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電源技術(shù)
電源技術(shù) 文章 進(jìn)入電源技術(shù)技術(shù)社區
實(shí)話(huà)實(shí)說(shuō)電源設計
- 最近,我遇見(jiàn)了一個(gè)老朋友,他是一位很有經(jīng)驗的模擬電路工程師,從事高可靠服務(wù)器用電源子系統的設計工作。他說(shuō),他設計的寬度為 19 英寸的典型機架安裝電路板要消耗 100A 的電流。我對此一點(diǎn)也不感到驚訝。我們都知道,今天的處理器耗電很大,因為芯片上有幾百萬(wàn)個(gè)有源器件,其耗電累加起來(lái)也就不得了。 但我的朋友又披露了另一個(gè)統計數字:他設計的典型電路板上有約 30 個(gè)獨立的電源網(wǎng)絡(luò )。每個(gè)電源網(wǎng)絡(luò )都有不同的標稱(chēng)電源電壓、精度以及調整率;在有些情況下,這
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寬范圍負輸入電壓下工作的升壓變換器
- 圖1,只要將其地引腳用作負電壓輸入,升壓變換器就可以高效地產(chǎn)生一個(gè)正輸出電壓?! 〖僭O一項設計需要正電壓,但卻只有負電壓源可供使用。在圖 1 所示電路中使用一塊標準升壓變換器 IC,你就能高效地由一個(gè)負電壓源產(chǎn)生一個(gè)正電壓。升壓變換器產(chǎn)生的輸出電壓高于輸入電壓。由于輸出電壓(本例中為 5V)高于負輸入電壓的地電平,所以該電路并不違反升壓變換器原則。圖1所示電路使用EL7515,這是一個(gè)標準的升壓變換器。變換器 IC 的接地腳連接到負輸入電源上。地線(xiàn)就成了“正”的輸入電源。VOUT= -VFB(R2/R1)
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通過(guò)掃描電源的頻率來(lái)降低電磁干擾
- 開(kāi)關(guān)電源可能是眾所周知的噪聲發(fā)生器。您應該防止這些被傳導或輻射的噪聲返回輸入源,因為這一噪聲會(huì )給使用同一輸入電源的其他器件造成嚴重損壞。電磁干擾濾波器的目標是阻止這些噪聲,并提供一條返回噪聲源的低阻抗路徑。這種噪聲越大,濾波器設計的規模、費用和難度就越大。固定頻率開(kāi)關(guān)電源在這一固定基頻上產(chǎn)生最大的電磁干擾輻射,此外,還有在開(kāi)關(guān)頻率的倍數上產(chǎn)生電磁干擾輻射,但其幅度(強度)有所減小。圖 1 所示簡(jiǎn)單電路使開(kāi)關(guān)轉換器能在多個(gè)頻率而不是單個(gè)頻率上工作,從而降低了任何一個(gè)頻率上工作的平均時(shí)間。該方案能有效地降低峰
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具有寬占空因子范圍的隔離式 MOSFET 驅動(dòng)器
- 圖1,調制方法使人們有可能在很寬的占空因子范圍內實(shí)現功率 MOSFET 的隔離式柵極驅動(dòng)電路?! D 1 所示電路主要用途是用于驅動(dòng)頻率范圍為 1 Hz 至 300 kHz、占空因子為 0 ~ 100%的功率 MOSFET。使用一個(gè)無(wú)鐵芯的印制電路板變壓器就可以實(shí)現這一目標。大多數功率電子電路的開(kāi)關(guān)頻率都在數赫至幾百千赫的范圍內。為了設計一個(gè)開(kāi)關(guān)頻率低于300kHZ的無(wú)鐵芯隔離式變壓器的柵極驅動(dòng)電路,你可以用一個(gè)低頻控制信號調制一個(gè)高頻載波。初級的能量可通過(guò)使用 3 MHz 高頻載波信號來(lái)傳送。柵極控制信
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產(chǎn)生雙極性輸出的無(wú)變壓器 DC/DC 變換器
- 要從單個(gè)正極性輸入產(chǎn)生雙極性(正和負)輸出的常見(jiàn)方法是采用變壓器。雖然這種設計比較簡(jiǎn)單,但變壓器本身會(huì )帶來(lái)體積問(wèn)題。把一個(gè)變壓器裝入一臺要求減小電路占用面積和高度的設備中,這是具有挑戰性的。圖 1 所示電路可以從由3V ~10V 輸入產(chǎn)生
