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電源設(shè)計 文章 最新資訊

電源設(shè)計小貼士 反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項(xiàng)

  • 本文屬于德州儀器“電源設(shè)計小貼士”系列技術(shù)文章,將聚焦于反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計,主要討論 53VDC 至 12V/5A連續(xù)導(dǎo)通模式 (CCM) 反激式轉(zhuǎn)換器的一些關(guān)鍵設(shè)計注意事項(xiàng)。反激式轉(zhuǎn)換器有諸多優(yōu)點(diǎn),例如,它是成本超低的隔離式電源轉(zhuǎn)換器,能夠輕松提供多種輸出電壓,并且它是簡單的初級側(cè)控制器,功率輸出高達(dá) 300W。反激式轉(zhuǎn)換器廣泛用于從電視到手機(jī)充電器等許多離線應(yīng)用,以及電信和工業(yè)應(yīng)用。它們的基本操作可能會讓人望而生畏,設(shè)計選擇也很多,尤其是對于那些從未進(jìn)行過設(shè)計的人而言。我們來看看 53VDC 至 12V
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電源系統(tǒng)噪聲來源

  • 以下文章來源于信號完整性 ,作者信號完整性電源是電子產(chǎn)品的心臟,給系統(tǒng)提供源源不斷的能量,但是總會受到各種影響。在這給大家羅列出噪聲的來源主要三個方面:第一,電源轉(zhuǎn)換芯片本身的輸出并不是恒定的,會有一定的波紋。這是由芯片自身決定的,一旦選好了電源芯片,對這部分噪聲工程師只能接受,無法控制。但是可以通過設(shè)計合適的外圍電路減小其對電路系統(tǒng)的影響。第二,電源芯片無法實(shí)時響應(yīng)負(fù)載對于電流需求的快速變化(這就是會產(chǎn)生噪聲)。電源芯片通過感知其輸出電壓的變化,調(diào)整其輸出電流,從而把輸出電壓調(diào)整回額定輸出值。
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隔離電源和非隔離電源的區(qū)別,小白必讀!

  • 充電器也能危害生命?專家分析手機(jī)充電器內(nèi)部變壓器漏電,220VAC的交流電漏電到直流端,并通過數(shù)據(jù)線傳導(dǎo)到了手機(jī)金屬殼上,最終導(dǎo)致觸電身亡,發(fā)生無可挽回的悲劇。那么手機(jī)充電器輸出端為什么會帶有220V的交流電呢?隔離電源的選型要注意哪些事項(xiàng)?如何區(qū)分電源是隔離與非隔離?業(yè)內(nèi)通用的看法是:1、隔離電源:電源的輸入回路和輸出回路之間沒有直接的電氣連接,輸入和輸出之間是絕緣的高阻態(tài),沒有電流回路,如圖1所示:圖1 采用變壓器的隔離電源2、非隔離電源:輸入和輸出之間有直接的電流回路,例如,輸入和輸出之間是共地的。
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ROHM推出“PFC+反激控制參考設(shè)計”,助力實(shí)現(xiàn)更小巧的電源設(shè)計!

  • 全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM(總部位于日本京都市)近日宣布,推出新的參考設(shè)計“REF67004”,該設(shè)計可通過單個微控制器控制被廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子電源和工業(yè)設(shè)備電源中的兩種轉(zhuǎn)換器——電流臨界模式PFC(Power Factor Correction)*1和準(zhǔn)諧振反激式*2轉(zhuǎn)換器。通過將ROHM的優(yōu)勢——由Si MOSFET等功率器件和柵極驅(qū)動器IC組成的模擬控制Power Stage電路,與以低功耗LogiCoA?微控制器為核心的數(shù)字控制電源電路相結(jié)合,推出基于這種模擬和數(shù)字融合控制技術(shù)的“LogiCoA
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電源設(shè)計小貼士 設(shè)計DCM反激式轉(zhuǎn)換器

  • 本文屬于德州儀器“電源設(shè)計小貼士”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,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)計的分步方法。DCM 運(yùn)行的特點(diǎn)是,在下一個開關(guān)周期開始之前,轉(zhuǎn)換器的整流器電流會降至零。在開關(guān)之前將電
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電源設(shè)計小貼士 設(shè)計CCM反激式轉(zhuǎn)換器

  • 本文屬于德州儀器“電源設(shè)計小貼士”系列技術(shù)文章,將聚焦于CCM反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計,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。
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借助高集成度TOLL封裝GaN器件推動電源設(shè)計創(chuàng)新

  • 當(dāng)今的電源設(shè)計要求高效率和高功率密度。因此,設(shè)計人員將氮化鎵 (GaN) 器件用于各種電源轉(zhuǎn)換拓?fù)?。GaN 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)動和反向恢復(fù)損耗,從而提高電源設(shè)計效率。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)計好,硬件成功一半

  • 我曾經(jīng)做過統(tǒng)計:平均一塊電路板大約30%的面積是用于電源設(shè)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(shè)計好,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,動態(tài)響應(yīng),上電時序;時鐘專題,針對每個時鐘的輸入的電平標(biāo)準(zhǔn),頻率,抖動等參數(shù),時鐘時序,并按照各種時鐘解決方案進(jìn)行優(yōu)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(shè)計小貼士 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)計小貼士”系列技術(shù)文章,將主要討論LLC-SRC設(shè)計優(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)動器和高級保護(hù)功能簡化GaN電源設(shè)計

  • 高效率和高功率密度是為當(dāng)今產(chǎn)品設(shè)計電源時的關(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)。與競爭對手的功率半導(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,同時降低了柵極驅(qū)動和反向恢復(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,同時簡化供應(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)計的有效選擇。采用此封
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電源設(shè)計小貼士|服務(wù)器電源設(shè)計中的五大趨勢

  • 本文屬于德州儀器“電源設(shè)計小貼士”系列技術(shù)文章,將主要討論服務(wù)器電源設(shè)計中的五大趨勢: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)測服務(wù)器?PSU?的未來發(fā)展趨勢。由于服務(wù)器對于處理數(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)計中的五大趨勢

  • 由于服務(wù)器對于處理數(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)計趨勢: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。此類電源通常對輸出電壓偏差有非常嚴(yán)格的要求,對于負(fù)載瞬態(tài)事件尤其如此。測試此類電源會給設(shè)計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)測試的詳細(xì)信息以及可用于簡化這些復(fù)雜測試的方法。首先,需要了解所有瞬態(tài)規(guī)格,以便合理設(shè)計電源,同時還需要了解它們?nèi)绾螒?yīng)用于測試。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)動器和碳化硅SiC MOSFET交錯調(diào)制圖騰柱5kW PFC評估板

  • 電子設(shè)備會污染電網(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

  • 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、計算、通信、工業(yè)和醫(yī)療應(yīng)用中的偏置和輔助電源。長期以來,設(shè)計人員一直青睞于TinySwitch產(chǎn)品的設(shè)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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電源設(shè)計介紹

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