环路控制是开关电源设计的一个重要部分。文章前两部分分别讨论了以固定开关频率运行的转换器类型、获取功率级动态响应以及选择交越频率和相位裕度。本篇将主要探讨开关电源相关设计示例。
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从事低电磁干扰(EMI)应用的设计工程师在进行设计时通常面临着两大挑战:即如何在降低设计中电磁干扰的同时,缩小方案的体积。前端无源滤波可减少开关电源产生的传导性EMI,从而确保符合传导性EMI标准,但这种方法可能与增加低EMI设计的功率密度的要求相矛盾,特别是考虑到更高的开关速度对整体EMI信号的不利影响。这些无源滤波器往往体积庞大,可占电源方案总体积的30%。因此,在提高功率密度的同时,有效缩小EMI滤波器体积仍是系统
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首先,为了便于后续电机原理说明,我们来回顾一下有关电流、磁场和力的基本定律/法则。虽然有一种怀旧的感觉,但如果平时不常使用磁性元器件,就很容易忘记这些知识。
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越来越多的应用需要从处于高温环境中的传感器收集数据。近年来,半导体、无源器件和互连领域取得了很大进展,使得高精度数据采集和处理成为可能。但是,人们需要能够在175°C高温条件下运行的传感器,尤其是采用微机电系统(MEMS)提供的易于使用的传感器,这一需求尚未得到满足。相比同等的分立式传感器,MEMS通常更小巧,功耗和成本都更低。此外,它们还可以在同样大小的半导体封装内集成信号调理电路。
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日趋严格的CO2排放标准以及不断变化的公众和企业意见在加速全球电动汽车(EV)的发展。这为车载充电器(OBC)带来在未来几年巨大的增长空间,根据最近的趋势,到2024年的复合年增长率(CAGR(TAM))估计将达到37.6%或更高。对于全球OBC模块正在设计中的汽车,提高系统能效或定义一种高度可靠的新拓扑结构已成为迫在眉睫的挑战。
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混沌系统的控制和同步是当前自然科学基础研究的热门课题,它在通信、信息科学、医学、生物、工程等领域得到了广泛的应用,各种控制和同步方法也应运而生。在混沌控制研究中,追踪问题是研究的一个热点。追踪问题即通过施加控制使受控系统的输出信号达到事先给定的参考信号,更具有一般性。
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本文介绍了集成式直流绝缘检测装置测试仪的研制过程,可实现对变电站直流绝缘检测装置的设定参数进行校验,确保直流绝缘检测装置运行正常,有效降低因变电站直流绝缘检测装置参数与设定值不符所导致的直流系统接地误报警,减少前往变电站进行消缺检修所花费的时间,分为调压、电源、固定电阻、可调电阻、电容以及测量共6大模块。
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目前,功率转换器市场快速演进,将来也会快速发展,从简单的高性价比设计模式走向更为广泛、更具持续性的创新模式。新的挑战不断涌现,比如,生产能供小型伺服驱动使用或者能集成到分布式存能单元功率转换器中的更小、更高效的功率转换器。这也意味着,要用更高的工作电压来管理更高的功率,却不能增加重量和尺寸,比如,太阳能串式逆变器和电动汽车牵引电机等应用场合。
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“鉴于 EMI 可能在后期严重阻碍设计进度,浪费大量时间和资金,因此必须在设计之初就应考虑EMI 问题。”德州仪器(TI)白皮书《通过节省时间和成本的创新技术降低电源中的EMI》开篇中写道。
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