LDC0851 等感應開關使用兩個線圈電感器來感應附近的導電物體。LDC0851 是一款近距離感應開關,是存在檢測、事件計數和簡易按鈕等 應用 的理想選擇。
運算放大器(常簡稱為“運放”)是廣泛應用的、具有超高放大倍數的電路單元??梢杂煞至⒌钠骷M成,也可以實現在半導體芯片當中。隨著半導體技術的發(fā)展,如今絕大部分的運放是以單片的形式存在。現今運放的種類繁多,廣泛應用于幾乎所有的行業(yè)當中。
在我之前手頭的一個項目,該項目需要一個單位增益運算放大器 (op-amp) 緩沖器,用于我們的薄膜沉積系統(tǒng)中的監(jiān)控電路。插入新模塊后,我發(fā)現靠近正電源的所有信號都被削波了。
電感器是開關穩(wěn)壓器和同步降壓轉換器的重要組成部分,如圖 1 所示。在所有開關穩(wěn)壓器中,當 MOSFET 導通時,輸出電感器存儲來自電源輸入源的能量并將能量釋放到負載(輸出) .
濾波在幾乎所有通信系統(tǒng)中都起著重要作用,因為消除噪聲和失真會增加信道容量。設計一個僅通過所需頻率的濾波器相當容易。然而,在實際的物理濾波器實現中,通過濾波器會損失所需的信號功率。這種信號損失對模數轉換器(ADC) 噪聲系數的影響分貝。
在使用運算放大器反饋和電壓參考生成任意幅度的直流電流是一個簡單而直接的過程。到目前為止,我們已經討論了幾種外部運算放大器架構,用于實現電流源和接收器的單個或網絡。在本系列的最后一部分中,我們將介紹一種利用電壓參考本身內部反饋的架構。
作為一名電力電子工程師,有句話說得好,沒有從電力設備爆炸中吸取的教訓,就沒有成功。在我多年使用硅基 MOSFET 調試開關模式電源的經驗中,這似乎是正確的。通過反復試驗和對設備故障的研究,我們可以學習如何設計可靠工作的轉換器。
所有功率級設計人員都喜歡在開關節(jié)點看到完美的方波。快速上升/下降沿可降低開關損耗,而低過沖和振鈴可最大限度地減少功率 FET 上的電壓應力。
任何電子系統(tǒng)都經常面臨惡劣的環(huán)境和威脅,例如靜電放電 (ESD)、電快速瞬變 (EFT) 和雷擊浪涌。電源設計人員必須優(yōu)先考慮電路保護以防止系統(tǒng)故障,尤其是對于具有 24V 電源軌的工業(yè)應用。
根據國際能源署 (IEA) 的數據,隨著太陽能逆變器市場快速增長,設計人員必須能夠更快地設計系統(tǒng)以滿足市場需求。但是這些類型系統(tǒng)的高電壓需要在組件選擇和系統(tǒng)設計方面格外小心,以開發(fā)安全運行的設備。由于 1,000 V RMS 的系統(tǒng)電壓和 5 V 微控制器 (MCU) 在太陽能逆變器系統(tǒng)中共存,因此高低壓側之間的隔離是給定的。工程師選擇正確的數字隔離器有助于確保這些系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
電壓調節(jié)器,尤其是帶有集成 MOSFET 的 DC/DC 轉換器,已經從簡單的、由輸入電壓、輸出電壓和電流定義的低功率電源發(fā)展到現在能夠提供更高的功率、監(jiān)控它們運行的環(huán)境和適應因此。
PWM 是一種可應用于多種電源拓撲的控制方法。并且因為無論拓撲如何,電源都被用于無窮無盡的應用中,因此它們享有無處不在的聲譽;PWM 用于各種應用。
設備的可靠性是非常重要的指標,這個會給消費者直觀的感受。然而不幸的是,不同的制造商有不同的質量標準,這導致某些品牌比其他品牌更容易失敗,直接影響他們的聲譽。
高性能電源設計繼續(xù)要求在日漸縮小的板上空間中提供更高的功率。更高的電源密度對電源設計師提出了新的挑戰(zhàn)。設計必須具有高于 90% 的轉換效率,以限制功耗和電源中的溫升。由于 DC/DC 電源轉換的損耗和有限的氣流,使得散熱空間非常狹小,因此熱性能的設計尤其重要。
為當今復雜的現場可編程門陣列 (FPGA)、專用集成電路 (ASIC)、數字信號處理器 (DSP)、中央處理單元 (CPU) 和微控制器 (MCU) 供電的輸入電壓(軌)必須在以受控方式關閉。
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