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電源設(shè)計(jì) 文章 最新資訊

電源設(shè)計(jì)小貼士 設(shè)計(jì)DCM反激式轉(zhuǎn)換器

  • 本文屬于德州儀器“電源設(shè)計(jì)小貼士”系列技術(shù)文章,本期,我們將聚焦于 DCM 反激式轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì),探討為何在低功耗、低電流應(yīng)用中 DCM 反激式轉(zhuǎn)換器是一種結(jié)構(gòu)更緊湊、成本更低的選擇,并講解完成此類設(shè)計(jì)的分步方法。反激式轉(zhuǎn)換器可在連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) 或不連續(xù)導(dǎo)通模式 (DCM) 下運(yùn)行。不過,對(duì)于許多低功耗、低電流應(yīng)用而言,DCM 反激式轉(zhuǎn)換器是一種結(jié)構(gòu)更緊湊、成本更低的選擇。以下是指導(dǎo)您完成此類設(shè)計(jì)的分步方法。DCM 運(yùn)行的特點(diǎn)是,在下一個(gè)開關(guān)周期開始之前,轉(zhuǎn)換器的整流器電流會(huì)降至零。在開關(guān)之前將電
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電源設(shè)計(jì)小貼士 設(shè)計(jì)CCM反激式轉(zhuǎn)換器

  • 本文屬于德州儀器“電源設(shè)計(jì)小貼士”系列技術(shù)文章,將聚焦于CCM反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì),探討CCM反激式轉(zhuǎn)換器在中等功耗隔離應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)。
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借助高集成度TOLL封裝GaN器件推動(dòng)電源設(shè)計(jì)創(chuàng)新

  • 當(dāng)今的電源設(shè)計(jì)要求高效率和高功率密度。因此,設(shè)計(jì)人員將氮化鎵 (GaN) 器件用于各種電源轉(zhuǎn)換拓?fù)洹aN 可實(shí)現(xiàn)高頻開關(guān),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(shù)相比,GaN 還可降低開關(guān)、柵極驅(qū)動(dòng)和反向恢復(fù)損耗,從而提高電源設(shè)計(jì)效率。您可以使用650V GaN FET進(jìn)行AC/DC至 DC/DC 轉(zhuǎn)換,或使用 100V 或 200V GaN FET 進(jìn)行 DC/DC 轉(zhuǎn)換以實(shí)現(xiàn)電源供應(yīng)。如果您從事尖端產(chǎn)品的研發(fā),為了簡(jiǎn)化采購團(tuán)隊(duì)的供應(yīng)鏈,選擇采用業(yè)界通用封裝的器件也
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電源設(shè)計(jì)好,硬件成功一半

  • 我曾經(jīng)做過統(tǒng)計(jì):平均一塊電路板大約30%的面積是用于電源設(shè)計(jì)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(shè)計(jì)好,硬件成功一半1、電源需求整理——電源樹。我們需根據(jù)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(dòng)態(tài)響應(yīng),上電時(shí)序;時(shí)鐘專題,針對(duì)每個(gè)時(shí)鐘的輸入的電平標(biāo)準(zhǔn),頻率,抖動(dòng)等參數(shù),時(shí)鐘時(shí)序,并按照各種時(shí)鐘解決方案進(jìn)行優(yōu)化。每個(gè)管腳怎么用,怎么接,對(duì)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(duì)他自己器件
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電源設(shè)計(jì)小貼士 跳出LLC串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器的思維定式

  • 本文屬于德州儀器“電源設(shè)計(jì)小貼士”系列技術(shù)文章,將主要討論LLC-SRC設(shè)計(jì)優(yōu)化面臨的挑戰(zhàn)及解決方案,探討如何跳出 LLC 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器思維定式,提供全新的解決思路。
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通過集成驅(qū)動(dòng)器和高級(jí)保護(hù)功能簡(jiǎn)化GaN電源設(shè)計(jì)

