開關電源,這一利用現(xiàn)代電力技術調控開關晶體管通斷時間比率的電源設備,其核心在于維持穩(wěn)定輸出電壓。這種電源通常由脈沖寬度調制(PWM)控制的金氧半場效晶體管構成,是現(xiàn)代電力電子技術的重要一環(huán)。
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在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源的高效穩(wěn)定運行至關重要。開關模式電源(SMPS)因其較高的效率,在高電流應用中得到廣泛使用。而若能夠精細調節(jié)電源的輸出電壓,將為系統(tǒng)帶來諸多益處,如移除電源路徑上的容差和壓降、驗證系統(tǒng)限幅的運作,或者實現(xiàn)微處理器的簡單動態(tài)電壓控制等。本文將深入探討利用數(shù)字電位計實現(xiàn)開關模式電源的快速、線性調節(jié)的相關內容。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,電源噪聲問題愈發(fā)凸顯,嚴重影響著設備的性能與穩(wěn)定性。從智能手機、筆記本電腦到工業(yè)控制設備、醫(yī)療儀器,各類電子設備都面臨著電源噪聲的挑戰(zhàn)。例如,在醫(yī)療成像設備中,電源噪聲可能導致圖像出現(xiàn)干擾條紋,影響診斷準確性;在通信基站中,電源噪聲會干擾信號傳輸,降低通信質量。因此,解決電源噪聲問題刻不容緩。
在科技產品日新月異的發(fā)展進程中,電源適配器這一不起眼卻又至關重要的配件,也正經(jīng)歷著深刻的變革。從早期大而笨重的形態(tài),逐漸向小而輕便轉變,這場 “改朝換代” 背后,是技術不斷革新的強大驅動力。
在當今的電子設備設計領域,電源的高效性與穩(wěn)定性始終是工程師們關注的核心要點。對于眾多對噪聲極為敏感的設備而言,找到一款既能提供高效動力支持,又能確保低噪聲穩(wěn)定運行的電源,無疑是整個設計過程中的關鍵環(huán)節(jié)。在這一探索過程中,帶有次級 LC 濾波器的開關穩(wěn)壓器逐漸嶄露頭角,展現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢與潛力。然而,如何進一步挖掘其潛力,使其在電源供應方面發(fā)揮出更為卓越的效能,成為了當下亟待解決的重要課題。
在數(shù)據(jù)中心,服務器的電源效率一直是業(yè)界關注的重點。以 Google、亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)等為代表的系統(tǒng)業(yè)者,過去普遍采用 12V 的電源架構,但為了提升電源使用效率、降低損耗以節(jié)省電費成本,如今紛紛轉向 48V 的電源設計架構。GaN 器件具備高開關速度、低損耗的特性,恰好成為解決這一問題的首要選擇。例如,臺達作為全球最大的服務器電源供應商,市占率近 5 成,其服務器電源的功率密度在過去 10 年里由 33.7W/in3 上升至 100.3W/in3,功率等級也從較低水平發(fā)展到了 3.2kW 甚至 5.5kW,而下一代預計將達到 8kW 以上。在這一進階過程中,GaN 技術發(fā)揮了重要作用。
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SRP4020T 系列具備高熱額定電流與屏蔽式結構,提供低磁場輻射,滿足電力電子對效率與性能的需求
大功率屏蔽型電感器在工業(yè)電源系統(tǒng)中至關重要,用于濾波和穩(wěn)定電流,確保向敏感電子元件提供清潔穩(wěn)定的電源,在電磁干擾 (EMI) 可能會干擾運行并影響關鍵系統(tǒng)性能的環(huán)境中尤為重要。
中國上海,2025年7月22日——全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)今日宣布,推出新的參考設計“REF67004”,該設計可通過單個微控制器控制被廣泛應用于消費電子電源和工業(yè)設備電源中的兩種轉換器——電流臨界模式PFC(Power Factor Correction)*1和準諧振反激式*2轉換器。通過將ROHM的優(yōu)勢——由Si MOSFET等功率器件和柵極驅動器IC組成的模擬控制Power Stage電路,與以低功耗LogiCoA?微控制器為核心的數(shù)字控制電源電路相結合,推出基于這種模擬和數(shù)字融合控制技術的“LogiCoA?電源解決方案”。
開關電源就是利用電子開關器件(如晶體管、場效應管、可控硅閘流管等),通過控制電路,使電子開關器件不停地“接通”和“關斷”,讓電子開關器件對輸入電壓進行脈沖調制,從而實現(xiàn)DC/AC、DC/DC電壓變換,以及輸出電壓可調和自動穩(wěn)壓。
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在現(xiàn)代電力電子技術領域,開關電源憑借其高效率、高功率密度等優(yōu)勢,廣泛應用于各類電子設備中。三端 PWM 開關作為開關電源的核心組件之一,對電源性能起著關鍵作用。深入了解三端 PWM 開關及其在開關電源中的應用,對于提升電源設計水平、優(yōu)化設備性能具有重要意義。
隨著5G基站單載波功耗突破1000W,其電源系統(tǒng)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。據(jù)統(tǒng)計,電源損耗已占基站總能耗的15%-20%,而傳統(tǒng)4G電源架構難以滿足5G對效率、密度和可靠性的嚴苛要求。本文將從技術特性、應用場景和演進趨勢三個維度,系統(tǒng)對比分布式供電與集中式管理兩種主流架構,為5G基站電源設計提供決策參考。
一直以來,電源都是大家的關注焦點之一。因此針對大家的興趣點所在,小編將為大家?guī)黼娫吹南嚓P介紹,詳細內容請看下文。