雖然我們身處一個數字時代,但現實世界畢竟是模擬的,模擬電子技術構建了電子信息產業的基礎。數字信號處理算法和集成電路迅猛發展,雖然許多類型的信號處理已經由模擬電路轉換成數字電路來實現,但是模擬電路始終必不可少,甚至我們目前還找不出一個不存在模擬技術的電子系統設計,比如幾乎所有的電子技術都離不開放大技術,即使是數字芯片內部,其基本單元包含了互補型源極接地放大電路。模擬技術在信號處理、轉換和傳輸方面具有獨特優勢,模擬電子技術專注于處理連續變化的信號,如聲音、圖像等自然界中的真實信號。
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TI 德州儀器 精密實驗室 模擬 轉換器 數字信號
傳統的隔離型反激式轉換器的架構中,轉換器的功率等級通常可達60W左右,通過調整變壓器的匝數比,借助原邊開關和可以將電源電壓轉換為輸出電壓。有關輸出電壓的信息會通過反饋路徑傳輸到原邊的PWM發生器,以使該輸出電壓盡可能保持穩定。如果輸出電壓太高或太低,則將調整PWM發生器的占空比。圖1. 傳統的帶有光耦合器反饋路徑的反激式控制器。這種反饋路徑會增加成本,占用電路板上的空間,并與變壓器的隔離電壓共同決定電路的最大隔離電壓。光耦合器通常會老化,隨著時間的推移其特性會改變,并且通常不適用于85°C以上的溫度。除光
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轉換器 電壓轉換 PWM
半橋串聯諧振轉換器可為超過 100W 的轉換器實現高效率和高功率密度。最常見的諧振拓撲 (圖 1) 是由串聯磁化電感器、諧振電感器和電容器(縮寫為 LLC)組成的諧振回路。參數值的選擇決定了諧振回路的增益曲線形狀,進而影響諧振轉換器在系統中的運行。圖 1. 具有分裂諧振電容器的半橋 LLC 功率級,參數值的選擇決定了諧振回路的增益曲線形狀在向電路通電之前需要驗證該曲線。來源:德州儀器? (TI)確定一組參數并選擇元件后,必須要在向電路通電之前驗證增益曲線。在本期電源設計小貼士中,我將介紹一種測量
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LLC 諧振回路 轉換器
由于可以支持更高的功率水平、減少功率損耗,以及減輕線束的重量,汽車低壓供電網絡向 48 V 遷移已經是大勢所趨。而在這個技術演進過程中,同時配備 12 V 和 48 V 總線的雙電壓網絡系統日漸普及,并將在相當長的時間內,成為汽車供電的主流架構。在雙電壓汽車供電系統中,DC / DC 轉換器是一個關鍵的組件,其作用是在 12 V 和 48 V 總線之間提供雙向的電壓轉換,使得電池的電源能夠在兩個電壓域之間進行靈活而合理的分配和傳輸。為了滿足這一設計要求,助力開發者快速打造出可商用的大功率雙向 48 V /
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雙電壓 汽車供電系統 轉換器
DC-DC轉換器可以實現各種電壓電平的高效電源轉換和供電,但是隨著需求的不斷上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC轉換的PCB設計就更為重要了。下面說一說DC-DC轉換器PCB設計的一些要點:走線長度在高頻轉換器中,承載高速開關信號的走線長度對于保持信號完整性和降低EMI至關重要。較長的走線可以充當天線并輻射電磁能量,可能會對其他組件或電路造成干擾,此外,較長的走線可能會引起延遲、信號反射、寄生效應,從而導致轉換器效率和穩定性降低。因此走線長度應該盡可能短,尤其是對于高速時鐘和數據時鐘,
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DC-DC 轉換器 PCB EMI
今天來給大家分享的是:9種DC-DC轉換電路,電路圖+工作原理一、DC110V轉DC24VDC110V_DC24V轉換電路FUSE1為保險管,DSA1為放電管,RP1為壓敏電阻,用于防雷保護或高壓過電壓保護(即當電路出現瞬時高電壓時,放電管呈現低阻導通狀態,可以瞬間通過較大的電流,從而燒斷保險管,達到保護后級電路的目的;壓敏電阻原理相同,當遭遇瞬時浪涌大電流時,壓敏電阻立刻被擊穿短路,從而燒斷保險管,以保護后級電路)。L1為共模電感、U1為低通濾波器;用于抑制EMC干擾。U2為DC110V轉DC24V高度
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DCDC 轉換器 電路設計
今天給大家分享的是:DC-DC轉換器,主要是原理、分類,電路設計,實際電路案例。一、什么是DC-DC轉換器及功能?DC-DC轉換器是一種將直流電壓或者電流電平轉換為另一種直流電壓或電流電平的電子電路。大多數情況下,設備只使用一個電源。如果不同的子電路需要不同的電壓才能正常工作,才需要將輸入電壓轉換為較低或者較高的電平,這個時候就可以通過DC-DC轉換器來完成了。DC-DC轉換器除了轉換電壓,可以用來穩定電壓,不會讓電壓下降或者上升太多。例如:汽車DC-DC轉換器用途之一就是調節汽車交流發電機中的電壓波動。
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DCDC 轉換器 電路設計
環路補償是設計DC-DC轉換器的關鍵步驟。如果應用中的負載具有較高的動態范圍,設計人員可能會發現轉換器不再能穩定的工作,輸出電壓也不再平穩,這是由于控制環路穩定性或帶寬帶帶來的影響。了解環路補償理論有助于設計人員處理典型的板級電源應用問題。
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世健 轉換器 環路補償
