大多數(shù) ADC、DAC 和其他混合信號(hào)器件數(shù)據(jù)手冊(cè)是針對(duì)單個(gè) PCB 討論接地,通常是制造商自己的評(píng)估板。將這些原理應(yīng)用于多卡或多 ADC/DAC 系統(tǒng)時(shí),就會(huì)讓人感覺(jué)困惑茫然。通常建議將 PCB 接地層分為模擬層和數(shù)字層。另外建議將轉(zhuǎn)換器的 AGND 和 DGND 引腳連接在一起,并且在同一點(diǎn)連接模擬接地層和數(shù)字接地層。
器件失效的元兇主要包括電氣過(guò)應(yīng)力(EOS)、靜電放電(ESD)、溫度異常、機(jī)械應(yīng)力、環(huán)境腐蝕及設(shè)計(jì)缺陷等。 ?
電子元器件都有其使用壽命,隨著時(shí)間推移會(huì)出現(xiàn)自然老化現(xiàn)象。電容器電解液干涸、電阻值漂移、半導(dǎo)體器件性能退化等都是典型的老化表現(xiàn)。特別是在高溫環(huán)境下,元器件老化速度會(huì)顯著加快。據(jù)統(tǒng)計(jì),溫度每升高10℃,電子元器件的壽命就會(huì)減少一半左右。
在電源設(shè)計(jì)與研發(fā)過(guò)程中,精確測(cè)量電源從輕載到滿(mǎn)載的效率至關(guān)重要。它不僅關(guān)乎電源的性能評(píng)估,還直接影響產(chǎn)品的能耗標(biāo)準(zhǔn)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。搭建一套自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng),能夠高效、準(zhǔn)確地完成這一測(cè)量任務(wù),成為電源行業(yè)的重要需求。
在電源設(shè)計(jì)領(lǐng)域,環(huán)路穩(wěn)定性直接決定了電源系統(tǒng)的性能與可靠性。若環(huán)路不穩(wěn)定,電源可能出現(xiàn)振蕩、過(guò)沖等問(wèn)題,影響負(fù)載設(shè)備的正常運(yùn)行。波特圖分析與補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)調(diào)優(yōu)是解決電源環(huán)路穩(wěn)定性問(wèn)題的關(guān)鍵技術(shù)手段,以下將詳細(xì)介紹其實(shí)戰(zhàn)步驟。
電容補(bǔ)償,顧名思義,是指利用電容器的補(bǔ)償作用來(lái)提升電力系統(tǒng)的功率因數(shù)。其原理在于,當(dāng)負(fù)載增加導(dǎo)致電源輸出電壓下降時(shí),電容器能發(fā)揮其獨(dú)特的儲(chǔ)能特性,通過(guò)維持其兩端的電壓穩(wěn)定,從而延緩電壓下降的趨勢(shì)。這種并聯(lián)連接的補(bǔ)償方式,就構(gòu)成了電容補(bǔ)嘗的基本原理。
PCB過(guò)孔是用于將不同層的銅箔線(xiàn)路連接起來(lái)的導(dǎo)電通道。通常為多層結(jié)構(gòu),常見(jiàn)的如雙層板、四層板,甚至可以達(dá)到幾十層。在這些層之間,過(guò)孔起到導(dǎo)電橋梁的作用。它是通過(guò)在電路板上鉆孔,再在孔壁上鍍銅而形成的導(dǎo)電通道。過(guò)孔的形狀可以是圓形、橢圓形等,但最常見(jiàn)的是圓形。
理想電壓源的內(nèi)阻為零,理想電流源的內(nèi)阻為無(wú)窮大?。理想電壓源是指內(nèi)阻為零的電源,這意味著無(wú)論負(fù)載如何變化,輸出電壓始終保持恒定,不會(huì)因?yàn)樨?fù)載的變化而改變?。理想電流源是指內(nèi)阻為無(wú)窮大的電源,這意味著無(wú)論負(fù)載如何變化,輸出電流始終保持恒定,不會(huì)因?yàn)樨?fù)載的變化而改變。
第五代標(biāo)志性開(kāi)關(guān)IC產(chǎn)品系列可在經(jīng)典反激式架構(gòu)中實(shí)現(xiàn)高達(dá)175W的輸出功率和92%的效率
Flex Power Modules推出了BMR510兩相集成功率級(jí)模塊的升級(jí)版本。新款BMR5101041/002不僅提升了效率,還將峰值電流從140 A增加至160 A,而且還包含了528 μF板載輸出電容,顯著增強(qiáng)了瞬態(tài)響應(yīng)。這種板載電容能夠減少您增加外部組件的需要,為電路板釋放寶貴空間,還能簡(jiǎn)化電源設(shè)計(jì)。
BOOST升壓電路是一種直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,它能夠?qū)⒁粋€(gè)較低的輸入電壓轉(zhuǎn)換為一個(gè)較高的輸出電壓。這種電路在電源設(shè)計(jì)中具有廣泛的應(yīng)用,特別是在需要從低電壓電源獲取高電壓輸出的應(yīng)用中,例如便攜式電子設(shè)備、太陽(yáng)能電池板充電系統(tǒng)以及LED照明等。在BOOST升壓電路中,電感和二極管扮演著至關(guān)重要的角色。