  • 高效率和高功率密度是為當(dāng)今產(chǎn)品設(shè)計(jì)電源時(shí)的關(guān)鍵特性。為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),開發(fā)人員正在轉(zhuǎn)向氮化鎵 (GaN),這是一種可實(shí)現(xiàn)高開關(guān)頻率的寬帶隙半導(dǎo)體技術(shù)。與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的功率半導(dǎo)體技術(shù)相比,GaN 最大限度地減少了所需無源元件的尺寸,同時(shí)降低了柵極驅(qū)動(dòng)和反向恢復(fù)損耗。此外,半導(dǎo)體制造商正在將其 GaN 器件封裝在高度集成的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)封裝中,從而縮小印刷電路板 (PCB) 的占地面積要求,同時(shí)簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈。GaN 應(yīng)用在 650 V AC-DC 轉(zhuǎn)換領(lǐng)域,變壓器外形無鉛 (TOLL) 封裝是電源設(shè)計(jì)的有效選擇。采用此封
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電源設(shè)計(jì)小貼士|服務(wù)器電源設(shè)計(jì)中的五大趨勢(shì)

  • 本文屬于德州儀器“電源設(shè)計(jì)小貼士”系列技術(shù)文章,將主要討論服務(wù)器電源設(shè)計(jì)中的五大趨勢(shì):功率預(yù)算、冗余、效率、工作溫度以及通信和控制,并分析預(yù)測(cè)服務(wù)器?PSU?的未來發(fā)展趨勢(shì)。由于服務(wù)器對(duì)于處理數(shù)據(jù)通信至關(guān)重要,因此服務(wù)器行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)同步呈指數(shù)發(fā)展。盡管服務(wù)器單元最初是基于?PC?架構(gòu),但服務(wù)器系統(tǒng)必須能夠應(yīng)對(duì)日益增加的網(wǎng)絡(luò)主機(jī)數(shù)量和復(fù)雜性。圖?1?展示了數(shù)據(jù)中心中的典型機(jī)架式服務(wù)器系統(tǒng)及服務(wù)器系統(tǒng)方框圖。電源單元?(PSU)?
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TI服務(wù)器電源設(shè)計(jì)中的五大趨勢(shì)

  • 由于服務(wù)器對(duì)于處理數(shù)據(jù)通信至關(guān)重要,因此服務(wù)器行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)同步呈指數(shù)發(fā)展。盡管服務(wù)器單元最初是基于 PC 架構(gòu),但服務(wù)器系統(tǒng)必須能夠應(yīng)對(duì)日益增加的網(wǎng)絡(luò)主機(jī)數(shù)量和復(fù)雜性。 圖 1 展示了數(shù)據(jù)中心中的典型機(jī)架式服務(wù)器系統(tǒng)及服務(wù)器系統(tǒng)方框圖。電源單元 (PSU) 是服務(wù)器系統(tǒng)的核心,而且需要復(fù)雜的系統(tǒng)架構(gòu)。本文將探討五種服務(wù)器 PSU 設(shè)計(jì)趨勢(shì):功率預(yù)算、冗余、效率、工作溫度以及通信和控制。 圖 1&n
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高壓擺率負(fù)載瞬態(tài)測(cè)試

  • 微處理器和應(yīng)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(duì)輸出電壓偏差有非常嚴(yán)格的要求,對(duì)于負(fù)載瞬態(tài)事件尤其如此。測(cè)試此類電源會(huì)給設(shè)計(jì)人員帶來一定的挑戰(zhàn),并且可能難以確認(rèn)是否符合規(guī)范。本文將介紹更多負(fù)載瞬態(tài)測(cè)試的詳細(xì)信息以及可用于簡(jiǎn)化這些復(fù)雜測(cè)試的方法。首先,需要了解所有瞬態(tài)規(guī)格,以便合理設(shè)計(jì)電源,同時(shí)還需要了解它們?nèi)绾螒?yīng)用于測(cè)試。典型的瞬態(tài)規(guī)格包括:● 負(fù)載階躍大小,以安培為單位或以占滿負(fù)載的百分比表示。● 瞬態(tài)事件(有時(shí)為零)期間的最小負(fù)載?!?負(fù)載階躍的壓擺率,通常以
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采用電平位移驅(qū)動(dòng)器和碳化硅SiC MOSFET交錯(cuò)調(diào)制圖騰柱5kW PFC評(píng)估板

