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電子發燒友網>通信網絡>通信電源>

如何在多相位計量系統中使用分流傳感器

如何在多相位計量系統中使用分流傳感器

由于將分流器用作電流傳感器時所具有的很多優勢,它們經常在計量系統中被用作電流傳感器。不過,正如這一系列的上一篇文章中所談到的那樣,由于分流器缺少隔離功能,使它們在多相位測...

2017-04-26 標簽:amc1304m05計量系統 961

采用 GaN 能讓你重新認識太陽能逆變器

采用 GaN 能讓你重新認識太陽能逆變器

太平洋煤氣電力公司為住宅發起了于2016年7月28日星期四舉行的智能日活動。記得在電費最高的下午2點至7點減少用電量,節省能源。在德克薩斯和加利福尼亞都曾生活過,我已經習慣了炎熱充滿...

2017-04-26 標簽:氮化鎵逆變器 3611

Vishay新款30V MOSFET具有高功率密度和高效率等特性,適用于移動設備和消費電子

賓夕法尼亞、MALVERN — 2017 年 4 月25 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,發布新的30V N溝道TrenchFET? 第四代功率MOSFET---SiA468DJ,為移動設備、消費電子和電源提供了更...

2017-04-25 標簽:MOSFETsia468djVishay 1476

我的LDO 出什么問題了?

熱力學中常犯的一個錯誤就是選擇和線性穩壓器一樣簡易的裝置。當設計上臺面后,設計師通常會意識到自己的錯誤。更糟的是,由于穩壓器的運行溫度超過其額定溫度,這種設計在實際使用中...

2017-04-18 標簽:ldo穩壓器 2487

確保負載供電系統不會出現涌入電流

確保負載供電系統不會出現涌入電流

在大多數系統中,為了確保電源軌電壓不會出現壓降,電容器遍布于整個設計中。當電源剛剛被施加到系統中時,為這些電容器充電會導致一個涌入電流,如果不加以處理的話,這個電流會造成...

2017-04-18 標簽:低壓降穩壓器涌入電流 934

LM3880/LM3881多通道加電的斷電電源排序功能

LM3880/LM3881多通道加電的斷電電源排序功能

多通道加電和斷電排序已經成為很多電源系統的必備功能。隨著這些系統的復雜度不斷增加,工程師必須針對更加嚴密緊湊的計時技術規格進行設計,并且在反向序列出現時具有斷電功能,并且...

2017-04-18 標簽:lm3880電源系統 5466

電源設計小技巧31:如何選對同步降壓 FET 電阻比?

電源設計小技巧31:如何選對同步降壓 FET 電阻比?

欲查看《電源設計小貼士》此前章節的內容,請點擊下載 PDF合輯 (已收集1-10章和11-20章,20-30章敬請期待)。在這篇《電源設計小貼士》中,我們將研究在同步降壓功率級中如何對傳導功耗進...

2017-04-18 標簽:MOSFET電源 777

TI 提供完整的Atom Tunnel Creek 電源系統參考設計

如果您正在用 Intel 的 2010 Atom Tunnel Creek 處理器設計嵌入式計算平臺,對于處理電源設計的復雜性和確保電源供應符合 Intel 電源技術規格,這是個好消息:現在, TI 提供完整的 Atom Tunnel Creek 電...

2017-04-18 標簽:Atomti電源 1325

計算機電源標準“白金化”下效率的具體實現

計算機電源標準“白金化”下效率的具體實現

80+TM 和計算機產業拯救氣候行動計劃 (Climate Savers Computing) TM 給計算機電源設立了一個強有力的效率標準。這些標準的白金級別規定計算機電源在 20% 額定負載狀態下必須有 90% 的效率,50% 額定負...

2017-04-18 標簽:PWM電源 1073

電源設計小技巧33:SEPIC 耦合電感回路電流測量--第 2 部分

電源設計小技巧33:SEPIC 耦合電感回路電流測量--第 2 部分

在這篇《電源設計小貼士》中,我們繼續《電源設計小貼士 #32-第 1 部分》的討論,即如何確定 SEPIC 拓撲中耦合電感的漏電感要求。前面,我們討論了耦合電容器 AC 電壓被施加于耦合電感漏電...

