隨著當(dāng)今系統(tǒng)的運行速度和便攜式程度越來越高,功耗的精確計算日益重要。更精確的功耗計算不僅能優(yōu)化電源和風(fēng)扇的設(shè)計,還能幫助更好地預(yù)知系統(tǒng)的長期可靠性。 對于大部
LM5007型降壓調(diào)節(jié)器在工作方式上和固定頻率電流模式、固定導(dǎo)通時間電壓模式、可變型導(dǎo)通時間模式以及可變型關(guān)斷時間模式等其它傳統(tǒng)控制方法不同。它的磁滯恒定頻率控制方法
隨著固定和移動電子設(shè)備的日益增多,電磁兼容性(EMC)成為了一個重要話題。當(dāng)一個系統(tǒng)、子系統(tǒng)或元器件通過電磁方式對另一個產(chǎn)生干擾時,可能會產(chǎn)生災(zāi)難性的后果。本文首先
由于能提供更高的功率轉(zhuǎn)換效率,并增加了設(shè)計靈活性(一個輸入電壓可以產(chǎn)生多個不同極性的輸出電壓),開關(guān)調(diào)節(jié)器正變得越來越流行。 本文將詳細(xì)敘述四種最常用的開關(guān)調(diào)
作者:Sanjaya Maniktala,電源管理產(chǎn)品部總工程師 事后解決問題,不如事先避免問題。我們來看看有關(guān)控制和測試EMI的一些實際設(shè)計問題。 變壓器在輻射干擾(EMI)中
隨著電源封裝越來越小,要實現(xiàn)電源應(yīng)用的高效散熱性能,就必須采用新的散熱方法。本文將以國家半導(dǎo)體公司的SOT-223為例,講述如何將該公司電源的功率處理能力最大化。采用下
LM117型三端可調(diào)節(jié)IC功率調(diào)節(jié)器解決了老式固定型調(diào)節(jié)器的很多問題。它是一款1.5A的IC調(diào)節(jié)器,電壓可在1.2V-40V之間進行調(diào)節(jié),只有兩個外部晶體管。它的性能比之前老式的調(diào)
當(dāng)前的高壓功率MOSFET都屬于N通道增強型雙擴散金屬-氧化物-硅場效應(yīng)晶體管。它的功能和NPN雙極結(jié)型晶體管是一樣的,只不過它是由電壓控制,而后者是由電流控制。由于它的高
從電腦及其外圍設(shè)備、計算器、電視機和hi-fi設(shè)備,到各種儀器,幾乎所有電子設(shè)備都是采用直流電來供電的,有些用電池,有些則是采用一個直流電源。這些設(shè)備大多數(shù)不僅需要直
利用標(biāo)準(zhǔn)的集成電路可以很容易制成通用的實驗室型恒壓/恒流電源。下圖所示電路的輸出電壓和電流可以分別達到25V和10A,也可以雙雙調(diào)至為0。盡管其設(shè)計相對簡單,卻可以實現(xiàn)
本章將討論可充電電池中三種常用化學(xué)理論的最重要的電氣和物理特征: 鎳鎘電池(Ni-Cd) 鎳氫電池(Ni-MH) 鋰離子電池(Li-Ion) 可充電電池的特征
作者:Hector F. Arroyo, 電源管理部高級產(chǎn)品營銷工程師 很多設(shè)計人員都認(rèn)為線性調(diào)節(jié)器是最容易使用的調(diào)節(jié)器之一,因此也是他們最偏愛的類型。但在當(dāng)今的高要求應(yīng)用領(lǐng)域
本文將讓用戶掌握開關(guān)和線性電壓調(diào)節(jié)器的工作原理。文中將討論一些最為常用的調(diào)節(jié)模式。 在線性調(diào)節(jié)器方面,我們將討論標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)器、低壓差調(diào)節(jié)器和準(zhǔn)低壓差調(diào)節(jié)器,并附
經(jīng)驗豐富的電源設(shè)計人員明白,在從一種拓?fù)滢D(zhuǎn)向另一種拓?fù)鋾r,要完成巨大的精神轉(zhuǎn)變。“游戲規(guī)則”已經(jīng)變了,而如果沒能一開始就認(rèn)識到,就會遇到很大的設(shè)計難題
降壓穩(wěn)壓器應(yīng)用于高水平、無穩(wěn)壓的輸入電壓,使其高效地降壓為穩(wěn)壓的輸出。在要求高輸入電壓DC-DC轉(zhuǎn)換的應(yīng)用中,相比線性穩(wěn)壓器,降壓穩(wěn)壓器極大地提高了轉(zhuǎn)換效率。 然而,
超快型反向恢復(fù)整流二極管是所有高電壓AC-DC電源中的關(guān)鍵器件。這種二極管(如圖1中的D1和D2)不僅對電源效率至關(guān)重要,也是電路電磁干擾(EMI)的主要因素,選擇不當(dāng)時甚至
本篇Mathcad文檔可以幫助計算一個帶有LM5642控制器的典型雙同步降壓轉(zhuǎn)換器的外部元件數(shù)量。 1) 電源規(guī)格: 輸入電壓 - 最小輸入電壓:Vimin:=10V - 最大輸
PSRR是一個常常被誤解而且很少被用到的規(guī)格。了解模擬電路的PSRR(電源抑制比)是提高混合信號系統(tǒng)整體性能的重要步驟。事實上,ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)、DAC(數(shù)模轉(zhuǎn)換器)和運
電流模式控制從20世紀(jì)70年代以來就開始被用于電源中。但盡管這一控制方法已經(jīng)使用了20多年,它的操作和特征卻并非廣為人知。很多工程師在學(xué)習(xí)開關(guān)電源時都從更為熟悉的電壓
作者:L. Haachitaba Mweene 一般的電源都由各種處理較大開關(guān)電壓和電流的功率元件和處理低級模擬信號的小型信號元件組成,這些元件的排列都非常緊密。在設(shè)計電源布局方