在設計非隔離的降壓型穩壓器時,降壓型穩壓器通常是第一選擇,除非VIN與VOUT之比大于10、輸入電壓很高或者兩種情況兼而有之。低占空因素對于FET驅動器來說可能是個問題,并會導致電流型控制回路失去控制。在VOUT很低、輸出電流只有幾個安培時,效率會大幅度下降到60%~70%。效率下降是由轉換損耗引起的,因為上部開關中始終流過滿載電流。圖1所示電路看起來有點兒像降壓型穩壓器,并使用一個降壓型控制器,但實際上是一種電壓型同步回掃電路。在效率高于85%,輸入電壓范圍為36V~60V的情況下,其面向的應用系統在輸
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最近,我遇見了一個老朋友,他是一位很有經驗的模擬電路工程師,從事高可靠服務器用電源子系統的設計工作。他說,他設計的寬度為 19 英寸的典型機架安裝電路板要消耗 100A 的電流。我對此一點也不感到驚訝。我們都知道,今天的處理器耗電很大,因為芯片上有幾百萬個有源器件,其耗電累加起來也就不得了。 但我的朋友又披露了另一個統計數字:他設計的典型電路板上有約 30 個獨立的電源網絡。每個電源網絡都有不同的標稱電源電壓、精度以及調整率;在有些情況下,這
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圖1,只要將其地引腳用作負電壓輸入,升壓變換器就可以高效地產生一個正輸出電壓。 假設一項設計需要正電壓,但卻只有負電壓源可供使用。在圖 1 所示電路中使用一塊標準升壓變換器 IC,你就能高效地由一個負電壓源產生一個正電壓。升壓變換器產生的輸出電壓高于輸入電壓。由于輸出電壓(本例中為 5V)高于負輸入電壓的地電平,所以該電路并不違反升壓變換器原則。圖1所示電路使用EL7515,這是一個標準的升壓變換器。變換器 IC 的接地腳連接到負輸入電源上。地線就成了“正”的輸入電源。VOUT= -VFB(R2/R1)
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開關電源可能是眾所周知的噪聲發生器。您應該防止這些被傳導或輻射的噪聲返回輸入源,因為這一噪聲會給使用同一輸入電源的其他器件造成嚴重損壞。電磁干擾濾波器的目標是阻止這些噪聲,并提供一條返回噪聲源的低阻抗路徑。這種噪聲越大,濾波器設計的規模、費用和難度就越大。固定頻率開關電源在這一固定基頻上產生最大的電磁干擾輻射,此外,還有在開關頻率的倍數上產生電磁干擾輻射,但其幅度(強度)有所減小。圖 1 所示簡單電路使開關轉換器能在多個頻率而不是單個頻率上工作,從而降低了任何一個頻率上工作的平均時間。該方案能有效地降低峰
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圖1,調制方法使人們有可能在很寬的占空因子范圍內實現功率 MOSFET 的隔離式柵極驅動電路。 圖 1 所示電路主要用途是用于驅動頻率范圍為 1 Hz 至 300 kHz、占空因子為 0 ~ 100%的功率 MOSFET。使用一個無鐵芯的印制電路板變壓器就可以實現這一目標。大多數功率電子電路的開關頻率都在數赫至幾百千赫的范圍內。為了設計一個開關頻率低于300kHZ的無鐵芯隔離式變壓器的柵極驅動電路,你可以用一個低頻控制信號調制一個高頻載波。初級的能量可通過使用 3 MHz 高頻載波信號來傳送。柵極控制信
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要從單個正極性輸入產生雙極性(正和負)輸出的常見方法是采用變壓器。雖然這種設計比較簡單,但變壓器本身會帶來體積問題。把一個變壓器裝入一臺要求減小電路占用面積和高度的設備中,這是具有挑戰性的。圖 1 所示電路可以從由3V ~10V 輸入產生
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隨著處理器核心電壓與ASIC 核心電壓輪番持續下降,只有徹底理解了需求和可選方案,才能選出能提供這些所需低電壓的最佳設計。一般來說,在可能的情況下,我們大多數人都更愿意用線性穩壓器,而不是開關穩壓器。因為線性穩壓器,或 LDO(low dropout,低壓降)穩壓器,一般實現起來比較簡單,成本低,體積小。但是,線性穩壓器從 VIN 到 VOUT 電壓降產生的功率損失會降低電源效率,并且發熱高,所以,線性穩壓器經常被排除在可選范圍之外。而且,當 VOUT伴隨著微處理器核心電壓進一步下降,線性穩壓器可能會
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許多應用需要脈寬調制(PWM)電路,如:電壓調節器、功率控制、風扇速度控制等。圖1所示電路利用三個運算放大器構成了PWM電路,由于運算放大器選擇的靈活性,該方案能夠滿足各種應用的要求,例如,對于低功耗系統,可以選擇微功耗運放;而高頻運放則可用來實現高頻PWM。圖1電路還可用于產生三角波。
