- 嵌入式控制系統的mcu一般都需要一個穩定的工作電壓才能可靠工作。而設計者多習慣采用線性穩壓器件(如78xx系列三端穩壓器件)作為電壓調節和穩壓器件來將較高的直流電壓轉變mcu所需的工作電壓。這種線性穩壓電源的線性調整工作方式在工作中會大的“熱損失”(其值為v壓降×i負荷),其工作效率僅為30%~50%[1]。加之工作在高粉塵等惡劣環境下往往將嵌入式工業控制系統置于密閉容器內的聚集也加劇了mcu的惡劣工況,從而使嵌入式控制系統的穩定性能變得更差。
而開關電源調節器件則以完全導通或關斷的方式工作。因此,工
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- 通常,單電源工作與低壓工作相同,將電源由±15v或±5v變為單5v或3v,縮小了可用信號范圍。因此,其共模輸入范圍、輸出電壓擺幅、cmrr、噪聲及其它運算放大器的限制變得非常重要。在所有工程設計中,常常需要犧牲系統在某方面的性能,以改善另一方面的性能。下面關于單電源運算放大器指標的折中討論也說明了這些低壓放大器與傳統高壓產品的不同。
輸入級考慮
輸入共模電壓范圍是設計人員在確定單電源運算放大器時應該考慮的首要問題,需要強調的是滿擺幅輸入能力可以解決這一問題,然而,真正的滿擺幅工作又會付出其它
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- 1 引言 多路輸出開關電源廣泛應用在各種復雜小功率電子系統中,就多路輸出而言,通常只有輸出電壓低、輸出電流變化范圍大的一路作為主電路進行反饋調節控制,以保證在輸入電壓及負載變化時保持輸出電壓穩定,由于受變壓器各個繞組間的漏感和繞組電阻等的影響,輔助輸出電壓隨輸出負載的變化而變化,通常,當主輸出滿載和輔助輸出輕載時,輔助輸出電壓將升高,而當主輸出輕載和輔助輸出滿時,輔助輸出電壓將降低,這就是多路輸出的負載交叉調整率問題,筆者基于topswitch-gx系列設計了一種多路輸出開關電源,很好的解決了多路輸出的負
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- 1、引言
近年來,單片開關電源以其構成電源系統的低成本、高可靠性和設計靈活性等優點越來越受到電源設計者的歡迎。tinyswitch-ⅱ系列是美國power
integrations公司繼tinyswitch之后,最新推出的第二代增強型高效小功率隔離式開關電源用集成電路,該系列產品包括tny264p/g,tny266p/g,tny267p/g,tny268p/g,共8種型號。tinyswitch-ⅱ是tinyswitch的改進產品,用它構成電源系統時,成本比分立元件pwm和其他集成/混合式電源方案低
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- 1引言
運算放大器(簡稱運放)是模擬電路的一個最通用的單元。所謂全差分運放是指輸入和輸出都是差分信號的運放,它同普通的單端輸出運放相比有以下幾個優點:更低的噪聲;較大的輸出電壓擺幅;共模噪聲得到較好抑制;較好地抑制諧波失真的偶數階項等。所以高性能的運放多采用全差分形式。近年來,全差分運放更高的單位增益帶寬頻率及更大的輸出擺幅使得它在高速和低壓電路的應用有更多的吸引力。隨著日益增加的數據轉換率,許多應用需要高速的模數轉換器(adcs),而高速adcs需要高增益和高單位增益帶寬運放來滿足其系統精度和快速建
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- 1 引言
隨著便攜式消費電子需求的日益增長,低壓、低功耗設計已經成為集成電路設計的研究熱點之一。趨勢表明[1],電壓的降低給模擬電路設計帶來很大挑戰。就低壓運放設計而言,一般傳統采用互補差分對輸入級以實現滿幅度輸入范圍,然而,當電源電壓低于vt.nmos+|vt.pmos|+vds,pmos-|vds,pmos|時,差分對會出現截止區,導致最小電源電壓要高于2個閾值電壓與2個過飽和電壓之和。0.35μm工藝下vt,nmos的典型值為0.52v,vt,pmos的典型值為-0.75v,則傳統結構的最
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- 為了減小產品尺寸、降低成本、延長電池壽命、提高電池供電系統的性能,熱計人員加快了低電壓、單電源系統的開發、應用趨勢。這種趨勢對消費者是有益的,但卻使得為特定應用選擇合適的運算放大器變得復雜。
通常,單電源工作與低壓工作相同,將電源由±15v或±5v變為單5v或3v,縮小了可用信號范圍。因此,其共模輸入范圍、輸出電壓擺幅、cmrr、噪聲及其它運算放大器的限制變得非常重要。在所有工程設計中,常常需要犧牲系統在某方面的性能,以改善另一方面的性能。下面關于單電源運算放大器指標的折中討論也說明了這些低壓放大器
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- 1 引言
多路輸出開關電源廣泛應用在各種復雜小功率電子系統中,就多路輸出而言,通常只有輸出電壓低、輸出電流變化范圍大的一路作為主電路進行反饋調節控制,以保證在輸入電壓及負載變化時保持輸出電壓穩定,由于受變壓器各個繞組間的漏感和繞組電阻等的影響,輔助輸出電壓隨輸出負載的變化而變化,通常,當主輸出滿載和輔助輸出輕載時,輔助輸出電壓將升高,而當主輸出輕載和輔助輸出滿時,輔助輸出電壓將降低,這就是多路輸出的負載交叉調整率問題,筆者基于
topswitch-gx系列設計了一種多路輸出開關電源,很好的解