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為微處理器核心供電
- 隨著(zhù)處理器核心電壓與ASIC 核心電壓輪番持續下降,只有徹底理解了需求和可選方案,才能選出能提供這些所需低電壓的最佳設計。一般來(lái)說(shuō),在可能的情況下,我們大多數人都更愿意用線(xiàn)性穩壓器,而不是開(kāi)關(guān)穩壓器。因為線(xiàn)性穩壓器,或 LDO(low dropout,低壓降)穩壓器,一般實(shí)現起來(lái)比較簡(jiǎn)單,成本低,體積小。但是,線(xiàn)性穩壓器從 VIN 到 VOUT 電壓降產(chǎn)生的功率損失會(huì )降低電源效率,并且發(fā)熱高,所以,線(xiàn)性穩壓器經(jīng)常被排除在可選范圍之外。而且,當 VOUT伴隨著(zhù)微處理器核心電壓進(jìn)一步下降,線(xiàn)性穩壓器可能會(huì )
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工作在不同頻率的脈寬調制器
- 許多應用需要脈寬調制(PWM)電路,如:電壓調節器、功率控制、風(fēng)扇速度控制等。圖1所示電路利用三個(gè)運算放大器構成了PWM電路,由于運算放大器選擇的靈活性,該方案能夠滿(mǎn)足各種應用的要求,例如,對于低功耗系統,可以選擇微功耗運放;而高頻運放則可用來(lái)實(shí)現高頻PWM。圖1電路還可用于產(chǎn)生三角波。 圖1、這個(gè)三運放電路可以產(chǎn)生三角波和可調脈寬輸出?! D1由三角波發(fā)生器(U1A、U1B)和比較器(U1C)構成,U1A配制成積分器,U1B配置為帶滯回的比較器。上電時(shí),比較器輸出電壓假設為0V。U1A的同相輸入偏置在
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機電產(chǎn)品的可靠性探討
- 摘要:對機電產(chǎn)品的可靠性進(jìn)行了探討。其中包括可靠性設計的目的、元器件的選擇與使用、三防設計、抗震設計、電磁兼容性設計、安全性設計和使用與定期維護等。其目的在于提高機電產(chǎn)品的質(zhì)量。 關(guān)鍵詞:機電產(chǎn)品;可靠性;探討引言隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的迅速發(fā)展,機電產(chǎn)品在國防、工業(yè)、農業(yè)、商業(yè)、科研和民用等方面的應用種類(lèi)越來(lái)越多,而且都離不開(kāi)電源技術(shù)和其它技術(shù)的應用。如果在其應用中忽略了可靠性管理,機電產(chǎn)品的質(zhì)量也不會(huì )得到保證??煽啃允钱a(chǎn)品在規定條件下和規定時(shí)間內,完成規定功能的能力。所以,
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TPS3307-33D在DSP圖像處理系統中的應用 --TI公司模擬器件應用心得
- 摘要:本文主要針對高速電路板設計中電源監控問(wèn)題做了一些探討,表述了電源監控的重要性,并以一個(gè)實(shí)際的例子說(shuō)明了如何應用TPS3307-33D來(lái)監控DSP視頻處理卡的供電系統,最后闡明了自己的一點(diǎn)心得。 關(guān)鍵字:TPS3307-33D DSP 電源監控 Abstract: The paper is about research on some problems about voltage supervise and control on high-speed VISL design and empha
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多輸出隔離電源利用次級側同步后置穩壓器實(shí)現高效率
