-
解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下?
机器人和协作机器人(cobots)应用的激增,使自动化的效率和安全性得以提高,是正在进行的第四次工业革命(I4.0)的一大驱动力。为了确保对终端任务的精确控制,如在装配线上拾取和放置物体或确保操作人员的安全,必须为每个旋转点提供准确的角度位置测量。
2023-06-02
-
为什么稳定的开关模式电源仍会产生振荡?
非常稳定的开关模式电源(SMPS)仍可能由于其在输出端的负电阻而产生振荡。在输入端,可以将SMPS看作一个小信号负电阻。其与输入电感和输入端电容一起可形成一个无阻尼振荡电路。本文将就这一问题的分析和解决方案进行探讨。将 LTspice® 用于仿真。
2023-05-29
-
基于变压器的稳压器采用灵活的TLVR结构,实现极快的动态响应
对于需要数千安培大电流的应用来说,具有极快动态响应的稳压器(VR)是非常合宜的。本文介绍基于变压器的稳压器,其采用跨电感电压调节器(TLVR)结构,设计用于在负载瞬变期间实现极快响应。采用TLVR结构的基于变压器的稳压器克服了传统TLVR结构的缺点,提供很大的设计灵活性和极快的瞬态响应,因而输出电容和解决方案尺寸更小,系统成本更低。文中提供了详细的实验结果和案例研究,以展示采用TLVR结构的基于变压器的稳压器具备的综合优势。
2023-05-26
-
解析DDR设计中容性负载补偿的作用
关于容性负载的介绍,高速先生之前有写过一遍文章《DDR3系列之容性负载补偿,你听都没听过?》,今天我们进一步研究一下。先来了解一下容性负载和感性负载对链路阻抗的影响。仿真链路模型如下图所示。链路中有三段50Ω的理想传输线,第一段和第二段之间增加一个电容模拟容性负载,第二段和第三段之间增加一个电感模拟感性负载,链路末端是一个1KΩ的电阻相当于开路。利用TDR仿真工具看整个链路的阻抗情况。
2023-05-19
-
充分理解电感式升压原理
本文介绍电感式DC-DC的升压器原理,属于基础性质,适合那些对电感特性不了解,但同时又对升压电路感兴趣的同学。
2023-05-19
-
无需电感器的升压和反相:电荷泵电源
无电感器 DC/DC 转换器被称为“电荷泵”稳压器,因为它们使用开关周期性地将电荷“泵”到电容器上。我想您可以将其比作手动给轮胎充气,轮胎会慢慢漏气。如果你打气的速度足够快,轮胎就不会漏气,即使它正在漏气,即使你没有持续注入新的空气。泵送的空气就像输入电流,泄漏的空气就像负载电流,我猜轮胎压力有点像电压。通过充分的泵送(记住泵送 =定期注入空气),您可以无限期地保持高胎压和提供负载电流。
2023-05-11
-
如何测量开关模式电源 (SMPS) 中的噪声
MOSFET 的开关动作产生交替周期,其中电流首先流入电感器,然后电感器放电。这会导致大的 dI/dt 和大的电压尖峰。我们期待这种噪音。问题是 LC 滤波器在防止这些大电压尖峰传输到电路的其余部分方面有多有效。
2023-05-08
-
电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)
在上篇文章中,我们利用R&S的测试仪器搭建出了一套测试系统,使用不同的电感器测量功率变换器的纹波电流和开关频率,通过实验验证了各种数学算法的可行性。
2023-05-05
-
用微控制器控制交流电源
我们只会在这里使 AC 波形变暗。请注意,这是一个临时设备,因为它被设计为仅控制电阻负载,就像大多数烤箱一样。电容性和电感性负载需要进行一些细微的修改(添加缓冲器组件),此处不予介绍,但可以在线和组件数据表中获取相关信息。紧凑型荧光灯 (CFL) 的外壳内有一个相当复杂的电子镇流器电路,与交流调光器根本不兼容。
2023-04-28
-
科达嘉CSCF2918H系列大电流电感应用于大功率DC-DC电源
电力电子技术的不断发展驱动电源转换效率的持续提升。电感作为电源系统中的重要元件,其电气性能影响着电源的安全可靠和转换效率。通过选用优质的磁性元件材料,结合各种先进工艺和技术优势进行电感设计创新,可以不断提升转换效率。在选择电感时,需要评估电感值、温升和饱和电流等重要参数,以满足电源系统高功率密度设计、高效率转换需求。
2023-04-17
-
开关转换器的8位嵌入式设计应用
为基于微控制器(MCU)的嵌入式设计减少物料清单(BOM)成本和尺寸是首要设计考虑因素之一。在带有开关转换器的8位MCU设计中实现这些设计目标的途径之一,是采用高频时钟输出来驱动这些开关转换器,而不是采用传统的低频脉宽调制(PWM)输出。这种技术可以减少开关转换器中电感器容量大小,从而降低BOM成本和电路板空间需求。
2023-04-11
-
一张图搞懂为什么去耦电容要好几种容值?
在设计普通电路时,工程师们通常关注的是电容的容值、耐压值、封装大小、工作温度范围、温漂等参数。但是在高速电路上或电源系统中及一些对电容要求很高的时钟电路中,电容已经不仅仅是电容,是一个由等效电容、等效电阻和等效电感组成的一个电路,简单的结构如图所示。
2023-03-31
- 噪声中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240电流检测芯片赋能多元高端测量场景
- 10MHz高频运行!氮矽科技发布集成驱动GaN芯片,助力电源能效再攀新高
- 失真度仅0.002%!力芯微推出超低内阻、超低失真4PST模拟开关
- 一“芯”双电!圣邦微电子发布双输出电源芯片,简化AFE与音频设计
- 一机适配万端:金升阳推出1200W可编程电源,赋能高端装备制造
- 2026英飞凌宽禁带论坛在深圳举行
- 功率半导体涨、晶振也涨,服务器成本压力到底卡在哪一环?
- 模拟芯片竞争新规则:不是只拼参数,而是拼整体方案与服务
- PCBA铜厚怎么测?铜厚不均会导致什么问题?
- 注重时序统一而非只求极速:制胜型游戏系统需要节奏把控,而非仅靠低延迟
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall


