本文屬于德州儀器“電源設計小貼士”系列技術文章,將聚焦于CCM反激式轉換器設計,探討CCM反激式轉換器在中等功耗隔離應用中的優勢。
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電源設計 CCM 反激式轉換器 德州儀器
當今的電源設計要求高效率和高功率密度。因此,設計人員將氮化鎵 (GaN) 器件用于各種電源轉換拓撲。GaN 可實現高頻開關,這樣可減小無源器件的尺寸,從而增加密度。與硅和碳化硅 (SiC) 之類的技術相比,GaN 還可降低開關、柵極驅動和反向恢復損耗,從而提高電源設計效率。您可以使用650V GaN FET進行AC/DC至 DC/DC 轉換,或使用 100V 或 200V GaN FET 進行 DC/DC 轉換以實現電源供應。如果您從事尖端產品的研發,為了簡化采購團隊的供應鏈,選擇采用業界通用封裝的器件也
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GaN器件 電源設計 德州儀器
我曾經做過統計:平均一塊電路板大約30%的面積是用于電源設計的。大約50%硬件的問題,是電源或者接地的問題。所以說:把電源設計好,硬件成功一半1、電源需求整理——電源樹。我們需根據電源專題整理出“電源樹”電源專題,需要分析電源需求,每種電源的電壓范圍,電流需求,動態響應,上電時序;時鐘專題,針對每個時鐘的輸入的電平標準,頻率,抖動等參數,時鐘時序,并按照各種時鐘解決方案進行優化。每個管腳怎么用,怎么接,對接的管腳的電平是否滿足要求,都需要分析清楚并文檔化。例如電源專題:芯片廠家給出的的是一些針對他自己器件
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電源設計 PCB
本文屬于德州儀器“電源設計小貼士”系列技術文章,將主要討論LLC-SRC設計優化面臨的挑戰及解決方案,探討如何跳出 LLC 串聯諧振轉換器思維定式,提供全新的解決思路。
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電源設計 LLC 串聯諧振轉換器
高效率和高功率密度是為當今產品設計電源時的關鍵特性。為了實現這些目標,開發人員正在轉向氮化鎵 (GaN),這是一種可實現高開關頻率的寬帶隙半導體技術。與競爭對手的功率半導體技術相比,GaN 最大限度地減少了所需無源元件的尺寸,同時降低了柵極驅動和反向恢復損耗。此外,半導體制造商正在將其 GaN 器件封裝在高度集成的行業標準封裝中,從而縮小印刷電路板 (PCB) 的占地面積要求,同時簡化供應鏈。GaN 應用在 650 V AC-DC 轉換領域,變壓器外形無鉛 (TOLL) 封裝是電源設計的有效選擇。采用此封
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集成驅動器 高級保護 GaN 電源設計
本文屬于德州儀器“電源設計小貼士”系列技術文章,將主要討論服務器電源設計中的五大趨勢:功率預算、冗余、效率、工作溫度以及通信和控制,并分析預測服務器?PSU?的未來發展趨勢。由于服務器對于處理數據通信至關重要,因此服務器行業與互聯網同步呈指數發展。盡管服務器單元最初是基于?PC?架構,但服務器系統必須能夠應對日益增加的網絡主機數量和復雜性。圖?1?展示了數據中心中的典型機架式服務器系統及服務器系統方框圖。電源單元?(PSU)?