- 摘 要:本文介紹一個(gè)選擇是用新型的LT3710 設計后調節器實(shí)現多輸出電壓的隔離電源。 關(guān)鍵詞:隔離電源,LT3710,穩壓器 引言 許多通訊、服務(wù)器和其他應用領(lǐng)域都需要多輸出電壓的隔離電源,但是對所有的輸出電壓都提供嚴密調節是令電源設計工程師們頭疼的事。一般的,設計者在每個(gè)輔助輸出端加一個(gè)線(xiàn)性調節器,但線(xiàn)性調節器的效率非常低,限制了它的低輸出電流應用。另一個(gè)選擇是用一個(gè)降壓轉換器作為后調節器。這種方法有較好的效率,但是如果后調節器在初級輸出端級聯(lián)的話(huà),電源需要一個(gè)更大的輸出電感和電容,或者
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便攜設備中供電電路的綜合考慮
- 在便攜設備和無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品的設計中,設計人員常常面臨如何提高產(chǎn)品性能、進(jìn)一步延長(cháng)電池工作時(shí)間的挑戰,由于對成本和體積的要求比較苛刻,設計中會(huì )犧牲系統的某些指標而采取一些折衷的解決方案。新型供電電路的出現彌補了以上設計中的不足,能夠保證系統高可靠性、高性能指標的要求,并有效地延長(cháng)電池壽命。供電電路的主要參數有成本、效率(電池壽命)、輸出紋波、噪聲及靜態(tài)電流。表一列出了這些參數與電路結構、輸入輸出電壓范圍的相互關(guān)系,下面我們就結合表一,進(jìn)一步闡述這些電路結構的特點(diǎn)。一.低壓差(LDO)線(xiàn)性穩壓器低壓差線(xiàn)性穩壓器的突
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完備的中等功率電源管理方案
- 圖一電路為一完備的電源管理方案,適用于PDA、手持式盤(pán)點(diǎn)機、POS 機等中等功率便攜式設備。該方案中,輸入為一不穩定的直流(墻上適配器或其它AC-DC 轉換器)或2 節AA 電池,輸出主電壓3.3V/500mA。電路中還包括一節鋰電池,當墻上適配器或主電池電壓不起作用時(shí),鋰電池為RAM 提供3.3V 備用電源(3.3V RAM 點(diǎn))。升壓轉換器U4 輸出-20V/20mA, 為L(cháng)CD 供電。 圖中,U1 為降壓型開(kāi)關(guān)轉換器,具有較寬的輸入電壓范圍(5V 至16V),可由墻上適配器或汽車(chē)電池提供電源;輸出
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電路保護集成技術(shù)降低電源成本
- 摘要:本文討論了在芯片上實(shí)現保護功能集成后可以去除的那些電路保護元件,以及采取這種措施后可以帶來(lái)的成本下降。所有的節約成本都是按照大批量采購元件(>10萬(wàn)個(gè))的情況估計的,如果元件采購批量更小的話(huà),則開(kāi)銷(xiāo)的節約效果還會(huì )更明顯。在最新功率變換芯片中已經(jīng)集成的功能包括:電力線(xiàn)路過(guò)壓關(guān)斷(line over-voltage shutdown)、開(kāi)關(guān)電流敏感和限流、輸出過(guò)載及開(kāi)環(huán)保護(op)、過(guò)熱關(guān)斷和參數化溫度補償與容差控制。 關(guān)鍵詞:電力線(xiàn)路過(guò)壓關(guān)斷、開(kāi)關(guān)電流敏感和限流、輸出過(guò)載及開(kāi)環(huán)保護、過(guò)熱關(guān)斷和參
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電源技術(shù)介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條電源技術(shù)!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對電源技術(shù)的理解,并與今后在此搜索電源技術(shù)的朋友們分享。 創(chuàng )建詞條
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