2017-04-18 標簽:SEPIC耦合電感 1834

電源設計小技巧32:SEPIC 耦合電感回路電流測量--第 1 部分

電源設計小技巧32:SEPIC 耦合電感回路電流測量--第 1 部分

Note:欲查看《電源設計小貼士》此前章節的內容,請點擊下載 PDF合輯 (已收集1-10章和11-20章,20-30章敬請期待)。在這篇《 電源設計小貼士 》中,我們將確定 SEPIC 拓撲中耦合電感的一些漏電感...

2017-04-18 標簽:SEPIC耦合電感 1788

電源系統設計:并非所有 IC 組件都支持“即插即用”

許多年前,我們就已經開始使用即插即用一詞來描繪一些易于使用的事物了。與過去相比,如今許多復雜設備在設置、配置和啟用等方面都要比以往便捷得多。今天,客戶希望產品可以開盒即用...

2017-04-18 標簽:ic組件電源 616

作為一名便攜式產品電源系統設計人員想到的

作為一名便攜式產品電源系統設計人員想到的

最近,我終于有時間清理扔在我辦公室柜子后角的一些舊盒子,它們大多屬于早已被遺忘的舊筆記本和圖紙,但我發現了一件很有意思的東西,我決定留下作為歷史紀念。這是我至少從 1993 年保...

2017-04-18 標簽:便攜設備電源 924

專為電源無橋接 PFC 設計選用數字控制器

專為電源無橋接 PFC 設計選用數字控制器

由于效率要求的不斷增長,許多電源制造廠商開始將注意力轉向無橋功率因數校正 (PFC) 拓撲結構。一般而言,無橋接 PFC可以通過減少線路電流通路中的半導體組件數目來降低傳導損耗。盡管無...

2017-04-18 標簽:PFC數字控制器電源 1556

簡化 FPGA 電源設計解決方案

簡化 FPGA 電源設計解決方案

我不得不承認,隨著時間的推移為 FPGA 供電變得越來越復雜,本文提供一些建議,希望可以幫助簡化 FPGA 的電源解決方案,使用戶能夠創建出快速便捷的解決方案。...

2017-04-18 標簽:fpga電源 888

脈沖跳頻模式下如何選擇輸出濾波電容器

脈沖跳頻模式下如何選擇輸出濾波電容器

脈沖跳頻模式 (PSM) 是一種廣泛用于提高輕負載效率的方法。我們將以具有 PSM 模式的 TPS65290 器件為例介紹如何選擇輸出濾波電容器。圖 1 和圖 2 分別顯示了 TPS65290 在 PSM 模式下的簡化方框圖和...

2017-04-18 標簽:濾波電容器脈沖跳頻模式 1591

電源測試:電源設計的穩定性測量

電源測試:電源設計的穩定性測量

此前,我已經發表了有關如何測試電源設計的三篇文章中的前兩篇,即效率測量(第 1 篇)和噪聲測量(第 2 篇)。文章主要涵蓋各種噪聲源以及如何使用示波器正確測量噪聲。此外,我還討論...

2017-04-18 標簽:電源測量穩壓器 2679

電源測試:電源設計的噪聲測量

電源測試:電源設計的噪聲測量

上次,我發表了關于如何測試電源設計三篇文章中的第一篇:電源測試,效率測量,主要介紹有關測試的基礎知識,包括必要設備以及如何準備用于測試的電路等。此外,我還介紹了如何精確測...

2017-04-18 標簽:噪聲電源測量 1605

如何將總諧波失真(THD)控制著10%以下?

如何將總諧波失真(THD)控制著10%以下?

LED 照明領域普遍關注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會對其它電子系統的工作造成干...

2017-04-18 標簽:led驅動器諧波失真 26886

電源測試:電源設計的效率測量

電源測試:電源設計的效率測量

作為一名模擬現場應用工程師,我的使命是幫助客戶解決系統問題。有時這些系統問題可能會追溯到電源上。去年 3 個月內,我曾在不同的客戶那里遇到了 3 種不同的系統問題,問題的根源均與...

