從APT 提供的數(shù)據(jù)表旨在包含對電源電路設計人員有用且方便的相關(guān)信息,用于選擇合適的器件以及預測其在應用中的性能。提供圖表以使設計人員能夠從一組操作條件外推到另一組操作條件。應該注意的是,測試結(jié)果非常依賴于電路,尤其是寄生發(fā)射極電感,以及寄生集電極電感和柵極驅(qū)動電路設計和布局。不同的測試電路產(chǎn)生不同的結(jié)果。
IGBT的伏安特性是指以柵源電壓Ugs為參變量時,漏極電流與柵極電壓 的關(guān)系曲線。輸出漏極電流比受柵源電壓Ugs的控制,Ugs越高,Id越大。它與GTR的輸出特性相似.也 可分為飽和區(qū) 1 、放大區(qū)2和擊穿特性3部分。在截止 下的IGBT ,正向電壓由J2結(jié)承擔,反向電壓由J1結(jié)承擔。 無N+緩沖區(qū),則正反向阻斷電壓 做到同樣水平,加入N+緩沖區(qū)后,反向關(guān)斷電壓只能達到幾十伏水平, 限制了IGBT的某些應用范圍。
一個等效的 IBGT 模型,其中包括端子之間的電容。輸入、輸出和反向傳輸電容是這些電容的組合。數(shù)據(jù)表中規(guī)定了測量電容的測試條件。
這是從芯片結(jié)到器件外殼外部的熱阻。熱量是設備本身功率損失的結(jié)果,熱阻與基于這種功率損失的芯片的熱度有關(guān)。之所以稱為熱阻,是因為使用電氣模型根據(jù)穩(wěn)態(tài)功率損耗預測溫升。
在本文中,我將提供有關(guān)EMI分區(qū)的更多詳細信息。雖然分區(qū)的概念很簡單,但真正的電路板通常需要更多的思考。 當涉及混合信號設計時,分區(qū)尤其重要,例如模擬和數(shù)字或無線和數(shù)字的組合。我的許多客戶將無線(蜂窩、Wi-Fi、藍牙和 GPS)與數(shù)字處理和模擬(例如音頻放大器或視頻)結(jié)合在一起。對于小型移動或物聯(lián)網(wǎng)設備,充分劃分電路功能的重要性變得強制性,以消除數(shù)字開關(guān)電流對敏感接收器的干擾。
文章展示了基本的 5T 電荷轉(zhuǎn)移像素如何通過使用一種方法將像素中的電荷集成與電荷感應功能分開來解決復位參考電平問題。最后,我們看到電荷轉(zhuǎn)移像素可以在卷簾快門和全局快照快門模式下運行,從而解決了當場景中存在運動時卷簾快門運行模式所遭受的焦平面失真問題。我們還注意到,電荷轉(zhuǎn)移像素中使用的動態(tài)電荷存儲可能會導致圖像質(zhì)量下降,這是由于暗信號引起的噪聲增加而導致的。
當我們使用有源負載測試電路來確保微處理器或其他數(shù)字負載的電源提供 100A 瞬態(tài)電流。這種有源負載可以為電源提供直流負載,并且可以在直流電平之間快速切換。這些瞬態(tài)負載模擬微處理器中的快速邏輯切換。
評估隔離電源質(zhì)量的另一個指標是其輸出與電源線的隔離。具有高隔離度的電源進一步降低了電源輸出的噪聲。良好的隔離阻抗水平包括大于 1GΩ 的參數(shù)與小于 1nF 的并聯(lián)參數(shù),并且屏蔽得足夠好以支持小于 5μA 的共模電流。
Mouser Electronics 提供來自多家制造商的各種電池和電池技術(shù)。使用不同類型的材料制造可充電電池;一些最常見的包括鉛酸 (Pb-acid)、鋰離子、磷酸鐵鋰 (LiFePO 4 )、鎳鎘 (NiCd) 和鎳金屬氫化物 (NiMH)。讓我們快速看一下其中的每一個。
雖然電池提供不受束縛的電力,實現(xiàn)便利性、可靠性和移動性,但環(huán)境責任表明可充電電池具有相同的好處,但可以在減少浪費的同時節(jié)省資金。本文探討了可充電電池技術(shù)帶來的好處,使我們能夠讓生活更美好。
隨著 PC 板上的接口速度越來越快,管理電磁干擾 (EMI) 是設計人員面臨的最大挑戰(zhàn)之一。無用發(fā)射的可能原因有很多。以下是一些可能導致 EMI 問題的示例:
轉(zhuǎn)換器制造商別無選擇,只能依靠功率模塊專家的專業(yè)知識來設計濾波器、優(yōu)化控制回路并提供結(jié)果的日子已經(jīng)讓位于系統(tǒng)設計人員可以使用免費軟件來實現(xiàn)實現(xiàn)快速和簡單的結(jié)果。嵌入在電力系統(tǒng)設計軟件中的環(huán)路補償工具已經(jīng)發(fā)展到可以在概念階段優(yōu)化電壓,這使工程師可以方便地嘗試不同的配置并重新運行仿真,直到獲得最佳結(jié)果。那么,支撐這一進步的工程原理是什么?
相位和增益裕度是用于確定控制回路穩(wěn)定性的行業(yè)標準測量值。如前所述,穩(wěn)壓電源使用控制回路來監(jiān)視和控制其輸出特性。與任何控制回路一樣,如果設計不當,它會很快變得不穩(wěn)定,從而導致振蕩、過沖、下垂和其他導致系統(tǒng)故障的不良特性。
電源回路穩(wěn)定性是一個非常重要的標準,可以很容易地測量?;舅枷胧窃谘h(huán)中注入一個小的誤差信號,以查看循環(huán)的行為。雖然存在其他測量穩(wěn)定性的方法(并且有據(jù)可查),但傳統(tǒng)方法是在感興趣的頻率范圍內(nèi)掃描誤差信號,同時測量輸出的相位和增益響應。然后使用測量的數(shù)據(jù)繪制波特圖,該圖清楚地描繪了系統(tǒng)的穩(wěn)定性裕度。各種測試設備制造商都提供低頻網(wǎng)絡分析儀(最高約 20 MHz)來執(zhí)行這一精確功能。
這是討論如何正確測試電源以確保其在各種工作條件下可靠工作的,本文旨在讓設計工程師充分了解驗證可靠電源設計所需的部分測試,但不一定是全部測試。現(xiàn)在討論電源控制回路以及如何測量穩(wěn)定性。我們討論波特圖以及測試穩(wěn)定性時要尋找的內(nèi)容。