同步Silent Switcher ? 轉換器已經為功能強大、結構緊湊且安靜的 DC-DC轉換設定了黃金標準。在過去5年多的時間里,我們了解到了大量這些低EMI同步降壓和升壓轉換器。這些DC-DC轉換器簡化了在高功率、噪聲敏感環境中的系統級EMC設計,例如冷啟動預升壓、驅動大電流LED串和高壓功率放大器聲音系統。與基于控制器的設計相比,單芯片(集成電源開關)升壓穩壓器提供了一種更緊湊的高效解決方案,通常用于5 V、12 V和24 V源電壓。集成式同步開關及其在硅芯片中的獨特布局是Sil
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ADI 轉換器 DC-DC
三相功率因數校正(PFC)系統(或也稱為有源整流或有源前端系統)正引起極大的關注,近年來需求急劇增加。之前我們介紹了三相功率因數校正系統的優點。本文為系列文章的第二部分,將主要介紹設計三相PFC時的注意事項。在設計三相PFC時應該考慮哪些關鍵方面?對于三相PFC,有多種拓撲結構,具體可根據應用要求而定。不同的應用在功率流方向、尺寸、效率、環境條件和成本限制等參數方面會有所不同。在實施三相PFC系統時,設計人員應考慮幾個注意事項。以下是一些尤其需要注意的事項:■ 單極還是雙極(兩電平或三電平)■ 調制方案■
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PFC 轉換器 功率模塊 拓撲結構
I.前言 過去十年,新裝服務器的市場需求增長迅猛,2015到2022年復合年均增長率達到了11%。拉動市場增長的動力主要來自以下幾個方面:首先,個人文件無紙化和企業辦公數字化進程加快;其次,全球健康危機期間的居家辦公,新媒體平臺融入個人生活,致使屏幕使用時間大幅增加;最后,隨著人工智能的興起和普及,這個市場將繼續保持高速增長。在這個背景下,給服務器設計開關電源殊為不易,主要是處理高熱耗散問題,以及降低這種大型可擴展設備的維修成本,這是擺在電源開發者面前的兩大難題。 基于可控硅來解決這兩
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意法半導體 SCR 轉換器
不斷提升能效的需求影響著汽車和可再生能源等多個領域的電子應用設計。對于電動汽車 (EV) 而言,更高效率意味著更遠的續航里程;而在可再生能源領域,發電效率更高代表著能夠更充分地將太陽能或風能轉換為電能。圖1.在電動汽車和可再生能源領域,對更高效率的不懈追求正推動著設計向前發展這兩大領域都廣泛采用開關電子器件,因而又催生了更高電壓器件的需求。電壓和效率之間的關系遵循歐姆定律,也就是說電路中產生的功耗或損耗與電流的平方成正比。同理,當電壓加倍時,電路中的電流會減半,因而損耗會降到四分之一。根據這個原理,為了減
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高電壓 高電壓 轉換器 逆變器 MOSFET 電力電子 EliteSiC
RS-485節點中隔離信號和電源,為實現最佳配置,針對小尺寸、低功耗、數據速率、EMI和物料成本等系統要求,帶來設計上的挑戰。光耦合器等傳統的分立解決方案存在失效壽命方面的問題,而且光耦合器技術本身的物理特性決定了每通道隔離的功耗較高,業界就這些問題已有詳細論述。此外,光耦合器技術的成本會隨著數據速率提高而大幅度提高,制造復雜度也會隨著器件數量增加而提高。分立式隔離DC/DC轉換器的實現需要設計人員具備變壓器設計知識,能夠將隔離DC/DC轉換器的其它電源器件與變壓器匹配。設計易受這些器件相關的寄生電阻、電
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光耦合器 分立式 轉換器 收發器
本文將介紹一類新的DC-DC轉換器,其中一個例子是LTC3336。它在待機模式下僅消耗約65 nA的電流,非常適合電池供電系統。轉換效率是電源轉換器的一個關鍵特性。用于降壓轉換的常見開關穩壓器(降壓轉換器)的轉換效率通常在85%到95%之間。能達到的效率很大程度上取決于可用電源電壓、要生成的相應輸出電壓以及所需的負載電流。然而,許多應用需要特殊類型的轉換效率,對此有特殊的開關穩壓器解決方案。這些部署需要針對低輸出功率進行優化的轉換器。始終在線的電池供電系統在待機模式下需要消耗的電流量通常非常低。實例包括測
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DC-DC 轉換器 電池供電系統
利用傳感數據進行預測性維護和自動化,如今已成為制造業和基礎設施的最新趨勢。隨著這種市場趨勢的發展,輸出傳感數據的傳感器設備也在不斷演變,以提供精確的測量結果,并通過小型化、智能化和分布式處理為系統增值。過去13年里,瑞薩電子RX系列產品的出貨量已超過13億顆。其中,RX-E MCU系列配備了針對工業傳感設備優化的24位ΔΣA/D轉換器。首款RX23E-A MCU的性能相當于或優于分立式ΔΣA/D轉換器的性能,因此RX23E-A在溫度控制器、計重秤、壓力表等測量模塊中得到了廣泛應用。A/D轉換器的選擇因應用
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傳感器 轉換器 RX23E-B MCU
轉換器 介紹
轉換器(convertor)
將一種信號轉換成另一種信號的裝置。信號是信息存在的形式或載體。在自動化儀表設備和自動控制系統中,常將一種信號轉換成另一種與標準量或參考量比較后的信號,以便將兩類儀表聯接起來,因此,轉換器常常是兩個儀表(或裝置)間的中間環節。各種類型的轉換器的出現,大大擴大了各類儀表(裝置)的使用范圍,使自動控制系統具有更多的靈活性和更廣的適應性。各類轉換器的基本作用是將信息 [
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