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  • 如何合理的測試DCDC電源第五部分,開關電源紋波噪聲測試

    當開關模式電源和相關負載在脈寬調(diào)制器 (PWM) 引擎的每個周期內(nèi)分別對輸出電容器充電和放電時,就會產(chǎn)生開關紋波噪聲。頻率將是 PWM 振蕩器的頻率,通??雌饋硐袢遣ā?/p>

  • 如何合理的測試DCDC電源第四部分,測試噪聲和瞬態(tài)性能

    如何正確測試 DC/DC 電源以確保其在各種工作條件下可靠工作。該系列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。我們將討論如何測量開關電源中的各種噪聲源和輸出電壓誤差。我們還討論了良好的示波器探測技術,以幫助確保準確的測量。

  • 如何合理的測試DCDC電源第三部分,電流測試

    大多數(shù)電源設計采用在故障或極端條件下限制電流的方法。該設計的電流限制是通過簡單地增加負載直到輸出電壓下降特定量來獲得的。用于此測試的電壓降值可能會有所不同,具體取決于電流限制的意圖。一些電流限制用于故障條件下的安全和/或組件保護,而其他電流限制用于限制正常瞬態(tài)條件下的電流。限流電路可能會突然下降并保持關閉(通常稱為撬棒),或者它可能會在一段時間后重試(打嗝保護)。

    電源
    2022-07-19
    電流測試 DCDC
  • Renesas瑞薩降壓DCDC轉(zhuǎn)換器介紹

    ISL6227 雙路 PWM 控制器通過兩個同步降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器提供高效率精密電壓調(diào)節(jié)。它專門設計用于為筆記本電腦中的 DDR 內(nèi)存、芯片組、圖形和其他系統(tǒng)電子設備提供電源調(diào)節(jié)。ISL6227 的寬輸入電壓范圍能力允許直接從 AC/DC 適配器或鋰離子電池組進行電壓轉(zhuǎn)換。重負載下的恒頻同步整流和輕負載下的遲滯 (HYS) 二極管仿真的自動模式轉(zhuǎn)換確保了在各種條件下的高效率。如果所有負載水平都需要恒定頻率連續(xù)導通操作,則可以在每個 PWM 轉(zhuǎn)換器上單獨禁用 HYS 操作模式。通過使用較低的 MOSFET r DS(ON)進一步提高了效率作為電流感應元件。電壓前饋斜坡調(diào)制、電流模式控制和內(nèi)部反饋補償提供對輸入電壓和負載瞬態(tài)的快速響應。輸入電流紋波通過 0°、90° 或 180° 的通道間 PWM 相移(由輸入電壓和 DDR 引腳的狀態(tài)決定)最小化。

    電源
    2022-07-15
    同步降壓 DCDC
  • Renesas瑞薩升壓控制器(外部 FET)芯片

    ISL78220 6 相控制器適用于需要高效率 (>95%) 和高功率的應用。多相升壓轉(zhuǎn)換器架構使用交錯時序來倍增通道紋波頻率并降低輸入和輸出紋波。更低的紋波導致更少的輸入/輸出電容器,因此更低的組件成本和更小的實現(xiàn)面積。ISL78220 有一個專用引腳,可通過基于負載電流的相位下降來啟動相位下降方案,從而在輕負載時提高效率,從而顯著降低轉(zhuǎn)換器中的開關損耗和磁芯損耗。隨著負載的增加,下降的相位被添加回來以適應重負載瞬態(tài)并提高效率。

  • 重新審視降壓轉(zhuǎn)換器原理圖中的附加組件

    有人曾經(jīng)告訴我,實際上只有不到一半的組件出現(xiàn)在降壓轉(zhuǎn)換器的原理圖中。其余的組件是(不需要的)獎勵,由電路板布局設計和與所選組件相關的寄生元素產(chǎn)生。

  • 使用共模需要避免常見錯誤

    差分信號(DifferenTIal Signal)在高速電路設計中的應用越來越廣泛,電路中最關鍵的信號往往都要采用差分結(jié)構設計,什么另它這么倍受青睞呢?在PCB設計中又如何能保證其良好的性能呢?帶著這兩個問題,我們進行下一部分的討論。何為差分信號?通俗地說,就是驅(qū)動端發(fā)送兩個等值、反相的信號,接收端通過比較這兩個電壓的差值來判斷邏輯狀態(tài)“0”還是“1”。而承載差分信號的那一對走線就稱為差分走線。