在電源設(shè)計(jì)中,有多種實(shí)用技巧可以提升效率和降低成本。首先,對(duì)于雙路輸出反激電源,使用鐵氧體磁放大器能在12V輸出時(shí)實(shí)現(xiàn)±5%調(diào)節(jié),節(jié)省成本的同時(shí)保持輸出穩(wěn)定性。其次,通過(guò)消弧電路,可以實(shí)現(xiàn)過(guò)流保護(hù)和電壓調(diào)節(jié)的雙重功能,無(wú)需額外檢測(cè)電阻或保險(xiǎn)絲,簡(jiǎn)化了電路設(shè)計(jì)。
電磁干擾 (EMI) 是電源設(shè)計(jì)中最難解決的問(wèn)題之一。我認(rèn)為,這種名聲很大程度上源于這樣一個(gè)事實(shí):大多數(shù)與 EMI 相關(guān)的挑戰(zhàn)都不是可以通過(guò)查看原理圖來(lái)解決的。這可能令人沮喪,因?yàn)樵韴D是工程師了解電路功能的中心位置。當(dāng)然,您知道設(shè)計(jì)中有一些相關(guān)功能不在原理圖中 - 例如代碼。
開(kāi)關(guān)電源作為現(xiàn)代電子設(shè)備中的關(guān)鍵組件,其穩(wěn)定性和效率對(duì)系統(tǒng)的整體性能至關(guān)重要。在開(kāi)關(guān)電源的設(shè)計(jì)中,輸出電容的選擇是一個(gè)重要的環(huán)節(jié),容值的大小直接影響到電源的紋波抑制、動(dòng)態(tài)響應(yīng)、啟動(dòng)時(shí)間以及成本和體積等多個(gè)方面。本文將詳細(xì)探討為何開(kāi)關(guān)電源的輸出電容容值不能太小也不能太大,以期為電源設(shè)計(jì)工程師提供有價(jià)值的參考。
在電子工程領(lǐng)域,電源設(shè)計(jì)是至關(guān)重要的一環(huán),它直接關(guān)系到系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。而在電源設(shè)計(jì)中,濾波電容的作用更是不可忽視。濾波電容通常被用于電源輸出端與負(fù)載之間,以過(guò)濾掉電源中的高頻噪聲,確保電源輸出的穩(wěn)定性和可靠性。然而,在電源設(shè)計(jì)中,有一個(gè)問(wèn)題經(jīng)常困擾著工程師們:電源是否必須從濾波電容進(jìn)入芯片管腳?
隨著科技的飛速發(fā)展,云計(jì)算、通信和工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域?qū)Ω咝?、可靠且可擴(kuò)展的電源設(shè)計(jì)需求日益增長(zhǎng)。在這一背景下,數(shù)字控制器的應(yīng)用成為了推動(dòng)電源設(shè)計(jì)創(chuàng)新與優(yōu)化的關(guān)鍵力量。本文將深入探討可擴(kuò)展的數(shù)字控制器如何簡(jiǎn)化這些領(lǐng)域的電源設(shè)計(jì),分析其優(yōu)勢(shì)、應(yīng)用案例及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
在現(xiàn)代電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)中,電源設(shè)計(jì)是至關(guān)重要的一環(huán)。它不僅決定了設(shè)備的穩(wěn)定性和可靠性,還直接影響到產(chǎn)品的性能和使用壽命。而在電源設(shè)計(jì)中,F(xiàn)PC(Flexible Printed Circuit,柔性印刷電路板)因其獨(dú)特的柔韌性、輕薄性和高密度布線(xiàn)能力,被廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備中。然而,F(xiàn)PC在電源設(shè)計(jì)中的應(yīng)用并非簡(jiǎn)單的插入和連接,而是需要設(shè)計(jì)者充分考慮其特性和需求。以下是電源設(shè)計(jì)中FPC不可忽略的5大點(diǎn)。
該產(chǎn)品的車(chē)規(guī)級(jí)版本SC814xxQ也同步發(fā)布,可適用于集成功能愈發(fā)復(fù)雜的智能座艙等汽車(chē)應(yīng)用,無(wú)需共模扼流圈即可通過(guò)CISPR 25 Class 5標(biāo)準(zhǔn)。
在快速發(fā)展的電源設(shè)計(jì)領(lǐng)域,尤其是在隔離式AC-DC、DC-DC或DOSA兼容型電源模塊的設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)人員不斷面臨提高性能以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的初級(jí)端控制器設(shè)計(jì)依賴(lài)于光耦合器提供反饋回路隔離,并利用分流調(diào)節(jié)器作為誤差放大器和基準(zhǔn)電壓源。然而,這種設(shè)計(jì)在性能上存在一定的局限性,特別是在環(huán)路帶寬和溫度穩(wěn)定性方面。本文將深入探討隔離式誤差放大器如何成為這一領(lǐng)域的重要革新,替代光耦合器和分流調(diào)節(jié)器,從而提升電源設(shè)計(jì)的整體性能。
電力供應(yīng)效率是許多小型設(shè)計(jì)選擇的產(chǎn)物.雖然這可能使優(yōu)化變得棘手,但這意味著有多種改進(jìn)機(jī)會(huì)。這里有七種這樣的方法,你可以用來(lái)設(shè)計(jì)更有效的電源。