開關(guān)電源中電磁干擾 (EMI) 的起源可以追溯到功率金屬氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 開關(guān)過程中產(chǎn)生的瞬態(tài)電壓 (dv/dt) 和電流 (di/dt)。 ) 設(shè)備。
在大多數(shù)電源設(shè)計中,熱性能至關(guān)重要。了解開關(guān)穩(wěn)壓器的局限性并了解如何充分利用它是優(yōu)化系統(tǒng)性能不可或缺的一部分。
運算放大器(op amp)提高的精度和速度與其功耗的大小有直接關(guān)系。降低電流消耗會降低增益帶寬;相反,降低偏移電壓會增加電流消耗。 運算放大器電氣特性之間的許多此類相互作用會相互影響。隨著無線傳感節(jié)點、物聯(lián)網(wǎng)(IoT) 和樓宇自動化等應(yīng)用對低功耗的需求日益增加,了解這些權(quán)衡對于確保以盡可能低的功耗實現(xiàn)最佳終端設(shè)備性能變得至關(guān)重要。在這個由兩部分組成的博客文章系列的第一部分中,我將描述精密納米功率運算放大器中直流增益的一些功率與性能之間的權(quán)衡。
DC-DC 轉(zhuǎn)換器通常作為恒壓 (CV) 穩(wěn)壓器實現(xiàn)。無論輸入電壓和負(fù)載電流如何變化,控制環(huán)路都會調(diào)整占空比以保持恒定的輸出電壓。
當(dāng)電源突然與其負(fù)載斷開時,電路寄生電感元件上的大電流擺動會產(chǎn)生劇烈的電壓尖峰,這可能對電路上的電子元件有害。與電池保護應(yīng)用類似,這里的 MOSFET 用于將輸入電源與電路的其余部分隔離。
現(xiàn)代便攜式電子設(shè)備包括高容量鋰離子電池,可為我們熟知和喜愛的功能供電,例如高清攝像頭、無邊框高分辨率觸摸屏和高速數(shù)據(jù)連接。隨著功能列表的不斷增加,支持它們所需的電池容量以及在合理時間內(nèi)為電池充電所需的充電電流也在不斷增加。
電池容量是衡量電池性能的重要性能指標(biāo)之一,它表示在一定條件下(放電率、溫度、終止電壓等)電池放出的電量,即電池的容量,通常以安培·小時為單位(簡稱,以A·H表示,1A·h=3600C)。任何使用電池供電產(chǎn)品或設(shè)備的人都會意識到準(zhǔn)確的電池容量指示器的重要性。讓我們的設(shè)備在沒有任何警告的情況下突然死機是非常令人沮喪的。
存儲溫度額定值是用于確定電源模塊可靠性的關(guān)鍵指標(biāo),但該指標(biāo)并不總是像看起來的那樣。為了確保為您的設(shè)備選擇正確的模塊,您需要確保模塊制造商正在獨立驗證電源模塊中使用的獨立電感組件。電感器資格測試在不同公司和數(shù)量之間沒有標(biāo)準(zhǔn)化,數(shù)據(jù)表上出現(xiàn)的額定值可能不一致。在本文中,我將探討 TI 的模塊高溫存儲 (HTS) 測試以及電感器的單獨測試。
某些電器,尤其是那些插入交流電源的電器,即使在您表面上將其關(guān)閉后仍會繼續(xù)耗電。事實上,家庭消耗的能源中有 5% 至 15% 來自電器待機電源。節(jié)能技術(shù)有助于將待機功耗保持在零功耗水平,同時始終連接到 Wi-Fi?,這將是下一代設(shè)備的主要趨勢。
隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,設(shè)備之間的互連使自動化家庭的快速發(fā)展成為可能。真空機器人的發(fā)展源于通過無線連接和遠(yuǎn)程訪問操作家庭設(shè)備的便利性。
對于多年來一直使用帶有外部場效應(yīng)晶體管 (FET) 的控制器的有經(jīng)驗的電源設(shè)計人員來說,或者對于通常只使用 DC/DC 控制器或 DC/DC 轉(zhuǎn)換器的任何電源工程師來說,這種感覺可能很熟悉。
某些應(yīng)用,例如測試和測量用的傳感器,采集模擬量時,對電壓紋波非常敏感,通常需要非常低的輸出電壓紋波。例如,10μV/V 的紋波比轉(zhuǎn)化為 100dB 的衰減。
隨著電子設(shè)備變得更加智能并具有更多內(nèi)置功能,它們變得更有吸引力但也更耗電,這使得充電電池成為明顯的經(jīng)濟選擇。近年來,隨著創(chuàng)新應(yīng)用、新興技術(shù)和新電池化學(xué)物質(zhì)的出現(xiàn),對充電器的要求不斷發(fā)展。例如,智能銀行卡、智能服裝和醫(yī)療貼片等可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的新應(yīng)用正在推動更小、更便宜的解決方案,以及更小、更高功率密度的電池。