  • LDO 和切換器解決方案為對噪聲敏感的信息娛樂系統(tǒng)提供更清潔、更高效的電源

    今天的信息娛樂系統(tǒng)是汽車內(nèi)部的個人電子產(chǎn)品。與個人電子產(chǎn)品一樣,汽車信息娛樂系統(tǒng)將許多電子產(chǎn)品集成到空間受限的主機和儀表組中,以處理各種信號。設計這些緊湊且功能豐富的信息娛樂系統(tǒng)的信息娛樂 OEM 和供應商面臨的一項關鍵挑戰(zhàn)是為音頻編解碼器、手勢傳感器、微處理器數(shù)字無線電、GPS 和 Wi-Fi 等噪聲敏感應用提供清潔的電源軌。

  • 了解 CAN 總線驅(qū)動程序的內(nèi)部工作原理以及如何調(diào)試系統(tǒng)

    CAN是一種用于實時應用的串行通訊協(xié)議總線,CAN能夠使用雙絞線來傳輸信號,是國際上應用最廣泛的現(xiàn)場總線之一。CAN總線的傳輸方式是串行數(shù)據(jù)傳輸,能夠在1Mb/s的速率40m的雙絞線上運行,還能夠使用光纜連接。CAN在細節(jié)上很多地方與I2C總線差不多,不過也有一些區(qū)別比較明顯。CAN總線用報文形式廣播的方式從一個節(jié)點向另一個節(jié)點發(fā)送數(shù)據(jù)。對于節(jié)點來說,不管這個數(shù)據(jù)是發(fā)到哪里的,自己都要接收。

  • 連接起來:高速 LVDS 比較器

    在這篇文章中,我將研究使用 LVDS 接收器作為高速比較器,這在晶體振蕩器的輸出不是最佳的應用中或在出廠設置中的光電檢測器電路中非常有用。

  • 鉗位二極管是單行道

    對于二極管的單向?qū)ㄌ匦?,我們最熟悉的應用就要屬二極管整流了,還有一種鉗位電路,也是利用它的這一特性。所謂的鉗位,就是將信號強行鉗制到某一電位上,抬高或降低信號的基準電位,但不改變原信號的波形,這就是鉗位了.

  • 如何加強 PMBus 輸出電流測量精度

    企業(yè)服務器和交換機、存儲連接網(wǎng)絡和基站越來越多地使用帶有 PMBus 的電源來輕松配置、控制和監(jiān)控關鍵電壓軌,例如大電流 ASIC、DSP、FPGA 和 DDR 內(nèi)存內(nèi)核,而無需軟件編程。

  • 如何在 AC 到 DC 電源中實現(xiàn)空載節(jié)能

    為了減少消費電子產(chǎn)品中的電力浪費,政府制定了許多政策措施來減少交流到直流電源的空載或待機功率。其中包括環(huán)境保護署 (EPA) 的能源之星和歐盟的備用倡議。之前有篇文章中討論了反激式電源中常用的耗散大量待機功率的組件。在那篇文章中,專家建議使用反激式轉(zhuǎn)換器 IC,通過消除光耦合器反饋電路來降低功耗。然而,這需要完全重新設計電源。或者,通過更換TL431與ATL431的待機功耗可以顯著降低,而無需進行重大的重新設計。

  • DCDC 轉(zhuǎn)換器輸入端的噪聲珠會造成不穩(wěn)定和振蕩

    工程師經(jīng)常在源電源中添加噪聲抑制珠,以將高頻噪聲排除在輸入源之外。這些珠子被宣傳為在 10 或 100 MHz 時具有 10 到 100 歐姆(通常)。當我第一次聽說它們時,我想到了電阻器——如果有的話,它們會使電源更穩(wěn)定。然而,在將低于 10 mOhms 的低 DC 電阻與 100 MHz 時 10 – 100 ohms 的高得多的電阻進行對比后,我意識到它們在幾十年的頻率上都可以作為有效的電感器。如果 DC/DC 的輸入電容是 ESR(等效串聯(lián)電阻)非常低的陶瓷電容,則該電容與磁珠電感一起形成高質(zhì)量的 LC 諧振回路。結(jié)合 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的負電阻,您可以獲得諧振頻率下的振蕩。

  • 使用分流監(jiān)控器監(jiān)控電源系統(tǒng)的效率和可靠性

    如果你問工程師他們是否想要一個高效可靠的系統(tǒng),答案當然是肯定的。效率和可靠性的定義是什么——以及最終實現(xiàn)系統(tǒng)所需的條件——并不容易回答。

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