我介紹了我們的電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器(LDC) 產(chǎn)品組合的最新成員。我們發(fā)布了四款多通道 LDC:LDC1312和LDC1612,它們具有兩個匹配的通道;以及LDC1314和LDC1614,它們有四個匹配的通道。在這篇文章中,我將解釋如何在多通道系統(tǒng)中配置它們。
UCC28065 交錯式 PFC 控制器可在比以前更高的額定功率下啟用轉(zhuǎn)換模式 PFC。該器件使用 Natural Interleaving? 技術(shù)來保持 180 度相移。兩個通道作為同步到相同頻率的主通道(沒有從通道)運行。這種方法可以為每個通道實現(xiàn)更快的響應(yīng)時間、準確的相移和轉(zhuǎn)換模式操作。該器件具有突發(fā)模式功能以獲得高輕負載效率。
監(jiān)控電壓軌與做庭院工作一樣令人著迷。雖然大多數(shù)人并不特別喜歡拔除雜草或修剪樹籬,但有必要防止事情失控或讓其他人對你大喊大叫。 幸運的是,有無數(shù)種方法可以監(jiān)控我們的 1.8V 電源軌。不幸的是,并不總是清楚哪種方法最好。本博客系列的第 1 部分著眼于電壓監(jiān)控為何如此重要。
知道嗎,我們可以使用 WEBENCH? 在五分鐘內(nèi)設(shè)計一個用于感應(yīng)感應(yīng)的 PCB 線圈? 如果我們正在考慮使用LDC1000等電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器,但擔心設(shè)計傳感器線圈所需的時間,請查看WEBENCH? Inductive Sensing Designer。
在這篇文章中,我們將研究 MOSFET 用于電池保護。 每年,越來越多的電子設(shè)備由包含鋰離子 (Li ion) 電池的電池供電。高功率密度、低自放電率和易于充電使其成為幾乎所有便攜式電子產(chǎn)品的首選電池類型——如今,從口袋里的手機到每天數(shù)以百萬計開車上班的電動汽車,應(yīng)有盡有由鋰離子電池供電。盡管它們具有許多優(yōu)點,但這些電池也帶來了一定的風險和設(shè)計挑戰(zhàn),如果不成功緩解這些風險和設(shè)計挑戰(zhàn),可能會導致災難性的后果。我認為沒有人會很快忘記 2016 年爆炸性的 Galaxy S7 設(shè)備平板電腦和隨后的召回。
我們研究了如何在最終應(yīng)用未知時為 FET 建議適當?shù)慕徊鎱⒖?。在本博客和本系列即將發(fā)布的文章中,我們將開始研究針對特定最終應(yīng)用需要考慮哪些具體考慮因素,從最終應(yīng)用中用于驅(qū)動電機的 FET 開始。 電機控制是 30V-100V 分立 MOSFET 的一個巨大(且快速增長的)市場,特別是對于驅(qū)動直流電機的許多拓撲結(jié)構(gòu)。在這里,我將專注于選擇正確的 FET 來驅(qū)動有刷、無刷和步進電機。雖然硬性規(guī)則很少,而且可能有無數(shù)種不同的方法,但我希望這篇文章能讓我們了解根據(jù)我們的最終應(yīng)用從哪里開始。
MOSFET 被用作負載開關(guān)的次數(shù)超過了在任何其他應(yīng)用中的使用量,一次數(shù)量為數(shù)億個。我可能應(yīng)該從我在這里定義“負載開關(guān)”的確切方式開始。為了這篇文章的緣故,考慮負載開關(guān)任何小信號 FET,其在系統(tǒng)中的唯一功能是將一些低電流 (<1A) 信號傳遞(或阻止)到另一個電路板組件。電池保護 MOSFET 具有非常相似的功能,但代表了負載開關(guān)應(yīng)用的一個獨特子集,它們也可以承載更高的電流。
在當前市場上,高性能功率 MOSFET 最常見的用途或許也是選擇最合適的 FET 的最大挑戰(zhàn)。性能、價格和尺寸之間的權(quán)衡從來沒有比開關(guān)模式電源 (SMPS) 中使用的 MOSFET 更混亂。 遍歷一個詳盡的 SMPS 拓撲列表,包括隔離的和非隔離的,并列出每個拓撲最重要的考慮因素,這可能需要一個新奇的 - 一個比我這樣的簡單營銷工程師擁有更多技術(shù)知識的應(yīng)用程序?qū)<?。但我確實希望在本博客的后續(xù)段落中,我可以提供至少一些技巧和陷阱來避免。
在復雜的電源設(shè)計中,金屬氧化物半導體場效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 的選擇往往是事后才考慮的。畢竟,它只是一個三針設(shè)備。它有多復雜,對吧?但是任何喜歡生蠔的人都會(試圖)告訴你,外表可能是騙人的。嘗試選擇正確的 MOSFET 或“FET”可能比我們想象的要復雜。
我們談到了為開關(guān)模式電源 (SMPS) 應(yīng)用選擇最合適的場效應(yīng)晶體管 (FET) 是多么困難。根據(jù)數(shù)據(jù)表規(guī)格預測電路性能是一個繁瑣的過程。要了解它的繁瑣程度,我建議閱讀應(yīng)用說明“考慮同步降壓轉(zhuǎn)換器的共源電感的功率損耗計算”,因為它細致地詳細說明了一階和二階寄生元件對這一特定拓撲的功率損耗影響.
