随着无线设备的普及,如今需要强大的信号强度和高质量的RF天线设计和集成,以实现最佳性能。无论是现成的产品还是高度定制的解决方案,天线集成都不是微不足道的,也不应该是事后的想法。必须将天线输入阻抗匹配到50Ω,以确保从RF电路到天线的最大功率传输,而不会产生任何反射。
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在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的知识,终完成电路板生产。
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开关模式功率转换器的热回路是指由高频(HF)电容和相邻功率FET形成的临界高频交流电流回路。它是功率级PCB布局的最关键部分,因为它包含高dv/dt和di/dt噪声成分。设计不佳的热回路布局会产生较大的PCB寄生参数,包括ESL、ESR和等效并联电容(EPC),这些参数对功率转换器的效率、开关性能和EMI性能有重大影响。
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随着集成电路时代的到来,许多功能模块被集成到一个IC中,因而需要利用多个电源为这些模块供电。这些电源的电压有时候相同,但更多时候是不同的。市场上的片上系统(SoC) IC越来越多,这就产生了对电源进行时序控制和管理的需求。
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在线式UPS是指不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,逆变器一直处于工作状态。所以当停电时,UPS能马上将其存储的电能通过逆变器转化为交流电对负载进行供电,从而达到了输出电压零中断的切换目标。
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在未来的太阳能设计中,该电流可能会予以补偿,直流元件会通过测量交流电流的平均值来计算。因此,逆变器控制环路中所使用的电流传感器直流偏移应该尽可能的低。直流偏移可导致网络分配变压器产生饱和。为了减小这个直流偏移,目前一些公司正在开发新的逆变器拓扑技术。
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于光伏逆变器而言、不仅注重众所周知的高效率、同样要关注成本、尺寸和重量等指标、力求持续改进。其中多层拓扑是一种能很好地满足上述所有严苛要求的方法。该方法的主要优势之一就是能在多个电压水平之间切换、能降低半导体的所承受的电压应力和扼流圈的纹波应力。这意味着能使用价格通常更便宜的低电压半导体。降低扼流圈的纹波应力则有助于实现更小、更轻和更经济的扼流圈设计。
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可编程逻辑控制器(PLC)是一种工业计算系统。它控制装配线和其他工厂自动化设备上的制造过程,这些设备需要高度可靠的控制方法和故障诊断。PLC 系统包括模拟和数字输入和输出模块、通信模块、中央处理器(CPU) 模块、控制模块和电源。PLC 在恶劣、恶劣的制造环境中运行,在设计非隔离负载点电源解决方案时需要特别注意。设计人员必须考虑负载点总线架构、线路电压瞬变、热限制、隔离噪声问题、尺寸限制和处理器电压精度问题。
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开关电源的实现方式有很多种,如最传统的脉宽调制(PWM)技术,目前常用的为提高变换效率的零电压(ZV)、零电流(ZC)技术、相移脉宽调制零电压谐振变换等。每种技术之下,又有很多种拓扑结构,开关电源设计需要丰富的模拟电路知识,涉及到功率器件选取、电源滤波、驱动电路、控制环路、高频磁芯变压器、EMC等多个方面。
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