  • 電子設(shè)備會(huì)污染電網(wǎng),導(dǎo)致電網(wǎng)失真,威脅著供電系統(tǒng)的穩(wěn)定性和效率。為此,電源設(shè)計(jì)中需要采用先進(jìn)的功率因數(shù)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(shù)。通過使用PFC,電源系統(tǒng)可以減少失真,保持穩(wěn)定高效的供電。EVAL-1EDSIC-PFC-5KW是用于5kW交錯(cuò)圖騰柱PFC(功率因數(shù)校正)的完整系統(tǒng)解決方案。圖騰柱PFC電路采用EiceDRIVER? 1ED21271S65F和CoolSiC? MOSFET IMBG65R022M1H。測(cè)試結(jié)果顯示,在230 VAC半負(fù)載條件下,功率
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Power Integrations推出TinySwitch-5 IC, 助力高效電源設(shè)計(jì)

  • 深耕于高壓集成電路高能效功率變換領(lǐng)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(guān)IC產(chǎn)品系列的輸出功率擴(kuò)展至175W。新款TinySwitch-5采用簡(jiǎn)單的二極管整流和光耦器反饋,效率高達(dá)92%。TinySwitch IC在全球的銷量已超過60億顆,廣泛用于家電、計(jì)算、通信、工業(yè)和醫(yī)療應(yīng)用中的偏置和輔助電源。長(zhǎng)期以來,設(shè)計(jì)人員一直青睞于TinySwitch產(chǎn)品的設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔性和高效率(尤其是在輕載時(shí))。TinySwitch IC是首批采用Po
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硬件工程師繞不過去的電源設(shè)計(jì)難點(diǎn)

  • 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(jiǎn)單,但問題是千千萬的,這個(gè)解決起來就復(fù)雜了。還得好好地理清楚基礎(chǔ),從設(shè)計(jì)端就開始靈活應(yīng)用理論,從源頭去管控。比如電容相關(guān)特性,了解了基礎(chǔ)相關(guān)特性,你可以研究muRata電容的模型,也可以和SAMSUNG等各家比對(duì),看多了自然就懂了。1、電容相關(guān)特性2、電感相關(guān)特性3、EM問題4、環(huán)路問題5、層面問題6、電源電路問題7、過孔問題
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把電源設(shè)計(jì)好,硬件成功一半

  • 我曾經(jīng)做過統(tǒng)計(jì):平均一塊電路板大約30%的面積是用于電源設(shè)計(jì)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(shè)計(jì)好,硬件成功一半1、電源需求整理——電源樹。我們需根據(jù)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(dòng)態(tài)響應(yīng),上電時(shí)序;時(shí)鐘專題,針對(duì)每個(gè)時(shí)鐘的輸入的電平標(biāo)準(zhǔn),頻率,抖動(dòng)等參數(shù),時(shí)鐘時(shí)序,并按照各種時(shí)鐘解決方案進(jìn)行優(yōu)化。每個(gè)管腳怎么用,怎么接,對(duì)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(duì)他自己器件
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音頻放大器的 LLC 設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)

  • 本期,我們將介紹設(shè)計(jì)半橋電感器-電感器-轉(zhuǎn)換器 (LLC) 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器 (HB LLC-SRC) 的必備知識(shí)設(shè)計(jì)音頻放大器的電源時(shí)必須將特殊注意事項(xiàng)考慮在內(nèi)。與標(biāo)準(zhǔn)隔離式電源相比,音頻信號(hào)的非線性性質(zhì)提出了不同的設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)。音頻功率在廣泛的電氣工程領(lǐng)域中,你會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)現(xiàn)象:不同的行業(yè),甚至不同的公司,可能會(huì)使用不同的專業(yè)術(shù)語來描述同一個(gè)主題。為了實(shí)現(xiàn)成功的設(shè)計(jì),電源工程師和音頻工程師之間的相互理解至關(guān)重要。首先需要明確兩個(gè)術(shù)語:峰值功率和連續(xù)功率。峰值功率是最大瞬時(shí)音頻功率。它將決定電源可實(shí)際輸出的功率
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漫畫講電源,通俗易懂

  • 以下內(nèi)容共22頁P(yáng)PT,以通俗易懂的動(dòng)畫形式講解什么是DC、AC,以及電源構(gòu)造、隔離型DC-DC基本電路等知識(shí),全文分為基礎(chǔ)篇和技術(shù)篇兩個(gè)部分,無論是新手入門,還是提升技術(shù),都有一定的幫助。
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電源設(shè)計(jì)介紹

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