信號增益和噪聲增益對于放大器電路設(shè)計都很重要。信號增益顯然很重要,因為我們希望準確控制信號幅度。噪聲增益也很重要,盡管它不會直接影響信號幅度,因為它會影響放大器穩(wěn)定性和環(huán)路增益,而這兩者都會對信號質(zhì)量產(chǎn)生影響。因此,能夠計算特定電路的噪聲增益和信號增益非常重要。獲得這些數(shù)字后,我們可以使用數(shù)據(jù)表指南來優(yōu)化我們的電路。
高壓發(fā)生的可能性是工業(yè)應(yīng)用中一個持續(xù)關(guān)注的問題。尋找提供保護的方法一直是開發(fā)人員的一項重要任務(wù)。這個設(shè)計技巧說明了開發(fā)人員如何通過利用頂級?(OTT)放大器來實現(xiàn)這一點。即使是工業(yè)應(yīng)用程序,有時也會經(jīng)歷高于系統(tǒng)供應(yīng)的電壓。雖然這里的潛力不像在汽車電子產(chǎn)品中那么高,但它們通??赡芨哂谕ǔ5南到y(tǒng)電壓。對于許多運算電流來說,某些系統(tǒng)電壓甚至可能過高。這對模擬前端(AFEs)提出了一個巨大的挑戰(zhàn)。例如,較高的電壓可以使典型放大器的內(nèi)部輸入二極管傳導。這種狀態(tài)存在的時間越長,就越有可能發(fā)生故障甚至故障。開發(fā)人員可以使用外部的保護電路,如外部二極管或電阻,采取相應(yīng)的預防措施。然而由于這個原因,這些額外的組件需要在板上的空間和有缺點如泄漏電流、附加電容和噪聲。
電感式傳感器利用線圈自感或互感系數(shù)的變化來實現(xiàn)非電量電測。在很多應(yīng)用中都會有利用到電感式傳感器來對位移、壓力、振動、應(yīng)變、流量等參數(shù)進行測量,在機電控制系統(tǒng)中應(yīng)用得尤為廣泛。這不僅得益于它結(jié)構(gòu)簡單、靈敏度高,其抗干擾能力強及測量精度高也有很重要的優(yōu)勢點。感應(yīng)傳感器檢測金屬目標與感應(yīng)線圈傳感器的接近程度,而電容傳感器檢測傳感器和電極之間的電容變化。
當設(shè)備提供不同類型的測量功能時,設(shè)計人員必須考慮哪種測量最適合他們的用例。 一些電感式傳感解決方案,例如 TI 的LDC1000 電感數(shù)字轉(zhuǎn)換器(LDC),具有兩種測量功能:
我們在項目中如何預計運算放大器 (op amp) 的有源模擬濾波器中的振鈴?模擬濾波器的目的是去除有意頻帶中的信號,而不是無意中將額外的振鈴添加到信號路徑中??紤]查看每個濾波器級的 Q 值或品質(zhì)因數(shù)。圖 1 顯示了二階低通巴特沃斯濾波器的特性示例。
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