前不久,蘋果公司承認為了減少耗電,人為限制了老款iPhone的運轉性能,引起軒然大波,可見電源性能關乎用戶的最終體驗。低功率電源尚且如此,大功率電源更是繞不開成本和效率的問題。如今,電動車、機器人、AI、數(shù)據(jù)中心、LED屏乃至工業(yè)設備的供電成為行業(yè)關注的焦點,48V供電系統(tǒng)更成為熱門話題。為什么諸多廠商選擇棄用12V,轉投48V供電解決方案,這其中的緣由在哪里?48V又有哪些優(yōu)勢?
在本篇文章中,我將從不同方面深入介紹降壓、升壓和降壓-升壓拓撲結構。圖1是非同步降壓轉換器的原理圖。降壓轉換器將其輸入電壓降低為較低的輸出電壓。當開關Q1導通時,能量轉移到輸出端。
目前的交換式穩(wěn)壓器和電源設計更精巧、性能也更強大,但其面臨的挑戰(zhàn)之一,在于不斷加速的開關頻率使得PCB設計更加困難。PCB布局正成為區(qū)分一個開關電源設計好壞的分水嶺。本文將就如何在第一次就實現(xiàn)良好PCB布局提出建議。
在當今的高性能的電源系統(tǒng)設計中,確??煽啃灾陵P重要,因此高效的功能必須可以處理潛在的問題。同步整流電流反向就是這樣一個問題。這發(fā)生在電容電流(寄生效應引起的)導致
對于DCDC,大家都不陌生,因為就是開關電源,當然還有AC/DC,通常的AC/DC,都是110V或者220V交流變換為直流電源,我們這里先來討論DCDC電源設計。DCDC電源類型分為2種,一種
雙MOSFET驅動器控制器使用最少用于LLC拓撲結構的外部元件安森美半導體(ON Semiconductor),推出了先進的同步整流(SR)控制器優(yōu)化用于LLC諧振轉換器拓撲結構。FAN6248需用的
利用LM317制作簡易電源設計電路。
EPC9126開發(fā)板基于具備超快速的轉換速度特性的eGaN FET,可通過大電流脈沖及低至5 ns的總脈寬來驅動激光二極管,從而提高激光雷達系統(tǒng)的偵測資料的質素,包括偵測資料的準
核心導讀: 采用分立元件或CPLD、FPGA 進行電源的信號發(fā)生和測量的設計,會增加硬件設計復雜程度,延長開發(fā)周期。為了簡化電源信號發(fā)生及測量的硬件設計,縮短開發(fā)周期,本
LED驅動電源的質量好壞將會直接影響LED的壽命,因此如何做好一個LED驅動電源是LED電源設計者的重中之重。在當前生活中,為了節(jié)能省電,LED得到了很大的推廣,但LED都需要有
ARM入門階段通常是最容易讓人產(chǎn)生挫敗感的時候,并不是因為知識有多么難以理解,而是因為很多人并不知道從哪方面進行入手。此時一篇較為系統(tǒng)的入門知識介紹文章就變得很有必
EMI電磁干擾一直是一個讓設計者們困惑不已的問題。大部分電路設計終究都會需要考慮電磁干擾的問題,而電磁干擾是否合格將關系到產(chǎn)品能夠最終上市。因此設計者們都希望在設計
光耦設計在電路中的主要作用,是對光能與電能進行隔離,從而達到防止干擾保護電路運行狀態(tài)額目的。但是在對光耦電路進行設計之前,首先需要了解一些基礎的且較為重要的知識
對于現(xiàn)在一個電子系統(tǒng)來說,電源部分的設計也越來越重要,我想通過和大家探討一些自己關于電源設計的心得,來個拋磚引玉,讓我們在電源設計方面能夠都有所深入和長進。Q1:
創(chuàng)新電源管理與精密模擬解決方案領先供應商Intersil公司(納斯達克交易代碼:ISIL)今天宣布,推出兩款兼容PMBus™協(xié)議的新型單相數(shù)字式混合DC/DC控制器--- ISL68200和I
對于80~800W的通用交流輸入AC / DC電源設計,單級升壓PFC加上半橋LLC被認為是一種非常流行的拓撲。一般傳統(tǒng)做法,這樣的電源設計會采用模擬PFC+模擬LLC, 分開或者組合的
功率器件MOSFET是目前應用頻率最高的電子元件之一,也是很多電子工程師在入門學習時的重點方向。如果設計得當,MOSFET驅動電路可以幫助工程師快速、高效、節(jié)能的完成電路系
隨著電子技術的提高,以及電子產(chǎn)品的發(fā)展,一些系統(tǒng)中經(jīng)常會需要負電壓為其供電。例如,在大功率變頻器,會使用負電壓為IGBT提供關斷負電壓;另外,在系統(tǒng)的運算放大器中,
隨著電子技術的提高,以及電子產(chǎn)品的發(fā)展,一些系統(tǒng)中經(jīng)常會需要負電壓為其供電。例如,在大功率變頻器,會使用負電壓為IGBT提供關斷負電壓;另外,在系統(tǒng)的運算放大器中,也會使用正負對稱的偏置電壓為其供電。如何產(chǎn)生一個穩(wěn)定可靠的負電壓已成為設計人員面臨的關鍵問題。
昨天我們?yōu)榇蠹曳窒砹艘环N小功率可調直流穩(wěn)壓電源設計方案,并針對這一方案中的主電路設計情況進行了詳細介紹和分析。在今天的文章中,我們將會繼續(xù)就這一穩(wěn)壓電源設計方案