圖1、這個三運放電路可以產生三角波和可調脈寬輸出。 圖1由三角波發生器(U1A、U1B)和比較器(U1C)構成,U1A配制成積分器,U1B配置為帶滯回的比較器。上電時,比較器輸出電壓假設為0V。U1A的同相輸入偏置在
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摘要:對機電產品的可靠性進行了探討。其中包括可靠性設計的目的、元器件的選擇與使用、三防設計、抗震設計、電磁兼容性設計、安全性設計和使用與定期維護等。其目的在于提高機電產品的質量。 關鍵詞:機電產品;可靠性;探討引言隨著科學技術的迅速發展,機電產品在國防、工業、農業、商業、科研和民用等方面的應用種類越來越多,而且都離不開電源技術和其它技術的應用。如果在其應用中忽略了可靠性管理,機電產品的質量也不會得到保證。可靠性是產品在規定條件下和規定時間內,完成規定功能的能力。所以,
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可再充電電池常常被用來為諸如數碼相機、PDA、移動電話和MP3播放機等便攜式設備供電。交流適配器是最常用的充電電源,不過,越來越多的應用開始接入可用的USB電源。LTC4061和LTC4062就是專為利用上述兩種電源的任一種來給單節鋰離子電池充電而設計的。 這兩款器件均采用恒定電流/恒定電壓算法來提供高達1A的充電電流(可設置),并具有
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由通用交流適配器供電的消費品和PC 外設的數量正在迅速增長。該適配器是指能插入頻率在47 到 63 Hz間,提供電壓有效值在90V 至 264V范圍內的交流電插座上的適配器。這些AC適配器體積小巧且提供連續的超過 50W的輸出功率,從而使許多設備不再需要內置電源。在打印機等應用中, 對峰值功率有較高的要求,它們在短時間的突發工作以外,要有相當長的一段時間都處于待機模式。這意味著這些應用中的AC適配器從滿載到空載必須保持很高的轉
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摘要:本文主要針對高速電路板設計中電源監控問題做了一些探討,表述了電源監控的重要性,并以一個實際的例子說明了如何應用TPS3307-33D來監控DSP視頻處理卡的供電系統,最后闡明了自己的一點心得。
關鍵字:TPS3307-33D DSP 電源監控
Abstract: The paper is about research on some problems about voltage supervise and control on high-speed VISL design and empha
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摘 要:本文介紹一個選擇是用新型的LT3710 設計后調節器實現多輸出電壓的隔離電源。
關鍵詞:隔離電源,LT3710,穩壓器
引言
許多通訊、服務器和其他應用領域都需要多輸出電壓的隔離電源,但是對所有的輸出電壓都提供嚴密調節是令電源設計工程師們頭疼的事。一般的,設計者在每個輔助輸出端加一個線性調節器,但線性調節器的效率非常低,限制了它的低輸出電流應用。另一個選擇是用一個降壓轉換器作為后調節器。這種方法有較好的效率,但是如果后調節器在初級輸出端級聯的話,電源需要一個更大的輸出電感和電容,或者
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在便攜設備和無線產品的設計中,設計人員常常面臨如何提高產品性能、進一步延長電池工作時間的挑戰,由于對成本和體積的要求比較苛刻,設計中會犧牲系統的某些指標而采取一些折衷的解決方案。新型供電電路的出現彌補了以上設計中的不足,能夠保證系統高可靠性、高性能指標的要求,并有效地延長電池壽命。供電電路的主要參數有成本、效率(電池壽命)、輸出紋波、噪聲及靜態電流。表一列出了這些參數與電路結構、輸入輸出電壓范圍的相互關系,下面我們就結合表一,進一步闡述這些電路結構的特點。一.低壓差(LDO)線性穩壓器低壓差線性穩壓器的突
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圖一電路為一完備的電源管理方案,適用于PDA、手持式盤點機、POS 機等中等功率便攜式設備。該方案中,輸入為一不穩定的直流(墻上適配器或其它AC-DC 轉換器)或2 節AA 電池,輸出主電壓3.3V/500mA。電路中還包括一節鋰電池,當墻上適配器或主電池電壓不起作用時,鋰電池為RAM 提供3.3V 備用電源(3.3V RAM 點)。升壓轉換器U4 輸出-20V/20mA, 為LCD 供電。
圖中,U1 為降壓型開關轉換器,具有較寬的輸入電壓范圍(5V 至16V),可由墻上適配器或汽車電池提供電源;輸出
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電源技術介紹
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