2017-04-18 標簽:電源電源測量 1672

提升峰值電流模式控制性能的創新方法

提升峰值電流模式控制性能的創新方法

最糟糕的設計方案通常會在最低輸入電壓下產生最大輸出功率。而在現實情況中,高輸入線路的最大功率可能是最低輸入線路電壓所輸送功率的兩倍。這會迫使電源設計人員必須對功率級進行過...

2017-04-18 標簽:峰值電流耦合電感器 1170

隔離電源的問世,是否預示著模擬已經退出歷史?

我的第一個開關電源設計是一款用于汽車的 150W DC 至 AC 逆變器。那時是 1999 年,我的經理走到實驗室,遞給我一個精美的金屬盒子,一頭是點煙適配器,另一頭則是 AC 插座。他告訴我這個盒子...

2017-04-18 標簽:PWM控制器隔離電源 1216

如何進行電源組件分立式設計?

電源設計人員最常抱怨的一個問題是 電源總是設計流程的最后一個環節。 似乎到了大多數系統設計安排結束后才會有人想到:嘿,我們還需要一款電源。對于電信應用來說,磚型電源非常適合...

2017-04-18 標簽:分立式電源 833

PMU 從進展中獲得利益

人類最根本的欲望就是發展,使事物更美好、更快、更大。我們可在半導體產業中看到不斷重復的相同傾向。當然不是更大,在電子產品領域中實際上是更小。晶體管一發明,早期開拓者就問:...

2017-04-18 標簽:lm10502PMU 690

PMU 在發展中變得越來越好

人類最根本的欲望就是發展,使事物更美好、更快、更大。我們可在半導體產業中看到不斷重復的相同傾向。當然不是更大,在電子產品領域中實際上是更小。晶體管一發明,早期開拓者就問:...

2017-04-18 標簽:lm10502PMU 870

DCS-Control拓撲在新一代電源設計中能做到哪些權衡?

DCS-Control拓撲在新一代電源設計中能做到哪些權衡?

我的夢想之車 作為普通人,我們每天都要在不同的產品選項之間做出權衡。我真的很想開一輛鮮紅色的昂貴運動跑車,可我根本攢不夠這么多錢去買。不過每當我在我家附近的小賣部買東西時...

2017-04-18 標簽:DCS電源 3999

如何通過配置負載點轉換器 (POL) 提供負電壓或隔離輸出電壓

如何通過配置負載點轉換器 (POL) 提供負電壓或隔離輸出電壓

在溫度高達 210 攝氏度或需要耐輻射解決方案的惡劣環境應用中,集成型降壓解決方案可充分滿足系統需求。有許多應用需要負輸出電壓或諸如 +12V 或 +15V 等隔離輸出電壓為 MOSFET 柵極驅動器電...

2017-04-18 標簽:負載降壓轉換器 2801

LM10011優化 DSP 電源功率預算

LM10011優化 DSP 電源功率預算

鑒于內核、存儲器、I/O 以及其它電軌的過多電壓電流要求,多核 DSP 實施需要智能電源管理。DSP 內核電壓電源的一個重要性能基準就是能夠根據DSP 使用情況及環境條件實時調節 VCORE。VCORE 命令...

2017-04-18 標簽:dspLM10011 1399

調節穩壓器優化 DSP 功率預算

調節穩壓器優化 DSP 功率預算

系統級節電與功率預算優化是許多應用的關鍵。例如,數據中心運營商努力控制能耗,便攜式設備設計人員力圖降低流耗實現更長的電池使用壽命,而通信系統則需要降低工作溫度提高穩定性。...

2017-04-18 標簽:dsp穩壓器 732

使用隔離/升壓降轉換器生成不同極性電壓

使用隔離/升壓降轉換器生成不同極性電壓

大多數電源設計人員都知道怎樣把較高電壓轉換到較低電壓(降壓轉換器)或把較低電壓轉換到較高電壓(升壓轉換器)。但如果要生成不同極性的電壓又當如何呢?這類電源設計并不常見,但...

2017-04-18 標簽:升降壓轉換器隔離轉換器 1099

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