計原理、性能特點(diǎn)和適用場景上存在顯著差異,深入了解這些差異對于合理選擇和應(yīng)用濾波器具有重要意義。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源的穩(wěn)定性至關(guān)重要,它直接關(guān)系到整個系統(tǒng)的性能與可靠性。電源環(huán)路穩(wěn)定性作為衡量電源性能的關(guān)鍵指標(biāo),影響著電源能否為負(fù)載提供穩(wěn)定、純凈的電能。不穩(wěn)定的電源環(huán)路可能導(dǎo)致輸出電壓波動、紋波增大,甚至引發(fā)系統(tǒng)振蕩,從而影響電子設(shè)備的正常工作,因此,準(zhǔn)確評價電源環(huán)路穩(wěn)定性具有重要意義。
在電力電子領(lǐng)域,半橋器件作為一種關(guān)鍵的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于電機(jī)驅(qū)動、電源轉(zhuǎn)換、逆變器等眾多場景。半橋拓?fù)渫ǔS蓛蓚€開關(guān)器件(如 MOSFET 或 IGBT)組成,分別處于高邊和低邊,通過交替開關(guān)來精準(zhǔn)控制負(fù)載的電流和電壓。其工作原理并不復(fù)雜,高邊導(dǎo)通、低邊關(guān)斷時,電流從電源正極經(jīng)高邊開關(guān)流向負(fù)載,再返回電源負(fù)極;低邊導(dǎo)通、高邊關(guān)斷時,電流則從負(fù)載經(jīng)低邊開關(guān)流向地。然而,在實(shí)際運(yùn)行過程中,半橋器件的開關(guān)安全與速度成為了影響系統(tǒng)性能與可靠性的關(guān)鍵因素。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源管理是確保系統(tǒng)穩(wěn)定、高效運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著系統(tǒng)復(fù)雜性的不斷增加,多個組件可能需要不同的電源軌,且這些電源軌的上電和斷電順序往往有著嚴(yán)格要求。負(fù)載開關(guān)作為一種可用于開啟和關(guān)閉系統(tǒng)中電源軌的電子繼電器,在電源排序管理中發(fā)揮著重要作用。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,對于電源穩(wěn)定性和低噪聲的要求日益嚴(yán)苛。低壓差穩(wěn)壓器(LDO)作為一種關(guān)鍵的電源管理器件,廣泛應(yīng)用于為高速時鐘、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)、數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)、壓控振蕩器(VCO)和鎖相環(huán)(PLL)等對電源噪聲極為敏感的電路供電。噪聲問題對于高性能模擬電路的設(shè)計人員而言,是一個至關(guān)重要的挑戰(zhàn),因?yàn)榧词故俏⑿〉脑肼曇部赡芨蓴_這些精密電路的正常工作,導(dǎo)致系統(tǒng)性能下降。因此,降低 LDO 的輸出噪聲成為提升整個電子系統(tǒng)性能的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。
Verilog12
wh1988
caomuxiaozi
yyffwasd
JLnny
18713271819cxy
rainbow9527
王洪陽
wxy1198
yifeidengdai
小愛電源
hsj1998
hugewinner
zrddyhm
越陌度遷
hefei12
BOB50842221
佳木秀
709051457
llaaqqq
大流士云
TysonZheng
影子念
sailqihang
xyhaliyou
感應(yīng)加熱技術(shù)
13827430715
Powerxys
zjgaojian
gaojian19961214