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服務器電源 德州儀器 電源設計
由于服務器對于處理數據通信至關重要,因此服務器行業與互聯網同步呈指數發展。盡管服務器單元最初是基于 PC 架構,但服務器系統必須能夠應對日益增加的網絡主機數量和復雜性。 圖 1 展示了數據中心中的典型機架式服務器系統及服務器系統方框圖。電源單元 (PSU) 是服務器系統的核心,而且需要復雜的系統架構。本文將探討五種服務器 PSU 設計趨勢:功率預算、冗余、效率、工作溫度以及通信和控制。 圖 1&n
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服務器 電源設計
微處理器和應用特定集成電路 (ASIC) 需要低電壓、高電流電源。此類電源通常對輸出電壓偏差有非常嚴格的要求,對于負載瞬態事件尤其如此。測試此類電源會給設計人員帶來一定的挑戰,并且可能難以確認是否符合規范。本文將介紹更多負載瞬態測試的詳細信息以及可用于簡化這些復雜測試的方法。首先,需要了解所有瞬態規格,以便合理設計電源,同時還需要了解它們如何應用于測試。典型的瞬態規格包括:● 負載階躍大小,以安培為單位或以占滿負載的百分比表示。● 瞬態事件(有時為零)期間的最小負載。● 負載階躍的壓擺率,通常以
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電壓偏差 電源設計
電子設備會污染電網,導致電網失真,威脅著供電系統的穩定性和效率。為此,電源設計中需要采用先進的功率因數校正(PFC)電路。PFC通過同步輸入電流和電壓波形來確保高功率因數。通過使用PFC,電源系統可以減少失真,保持穩定高效的供電。EVAL-1EDSIC-PFC-5KW是用于5kW交錯圖騰柱PFC(功率因數校正)的完整系統解決方案。圖騰柱PFC電路采用EiceDRIVER? 1ED21271S65F和CoolSiC? MOSFET IMBG65R022M1H。測試結果顯示,在230 VAC半負載條件下,功率
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電源設計 評估板
深耕于高壓集成電路高能效功率變換領域的知名公司Power Integrations近日宣布推出TinySwitch?-5,將廣受歡迎的集成離線式開關IC產品系列的輸出功率擴展至175W。新款TinySwitch-5采用簡單的二極管整流和光耦器反饋,效率高達92%。TinySwitch IC在全球的銷量已超過60億顆,廣泛用于家電、計算、通信、工業和醫療應用中的偏置和輔助電源。長期以來,設計人員一直青睞于TinySwitch產品的設計簡潔性和高效率(尤其是在輕載時)。TinySwitch IC是首批采用Po
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Power Integrations 離線式開關IC 電源設計 TinySwitch
電源完整性一說就是DC的IR Drop和AC 的PDN,背后的理論看起來也是很簡單,但問題是千千萬的,這個解決起來就復雜了。還得好好地理清楚基礎,從設計端就開始靈活應用理論,從源頭去管控。比如電容相關特性,了解了基礎相關特性,你可以研究muRata電容的模型,也可以和SAMSUNG等各家比對,看多了自然就懂了。1、電容相關特性2、電感相關特性3、EM問題4、環路問題5、層面問題6、電源電路問題7、過孔問題
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電源設計 電源管理
我曾經做過統計:平均一塊電路板大約30%的面積是用于電源設計的。大約50%硬件的問題,是電源或者接地的問題。所以說:把電源設計好,硬件成功一半1、電源需求整理——電源樹。我們需根據電源專題整理出“電源樹”電源專題,需要分析電源需求,每種電源的電壓范圍,電流需求,動態響應,上電時序;時鐘專題,針對每個時鐘的輸入的電平標準,頻率,抖動等參數,時鐘時序,并按照各種時鐘解決方案進行優化。每個管腳怎么用,怎么接,對接的管腳的電平是否滿足要求,都需要分析清楚并文檔化。例如電源專題:芯片廠家給出的的是一些針對他自己器件
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電源設計 電源管理
本期,我們將介紹設計半橋電感器-電感器-轉換器 (LLC) 串聯諧振轉換器 (HB LLC-SRC) 的必備知識設計音頻放大器的電源時必須將特殊注意事項考慮在內。與標準隔離式電源相比,音頻信號的非線性性質提出了不同的設計挑戰。音頻功率在廣泛的電氣工程領域中,你會發現一個現象:不同的行業,甚至不同的公司,可能會使用不同的專業術語來描述同一個主題。為了實現成功的設計,電源工程師和音頻工程師之間的相互理解至關重要。首先需要明確兩個術語:峰值功率和連續功率。峰值功率是最大瞬時音頻功率。它將決定電源可實際輸出的功率
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LLC 音頻放大器 電源設計
以下內容共22頁PPT,以通俗易懂的動畫形式講解什么是DC、AC,以及電源構造、隔離型DC-DC基本電路等知識,全文分為基礎篇和技術篇兩個部分,無論是新手入門,還是提升技術,都有一定的幫助。
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電源 電源設計
前言LDO是大家最常見的電源芯片了吧,雖然存在效率不高的缺點,但相對于開關電源紋波更小、電路規模通常也更小,適用于低壓差、小功率的應用場合。在大多數場合我們都是用1117、7805這種IC來制作我們的電源。那我們可否在滿足要求的情況下,使用分立元件來實現更低成本的LDO呢?今天針對不同的應用場景,介紹三種使用分立元件搭建的LDO:1.低成本2.輸出電壓可調3.精確輸出原理不難,但若使電路可用,需認真設定每個元件的參數,Let’s do it仿真軟件版本文章中的實驗通過Multisim軟件進行仿真,有需要的
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LDO 電源管理 電源設計
電源設計介紹
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