PCIM 見證了許多公司與氮化鎵和碳化硅合作。用于電動(dòng)汽車的半導(dǎo)體和能源革命——所有這一切都是一個(gè)快速發(fā)展的生態(tài)系統(tǒng)。SiC 和 GaN 器件具有比 Si 高得多的臨界擊穿電壓,允許更薄的漂移層和更高的摻雜濃度。對(duì)于給定的芯片面積和額定電壓,這會(huì)降低導(dǎo)通電阻,從而通過降低功率損耗提供更高的效率。
當(dāng)前電子應(yīng)用的趨勢,尤其是那些基于大功率設(shè)備的應(yīng)用,是實(shí)現(xiàn)越來越小的尺寸和越來越高的組件密度。由于引入了超結(jié)器件和寬帶隙材料(如氮化鎵),迅速實(shí)現(xiàn)了更高的開關(guān)頻率,從而減小了無源器件的體積。
對(duì)電源電路的需求相互矛盾:更高功率但更冷;效率更高但體積更小;更快的開關(guān),但更低的噪音。再加上在機(jī)械和極端溫度下更高的可靠性和更長的使用壽命。在 3 月于休斯頓舉行的最新應(yīng)用電力電子會(huì)議 (APEC) 上,ADI 公司 (ADI) 展示了與 μModule 穩(wěn)壓器相關(guān)的不同演示,展示了這些解決方案的優(yōu)勢,例如更小尺寸、高效散熱以及非常低、高頻率電磁干擾(電磁干擾)。
跨阻抗放大器(TIA) 最常使用運(yùn)算放大器(op amps) 構(gòu)建。而且,越來越多的(如果不是全部的話)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 是全差分系統(tǒng),需要具有單端差分機(jī)制。對(duì)于需要直流耦合的應(yīng)用,這主要是通過使用全差分放大器(FDA) 來實(shí)現(xiàn)的。
可編程邏輯控制器 (PLC) 在工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)中越來越普遍。在每個(gè)可以想象的制造環(huán)境中控制各種機(jī)器都需要對(duì)各種功能進(jìn)行編程,從移動(dòng)化工廠混合罐上的閥門到控制生產(chǎn)線上傳送帶的速度。同一張PLC卡可以用于多個(gè)不同的過程;唯一的區(qū)別是給定 PLC 單元上的編程指令。
我們?cè)趯?shí)際做項(xiàng)目中,是否曾經(jīng)遇到過信號(hào)鏈性能不足的情況,卻發(fā)現(xiàn)問題出在電源上?在這篇文章中,我將描述信號(hào)鏈中由于電源而遇到的一些問題以及如何解決這些問題。
在過去的幾十年里,電源工程師一直在努力完善電源設(shè)計(jì)藝術(shù)。在當(dāng)今世界,他們正在應(yīng)對(duì)一項(xiàng)新挑戰(zhàn):為數(shù)字電源設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)數(shù)字補(bǔ)償器。許多古老的控制理論和模擬設(shè)計(jì)過程仍然適用于數(shù)字世界,并具有一些額外的特性。例如,當(dāng)模擬信號(hào)被模數(shù)轉(zhuǎn)換器離散化時(shí),會(huì)引入固有的采樣誤差(ADC)。
人們對(duì)電源感到興奮的情況并不常見。畢竟,你看不到人們展示最新的電源轉(zhuǎn)換技術(shù)的廣告,就像你為最新的智能手機(jī)或平板電腦所做的那樣。但是對(duì)于我們這些使用 推動(dòng)一切 數(shù)字化(實(shí)際上是一切電子化)的技術(shù)的人來說,一些有趣的趨勢確實(shí)非常令人興奮。
生活中很多時(shí)候,我們遇到的挑戰(zhàn)似乎一下子就來了。在急診室,他們使用諸如“分診”之類的術(shù)語,其中將緊急程度分配給個(gè)別患者以確定必要的護(hù)理順序。例如,被灰熊襲擊的人在孩子喉嚨痛之前得到治療。完全有道理,對(duì)吧?
在本文中,我想采用不同的方法并描述在對(duì) OPA857 進(jìn)行基準(zhǔn)測試時(shí)遇到的技術(shù)挑戰(zhàn),OPA857是一種專用跨阻放大器(TIA),具有兩個(gè)內(nèi)部增益設(shè)置,在 +3.3 V 電源上運(yùn)行,支持至少 100MHz 帶寬。
當(dāng)今關(guān)于接口技術(shù)的最熱門話題之一是通用串行總線 (USB) Type-C 連接器,因其可逆性、更高的數(shù)據(jù)傳輸、功率傳輸和附加協(xié)議而廣受歡迎。雖然新標(biāo)準(zhǔn)令人興奮,但現(xiàn)實(shí)情況是 USB Type-A 連接器仍然很突出,并且正在被設(shè)計(jì)到今天的終端設(shè)備中。在設(shè)計(jì) USB 主機(jī)端口時(shí),您應(yīng)該考慮兩個(gè)主要的保護(hù)領(lǐng)域:過流保護(hù)和靜電放電 (ESD) 保護(hù)。
最近可能遇到了“GaN”,它正在一些關(guān)鍵的功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用中取代硅 (Si)。在本博客系列“如何使用 GaN 進(jìn)行設(shè)計(jì)”中,我將了解氮化鎵 (GaN) 與 Si 的不同之處,以及使用 GaN 創(chuàng)建電源設(shè)計(jì)時(shí)的關(guān)鍵考慮因素。
在這篇文章中,我將討論 RS-485 接收器和 RS-485 標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)參數(shù)。RS-485 收發(fā)器(例如SN65HVD7x 半雙工系列)具有等效的接收器輸入原理圖,如圖 1 所示。 1) 接收器輸入電路由靜電放電 (ESD) 保護(hù)、電阻分壓器網(wǎng)絡(luò)和偏置電流,所有這些都在塑造到達(dá)差分比較器的幅度和共模電壓方面發(fā)揮作用。
在本文中,我將探討兩種處理空閑總線條件的常用方法,以便在總線上有保證的邏輯狀態(tài)。因?yàn)?RS-485 是一個(gè)多點(diǎn)拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)并且無法處理爭用,所以有時(shí)總線上的所有 RS-485 收發(fā)器都呈現(xiàn)高阻抗并且沒有邏輯狀態(tài)被主動(dòng)驅(qū)動(dòng)。
RS-485總線端接在許多應(yīng)用中均很有用,因?yàn)榇朔绞接兄谔岣咝盘?hào)完整性并減少通信問題?!岸私印笔侵笇㈦娎|的特征阻抗與端接網(wǎng)絡(luò)匹配,使總線末端的接收器能夠觀察到最大信號(hào)功率。未端接或端接不當(dāng)?shù)目偩€將無法很好的匹配,從而在網(wǎng)絡(luò)末端產(chǎn)生反射,導(dǎo)致整體信號(hào)完整性降低。