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  • MPS的幾款DCDC電源模塊介紹

    MPC12106-54-0750-0220 是一款高效、非隔離式 LLC-DCX 電源模塊卡,它具有固定 4:1 變壓器匝數(shù)比,可在 40V 至 60V 直流原邊總線電壓下工作。該模塊具有10V 至 15V 輸出電壓 (VOUT),在54V典型輸入電壓 (VIN) 下可以提供高達(dá) 800W 的連續(xù)輸出功率 (POUT)。該器件還集成了 MPS的一款數(shù)字 LLC 控制器 ,MP2981。

    電源
    2022-05-18
    DCDC 電源模塊
  • 以太網(wǎng)供電 (PoE)融入大家的日常生活

    本文是對(duì)一種已經(jīng)存在并且在我們的日常生活中越來越多的技術(shù):在我們的家中、辦公室以及介于兩者之間的任何地方。 以太網(wǎng)供電 (PoE) 是一種技術(shù),它允許受電設(shè)備(PD),例如 IP 電話、安全攝像頭和無線局域網(wǎng) (LAN) 接入點(diǎn),與標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)并行接收來自電源設(shè)備(PSE) 的電力CAT-5 以太網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。

  • 為什么監(jiān)控電壓很重要?

    監(jiān)控電壓軌與做庭院工作一樣令人著迷。雖然大多數(shù)人并不特別喜歡拔除雜草或修剪樹籬,但有必要防止事情失控或讓其他人對(duì)你大喊大叫。 幸運(yùn)的是,有無數(shù)種方法可以監(jiān)控我們的 1.8V 電源軌。不幸的是,并不總是清楚哪種方法最好。本博客系列的第 1 部分著眼于電壓監(jiān)控為何如此重要。

  • 為快速雙軸電機(jī)控制開發(fā)而設(shè)計(jì)

    “低成本”、“充電時(shí)間短”、“續(xù)航里程長”?,F(xiàn)有的—驅(qū)動(dòng)電機(jī)與車速主要有以下3個(gè)問題需要進(jìn)一步改進(jìn)?!半姍C(jī)的高效率區(qū)域不能覆蓋所有的轉(zhuǎn)速,尤其是高速”?!霸谀承{駛場景中,比如上坡時(shí),可能會(huì)感到動(dòng)力不足”?!案蟮碾姍C(jī)尺寸和電池容量是必要的?!睘榱私鉀Q這一問題,“既要實(shí)現(xiàn)高效率,又要實(shí)現(xiàn)高性能”和“既要實(shí)現(xiàn)高輸出,又要實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車橋的緊湊”是非常重要的。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),我們開發(fā)了“雙電機(jī)-雙速”3合一電驅(qū)系統(tǒng);可實(shí)現(xiàn)雙電機(jī)多驅(qū)動(dòng)模式、2電機(jī)2速組合可提供4種驅(qū)動(dòng)模式。根據(jù)駕駛工況選擇最優(yōu)模式,既能提高能耗,又能降低電池容量。雙電機(jī),可在必要的驅(qū)動(dòng)場景下獲得足夠的驅(qū)動(dòng)力。由于采用兩個(gè)小電機(jī)對(duì)稱放置,可以使電機(jī)的直徑更小,所以可以在不增大電機(jī)尺寸的情況下通電。它有助于擴(kuò)大行李空間,而且無需投資購買新的大驅(qū)動(dòng)電機(jī)。

  • 數(shù)字電源控制推進(jìn) GaN PFC 設(shè)計(jì)

    我最近與您分享了TI 全新 Piccolo? F28004x 微控制器 (MCU) 系列的生產(chǎn)公告,該系列針對(duì)電源控制應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。 Piccolo F28004x 用于高性能電源控制的主要特性包括:

  • 感應(yīng)式感應(yīng):五分鐘感應(yīng)線圈設(shè)計(jì)

    知道嗎,我們可以使用 WEBENCH? 在五分鐘內(nèi)設(shè)計(jì)一個(gè)用于感應(yīng)感應(yīng)的 PCB 線圈? 如果我們正在考慮使用LDC1000等電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器,但擔(dān)心設(shè)計(jì)傳感器線圈所需的時(shí)間,請(qǐng)查看WEBENCH? Inductive Sensing Designer。

  • 如何開始使用電流檢測放大器應(yīng)用第二部分

    在本系列的第一部分中,我討論了與電流檢測放大器規(guī)格相關(guān)的概念,以及如何使用應(yīng)用要求來縮小器件選擇范圍。在本期中,我將討論電流范圍如何幫助得出分流電阻值,以及電流范圍和分流值如何與器件性能相結(jié)合,從而在精度和功耗之間進(jìn)行權(quán)衡。 直到最近發(fā)布的 TI INA250電流檢測放大器(稍后會(huì)詳細(xì)介紹),電流實(shí)際上并沒有通過電流檢測放大器。因此,被測量的電流范圍并不直接決定設(shè)備規(guī)格。

  • 如何開始使用電流檢測放大器應(yīng)用第三部分

    在本系列的前幾期中,我討論了實(shí)現(xiàn)備選方案以及這些決策如何影響設(shè)備參數(shù)以及受設(shè)備參數(shù)影響。在這篇文章中,我將解釋設(shè)備參數(shù)和系統(tǒng)因素如何影響可實(shí)現(xiàn)的精度。

