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利用超低電流、脈沖頻率調(diào)制DC-DC轉(zhuǎn)換器降低待機功耗
對于類似于澆水系統(tǒng)的應用,使用 GSM 無線模塊傳輸傳感器數(shù)據(jù),如果需要頻繁更換 GSM 無線模塊的供電電池,例如,幾個星期甚至幾天更換一次,系統(tǒng)的維護成本將非常高。由于這類系統(tǒng)在大多數(shù)時間處于待機或休眠模式,降低空閑狀態(tài)下的功耗對于延長電池的使用壽命非常重要。
2020-09-04
脈沖頻率調(diào)制架構(gòu) DC-DC轉(zhuǎn)換器 PWM控制器 PFM控制器
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鋰離子電池管理系統(tǒng)如何保障電動汽車電池組
電容器的一個關鍵參數(shù)是其介電吸收(DA)。如果想估算電容器的質(zhì)量或識別其電介質(zhì)類型,則只要測量出其 DA 即可。在選擇具有適當 DA 的電容器時,這種簡單的電路可以幫助避免耗時的標準過程。
2020-09-04
鋰離子電池 電池管理系統(tǒng) 電動汽車 電池組
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滿足超低EMI,還得看這個穩(wěn)壓器
對于電源設計而言,你覺得是簡單呢,還是復雜?就拿穩(wěn)壓器選擇而言,開關穩(wěn)壓器在很多方面都優(yōu)于線性穩(wěn)壓器,它能夠在高功率轉(zhuǎn)換期間實現(xiàn)高效率。開關穩(wěn)壓器的優(yōu)點是具有高功率轉(zhuǎn)換效率。
2020-09-01
超低EMI 穩(wěn)壓器 電源設計
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優(yōu)化隔離傳感器接口的功率轉(zhuǎn)換
在工業(yè)控制世界,有幾點是確定無疑的:下一款產(chǎn)品將具有更小的尺寸、更多通道數(shù),每通道的目標成本更低。人們期望,技術在上一個設計產(chǎn)品之后已有所改進,所有這些都是可能的。在很大程度上,過去就是這樣發(fā)展的,而未來很可能仍然如此。
2020-09-01
隔離 傳感器接口 功率轉(zhuǎn)換
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如何解決電源噪聲問題?
電源完整性設計的水平直接影響著系統(tǒng)的性能,如整機可靠性、信噪比與誤碼率及EMI/EMC等重要指標。板級電源通道阻抗過高和同步開關噪聲SSN過大會帶來嚴重的電源完整性問題,這些會給器件及系統(tǒng)工作穩(wěn)定性帶來致命的影響。PI設計就是通過合理的平面電容、分立電容、平面分割應用確保板級電源通道阻抗...
2020-09-01
電源噪聲 電容去耦 來源
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不檢測輸入電壓可以實現(xiàn)“功率系數(shù)校正”嗎?
功率系數(shù)校正(PFC)強制輸入電流跟隨輸入電壓(VIN),使所有電氣負載像電阻一樣。這一過程需要檢測輸入電壓,根據(jù)檢測調(diào)整電流基準。電流環(huán)會按該電流基準調(diào)整輸入電流。這稱作平均電流模式控制,如圖1所示。
2020-09-01
電氣負載 檢測 輸入電壓 功率系數(shù) 校正
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每個工程師都應了解的有關IEEE 802.3bt PoE的知識
以太網(wǎng)供電(PoE)是IEEE 802.3af和802.3at標準定義的一種聯(lián)網(wǎng)功能。PoE使以太網(wǎng)電纜可以通過現(xiàn)有數(shù)據(jù)連接同時向網(wǎng)絡設備供電和傳輸數(shù)據(jù)。IEEE 802.3bt標準已于2018年9月27日獲得IEEE-SA標準委員會的批準,可通過以太網(wǎng)鏈路傳輸更多電力。在這里,我們討論為何這很重要,以及工程師如何利用這一潛力。
2020-09-01
IEEE 802.3bt PoE 電源設備 受電設備
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設計成功的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局
LM5017系列產(chǎn)品等降壓轉(zhuǎn)換器或穩(wěn)壓器集成電路(IC)可以從正VIN產(chǎn)生負VOUT在DC/DC轉(zhuǎn)換器領域是常識。乍一看,使用降壓穩(wěn)壓器IC的反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的電路圖與降壓轉(zhuǎn)換器十分相似(圖1a和1c)。但是兩個電路也存在重大差異,無論是在電壓和電流高低,切換電流流動還是在布局上。
2020-09-01
反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器 布局 LM5017
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長時間工作的電源是否還能穩(wěn)定運行?
在電子設備產(chǎn)品設計時,電源產(chǎn)品的質(zhì)量優(yōu)劣將直接影響其技術性能以及工作安全性和可靠性。當電源出現(xiàn)問題時就會導致整個產(chǎn)品的癱瘓,電源產(chǎn)品的全方位測試則顯得尤為重要。
2020-09-01
電源 PA功率分析儀 測試測量
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