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- 1引言 對現代電子系統,即便是最簡單的由單片機和單一i/o接口電路所組成的電子系統來講,其電源電壓一般也要由+5v,±15v或±12v等多路組成,而對較復雜的電子系統來講,實際用到的電源電壓就更多了。目前主要由下述諸多電壓組合而成:+3.3v,+5v,±15v,±12v,-5v,±9v,+18v,+24v、+27v、±60v、+135v、+300v、-200v、+600v、+1800v、+3000v、+5000v(包括一個系統中需求多個上述相同電壓供電電源)等。不同的電子系統,不僅對上述各種電壓組合有嚴格
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- 引言
在電視屏幕上顯示照片上當今照相手機中一項越來越重要的功能,因為它能讓您比以往更令人滿意地與朋友及家人一起觀看您拍攝的照片,電視輸出功能能以相對較少的成本增加至照相手機中,并為手機廠商提供重要的增收機會。
照相手機對技術的要求遠比典型的視頻應用技術更具挑戰性,并且需要性能、功耗、印制電路板空間與成本之間進行折衷。照相手機與電視機機頂盒中對技術的要求就可形成鮮明對比。首先,機頂盒與交流電源相連,故功耗并不是大問題,其次,視頻信號電路板安裝在一個空間相對較大的盒子中,因此封裝尺寸與所需外部器件
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- 本應用筆記描述了一個完全滿足amd k8低功耗移動處理器規范的兩相、同步整流型降壓調節器。包括一個1.2v、27.3a參考設計的詳細電路工作原理、電路圖、元件清單以及測試數據。
本應用筆記描述了一個使用max1937實現的完全滿足amd k8低功耗移動處理器規范的兩相、同步整流型降壓調節器。
本設計使用標準的k8 vid平臺,為所選則的vid電壓增加了一個-100mv的偏移。一種有源偏移方法實現了所需的-100mv偏移。該應用中指定的固定偏差或電壓定位在50mv。
該有源偏移電
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- 1引言 隨著二極管泵浦全固態激光器相關技術的不斷發展,它在工業、國防科研、生物醫學工程等領域的應用越來越廣泛,對其輸出功率、可靠性要求也不斷提高。作為二極管泵浦全固態激光器的重要組成部分的電源,其可靠性、穩定性也就顯得格外重要。二極管泵浦全固態激光器的電源功率較大,輸出為大電流、低電壓,工作脈沖頻率較高(可達1khz),輸出電流、電壓的穩定性要求很高。微小的電流擾動將影響激光器的出光質量,不當的保護可能引起巨大的損失。針對這些特點,我們選擇功能強大的電源管理芯片max1647作為整個系統控制的核心部分,設
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- 在寫“保持容性負載穩定的六種方法”部分時發生了一件有趣的事情。我們選擇了具有“軌至軌”輸出的cmos運算放大器并測量了rout,但在高頻區域沒有環路增益,因而無法確定ro。根據ro測量結果,我們預測了在1μf容性負載情況下放大器“aol修正曲線圖”中第二個極點的位置。令我們大吃一驚的是,tinaspice仿真在“aol修正”曲線圖進行x5處理時關閉了!基于先前的第一輪分析結果,這個錯誤完全超出了可以接受的限度,因而我們對放大器輸出阻抗進行了仔細研究。
本部分將針對兩種最常用于小信號放大器的輸出拓撲重點
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- 電源主電路參數的設計 主電路設計主要指標: 1、 輸入三相交流電壓; 2、 輸出直流額定電壓:220v,在180v-320v范圍內連續可調 3、 輸出電流:10a 4、 輸入最大功率:3200w
5、 輸出紋波系數:≤0.2% 6、 工作頻率:34k赫茲 7、 綜合效率:≥90% 輸入濾波電容的選擇 大功率開關電源采用三相380v交流電輸入,經全橋整流后得到脈動的直流電壓,輸入濾波電容cin用來平滑這一直流電壓,使其脈動減小。 相電壓有效值:
為了保證整流濾波后的直流電壓最小值vin(min)符合
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- 1 引言
隨著集成電路技術的不斷發展,高性能運算放大器廣泛應用于高速模/數轉換器(adc)、數/模轉換器(dac)、開關電容濾波器、帶隙電壓基準源和精密比較器等各種電路系統中,成為模擬集成電路和混合信號集成電路設計的核心單元電路,其性能直接影響電路及系統的整體性能,高性能運算放大器的設計一直是模擬集成電路設計研究的熱點之一,以折衷滿足各種應用領域的需要。
許多現代集成cmos運算放大器被設計成只驅動電容負載。有了這樣只有電容的負載,對于運放放大器,就沒有必要使用電壓緩存器來獲得低輸出阻
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模擬ic介紹
模擬IC就是處理模擬信號的進程電路,比如,運算放大器,穩壓器等,其內部的主要晶體管大部分工作在放大狀態。其輸入輸出可以用外圍電路精確設定。
電子電路中的信號分為兩種,一種是數字(邏輯)信號,只有高低電平之分(1/0),另一種是模擬信號,是一種從低到高連續變化的電壓信號。前者如現在的手機和基站之間發送接收的信號、從CD/DVD光盤里讀出的信號等等;后者如半導體收音機調幅或調頻信號經解調后的音 [
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