  • 在電池保護(hù)應(yīng)用中如何選擇 MOSFET器件

    在這篇文章中,我們將研究 MOSFET 用于電池保護(hù)。 每年,越來越多的電子設(shè)備由包含鋰離子 (Li ion) 電池的電池供電。高功率密度、低自放電率和易于充電使其成為幾乎所有便攜式電子產(chǎn)品的首選電池類型——如今,從口袋里的手機(jī)到每天數(shù)以百萬計(jì)開車上班的電動(dòng)汽車,應(yīng)有盡有由鋰離子電池供電。盡管它們具有許多優(yōu)點(diǎn),但這些電池也帶來了一定的風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),如果不成功緩解這些風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)計(jì)挑戰(zhàn),可能會(huì)導(dǎo)致災(zāi)難性的后果。我認(rèn)為沒有人會(huì)很快忘記 2016 年爆炸性的 Galaxy S7 設(shè)備平板電腦和隨后的召回。

  • 在電機(jī)控制應(yīng)用中如何選擇 MOSFET器件

    我們研究了如何在最終應(yīng)用未知時(shí)為 FET 建議適當(dāng)?shù)慕徊鎱⒖肌T诒静┛秃捅鞠盗屑磳l(fā)布的文章中,我們將開始研究針對(duì)特定最終應(yīng)用需要考慮哪些具體考慮因素,從最終應(yīng)用中用于驅(qū)動(dòng)電機(jī)的 FET 開始。 電機(jī)控制是 30V-100V 分立 MOSFET 的一個(gè)巨大(且快速增長的)市場,特別是對(duì)于驅(qū)動(dòng)直流電機(jī)的許多拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。在這里,我將專注于選擇正確的 FET 來驅(qū)動(dòng)有刷、無刷和步進(jìn)電機(jī)。雖然硬性規(guī)則很少,而且可能有無數(shù)種不同的方法,但我希望這篇文章能讓我們了解根據(jù)我們的最終應(yīng)用從哪里開始。

  • 負(fù)載開關(guān)的應(yīng)用如何選擇 MOSFET器件

    MOSFET 被用作負(fù)載開關(guān)的次數(shù)超過了在任何其他應(yīng)用中的使用量,一次數(shù)量為數(shù)億個(gè)。我可能應(yīng)該從我在這里定義“負(fù)載開關(guān)”的確切方式開始。為了這篇文章的緣故,考慮負(fù)載開關(guān)任何小信號(hào) FET,其在系統(tǒng)中的唯一功能是將一些低電流 (

  • 如何選擇 MOSFET – 開關(guān)電源應(yīng)用

    在當(dāng)前市場上,高性能功率 MOSFET 最常見的用途或許也是選擇最合適的 FET 的最大挑戰(zhàn)。性能、價(jià)格和尺寸之間的權(quán)衡從來沒有比開關(guān)模式電源 (SMPS) 中使用的 MOSFET 更混亂。 遍歷一個(gè)詳盡的 SMPS 拓?fù)淞斜?,包括隔離的和非隔離的,并列出每個(gè)拓?fù)渥钪匾目紤]因素,這可能需要一個(gè)新奇的 - 一個(gè)比我這樣的簡單營銷工程師擁有更多技術(shù)知識(shí)的應(yīng)用程序?qū)<?。但我確實(shí)希望在本博客的后續(xù)段落中,我可以提供至少一些技巧和陷阱來避免。

  • 如何選擇 MOSFET,基于各方面考量

    在復(fù)雜的電源設(shè)計(jì)中,金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 的選擇往往是事后才考慮的。畢竟,它只是一個(gè)三針設(shè)備。它有多復(fù)雜,對(duì)吧?但是任何喜歡生蠔的人都會(huì)(試圖)告訴你,外表可能是騙人的。嘗試選擇正確的 MOSFET 或“FET”可能比我們想象的要復(fù)雜。

  • 如何使用原廠選型工具,選擇 MOSFET

    我們談到了為開關(guān)模式電源 (SMPS) 應(yīng)用選擇最合適的場效應(yīng)晶體管 (FET) 是多么困難。根據(jù)數(shù)據(jù)表規(guī)格預(yù)測電路性能是一個(gè)繁瑣的過程。要了解它的繁瑣程度,我建議閱讀應(yīng)用說明“考慮同步降壓轉(zhuǎn)換器的共源電感的功率損耗計(jì)算”,因?yàn)樗?xì)致地詳細(xì)說明了一階和二階寄生元件對(duì)這一特定拓?fù)涞墓β蕮p耗影響.

  • 如何優(yōu)化差分放大器噪聲

    信號(hào)增益和噪聲增益對(duì)于放大器電路設(shè)計(jì)都很重要。信號(hào)增益顯然很重要,因?yàn)槲覀兿M麥?zhǔn)確控制信號(hào)幅度。噪聲增益也很重要,盡管它不會(huì)直接影響信號(hào)幅度,因?yàn)樗鼤?huì)影響放大器穩(wěn)定性和環(huán)路增益,而這兩者都會(huì)對(duì)信號(hào)質(zhì)量產(chǎn)生影響。因此,能夠計(jì)算特定電路的噪聲增益和信號(hào)增益非常重要。獲得這些數(shù)字后,我們可以使用數(shù)據(jù)表指南來優(yōu)化我們的電路。

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