本文解释了实现优化电路板布局的基础,这是开关电源设计中的一个关键方面。良好的布局可确保开关稳压器的稳定运行,并将辐射干扰和传导电磁干扰(EMI)降至最低。这是电子开发人员所熟知的。然而,通常不知道的是开关模式电源板的布局优化应该是什么样子。
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ADI LT8390 MCM8390四管升降压DC-DC模块 锂电池技术
很多设备如工业、医疗、仪器仪表、车载等等,由于应用环境的需求,往往要求输入电压能够兼容足够宽的工作范围。工业现场设备要能够抵抗电源线上的压降、电压浪涌。若想更大地拓展通用工业设备的应用领域,其电源需要兼容更宽的工作电压。
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以手机、电脑为代表的移动智能设备已经成为人们日常生活的重要工具,然而随着这些设备所覆盖的功能越来越多,设备有限的续航能力已经无法满足用户对于待机的需求,因此大功率的快充电源成为解决续航问题的另一种途径。但在以往的认知里,功率往往和充电器的体积有着密不可分的关系,一般来说输出功率越大,体积往往也就越大,这与产品日益小型化的趋势严重不符。
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电动汽车(EV)车载充电机(OBC)可以根据功率水平和功能采取多种形式,充电功率从电动机车等应用中的不到2 kW,到高端电动汽车中的22 kW不等。传统上,充电功率是单向的,但近年来,双向充电越来越受到关注。本文将重点关注双向OBC,并讨论碳化硅(SiC)在中功率(6.6 kW)和高功率(11 - 22 kW)OBC中的优势。
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本文提供关于在自动测试设备(ATE)系统中选择器件电源(DPS)IC的指南。这些考虑因素将帮助客户根据其特定的ATE系统来选择DPS IC。文中还介绍了能够满足ATE系统的输出电流和散热要求的系统级架构。
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光伏逆变器是光伏发电系统的核心设备,其主要功能是将光伏发电系统所发的直流电转化成交流电,并跟踪光伏组件阵列的最大输出功率,将其能量以最小的变换损耗、最佳的电能质量用于电器设备应用或馈入电网。自光伏成为新能源赛道的重要一员后,逆变器就成了市场关注的细分赛道之一。
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高性能的原边反馈控制功率开关芯片SM7525 是应用于离线式小功率 AC/DC开关电源高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。
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典型的CMOS成像系统包含有源像素颜色阵列、模拟信号处理电路、模数转换器和用于控制接口、时序和数据读取的数字部分。阵列的填充因数是感光部分相对于传感器总尺寸的百分比。光电探测器是一种光敏传感器,用于捕获可见光子并将其转换为电流(毫微微安级)。
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前几讲的讨论是为了解决整流电容滤波电路的设计问题,发现如果滤波电感比较小的话,波形系数就比较大,有效值高于平均值的3倍以上,而峰值电流更是非常大。这样的负载对电网不友好,接在逆变器输出,对容量有限的逆变器是个挑战。所以我们需要研究一下逆变器的设计策略和测试评估方法。
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近年来,电源管理IC不断深入于高效、精简的应用领域,驱使电源芯片朝着更大电流、更小体积、更高效率、更严格的电压反馈精度方向发展。一方面,传统电源芯片需要配置大量外围器件;另一方面,为了更大限度地优化芯片的电性能及热性能,往往要求用户通过繁琐的走线、布局来完成。极简外围、高效、高性能是电源模块发展的必然趋势。
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