外置電源,這類電源是與設(shè)備分開放置的電源模塊或者電源系統(tǒng),比如通信用一次電源模塊和系統(tǒng);電力操作電源模塊和系統(tǒng);手機充電器;筆記本電腦的 Adapter;各類手提設(shè)備、便攜式設(shè)備的電池充電器等等。
通常大家都想要知道各種結(jié)構(gòu)的電源之間有什么不同,哪一種結(jié)構(gòu)的電源比較好,俗話說:存在即合理,所以并不是說哪種結(jié)構(gòu)的電源就是好,哪種就是不好,只能說在不同場合,我們需要的電源結(jié)構(gòu)各不相同。
大家在日常生活中經(jīng)常會用到很多電氣,那么這些電氣內(nèi)部都有電源電路,通常情況下,電子電路中的電源一般是低壓直流電,所以要想從 220 伏市電變換成直流電,應(yīng)該 220 伏交流變成低壓交流電 , 再用整流電路變成脈動的直流電 , 最后用濾波電路濾除脈流電中的交流成分后才能得到直流電。
目前國內(nèi)首個基于碳化硅(SiC)變流技術(shù)的永磁直驅(qū)牽引系統(tǒng)項目,蘇州 3 號線 0312 號列車。其牽引電機的控制方式為軸控(1C1M),即每個牽引變流器箱體內(nèi)包含四個 SiC 逆變模塊,每個模塊獨立控制一臺電機。牽引電機以直驅(qū)抱軸的方式安裝在車軸上,不需要再安裝齒輪箱及聯(lián)軸節(jié),實現(xiàn)了車輛輕量化的目的。
本文介紹的應(yīng)用利用了 LTC6261 運放系列中提供的獨特特性組合。這些器件的低靜態(tài)電流并未削弱它們通常為更耗電的部件保留功率級別上執(zhí)行操作之能力。在其通用性之外,增加了軌至軌輸入和輸出、停機和封裝選擇等特點。
通常情況下要想搞清楚構(gòu)成一個典型變換器的每個元器件上的寄生參數(shù)的性質(zhì),將有助于確定磁性元件參數(shù)、設(shè)計 PCB、設(shè)計 EMI 濾波器等。這是所有開關(guān)電源設(shè)計中最難的一部分。
我們都知道電荷泵芯片方案是最為簡單且性價比較高的方案,但是適用于 200mA 以下負(fù)載電流的應(yīng)用場景,專業(yè)音頻產(chǎn)品系統(tǒng)產(chǎn)品中會使用到多種多樣的運算放大器。
想要成為一名電源設(shè)計工程師,首先要有著遠(yuǎn)大抱負(fù),并且試圖決定專攻于特定領(lǐng)域的電氣工程專業(yè)學(xué)生,我強烈建議他們考慮電力電子學(xué)。
通常針對開關(guān)穩(wěn)壓器 MAX16903 外圍元件的合理布局,有助于從源頭降低噪聲和電磁輻射,有助于節(jié)約項目評估階段的寶貴時間,簡化設(shè)計。
通常開關(guān)穩(wěn)壓器的線圈不是臨界熱回路的一部分,但不在線圈下方或靠近線圈處布敏感的控制走線卻是明智的。PCB 上的各種平面——例如,接地平面或 VDD 平面(電源電壓)——可以連續(xù)構(gòu)造,無需切口。首先拋出問題:線圈應(yīng)該放在哪里?
伴隨著智能電子、自動化和傳感器在工業(yè)和汽車環(huán)境中的普及,提高了對電源數(shù)量和性能的要求。特別是低 EMI,已成為更加重要的關(guān)鍵電源參數(shù)考量因素,除此以外,還包括小解決方案尺寸、高效率、熱性能、穩(wěn)健性和易用性等常規(guī)要求。
通常設(shè)計人員應(yīng)能在此線路圖上區(qū)分出功率電路中元器件和控制信號電路中元器件。如果設(shè)計者將該電源中所有的元器件當(dāng)作數(shù)字電路中的元器件來處理,則問題會相當(dāng)嚴(yán)重。通常首先需要知道電源高頻電流的路徑,并區(qū)分小信號控制電路和功率電路元器件及其走線。
在電源管理中的PCB設(shè)計過程中,如果能提前預(yù)知可能的風(fēng)險并規(guī)避,成功率將會大幅度提高。由此,選擇一款合適的設(shè)計仿真工具就顯得尤為重要。
我們都知道由于電荷泵中的電容做了大部分工作,使得第二級的 buck 電路可以極大的減小輸出濾波電感的尺寸,同時,第二級的輸入電壓降低了,可以利用標(biāo)準(zhǔn) CMOS 工藝制作的低壓開關(guān)管。
通常對于一名EMC工程師來說,準(zhǔn)確判斷 EMC 的問題點在哪里是最基礎(chǔ)的,確定問題后也要能拿出多套解決方案。