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Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
一个使用LT8471双多拓扑DC/DC转换器和2A开关电源应用。该应用程序使用低纹波拓扑输出:+/-5V。通道1使用低输出纹波ĆUK拓扑输出-5V。通道2使用低输出纹波Zeta拓扑输出+5V。输入电压从4V到25V不等。
2023-06-19
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为什么所有的SiC肖特基二极管都不一样
在高功率应用中,碳化硅(SiC)的许多方面都优于硅,包括更高的工作温度以及更高效的高频开关性能。但是,与硅快速恢复二极管相比,纯 SiC 肖特基二极管的一些特性仍有待提高。本博客介绍Nexperia(安世半导体)如何将先进的器件结构与创新工艺技术结合在一起,以进一步提高 SiC 肖特基二极管的性能。
2023-06-16
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开关电源的脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)的区别
开关稳压器(Regulatior),就是实现稳压,需要控制系统(负反馈),当电压上升时通过负反馈把它降低,当电压下降时就把它升上去,这样形成了一个控制环路。如图1中是脉冲宽度调制(PWM),当然还有其他如:脉冲频率调制(PFM)、移相控制方式等。
2023-06-14
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反极性Buck-Boost的CCM模式和DCM模式
反极性Buck-Boost 变换器主电路的元件由开关管,二极管,电感,电容等构成。输出电压的极性与输入电压相反。Buck-Boost 变换器也有电感电流连续和断续两种工作方式。
2023-06-14
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智能高边开关的开路检测
在英飞凌开发者论坛(Infineon Developer Community)里,智能高边开关的负载开路检测一直是一个热度很高的话题。负载开路故障主要是由两种原因引起,一种是导线断裂,另一种是负载损坏。按照要求,当汽车转向灯断开时,需要用加倍的闪烁频率来提示故障。而其他类型的负载开路故障则通常由OEM进行定义,但控制单元首先要得到故障信息,而英飞凌的智能高边芯片(PROFET)可以对开路进行检测并报告。
2023-06-13
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LED驱动器中I2C的LED控制方式
在电源设计上我们用得多的场合是,从一个稳定的“高”电压得到一个稳定的“低”电压。这也就是经常说的DC/DC,其中用得多的电源稳压芯片有两种,一种叫LDO(低压差线性稳压器,我们后面说的线性稳压电源,也是指它),另一种叫PWM(脉宽调制开关电源,我们在本文也称它开关电源)。我们常常听到PWM的效率高,但是LDO的响应快,这是为什么呢?别着急,先让我们看看它们的原理。
2023-06-08
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PCB 布局挑战——改进您的开关模式电源设计
这里发挥作用的机制和风险是不需要的能量以电容 (dv/dt) 和电感 (di/dt) 耦合到系统的其他部分,或者更糟的是,以辐射和传导发射的形式耦合到系统之外。
2023-06-08
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开关电源测试小诀窍——如何正确使用示波器
在FAE的日常工作中经常收到有用户反馈:明明系统已经正常运行,但是在测试量化波形数据时得到的结果却不尽人意,为何会产生如此出入呢?问题可能出在测试方法和测试设备的使用上!
2023-06-01
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国网新规下电力DTU最小系统核心板设计的新思路
根据国家能源局2020年能源领域行业标准制修订计划,中国电力科学研究院有限公司牵头起草了《12kV一二次融合成套柱上开关》、《12kV一二次融合成套环网箱》两项电力行业标准。2021年6月中国电科院配电技术中心组织30余家配电开关及配电终端主流生产企业开启了两项标准的执行。
2023-05-31
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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
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高保真模拟开关,敲开美妙音频的大门
在电池供电的便携式音频设备中通常会使用到扬声器(Speaker)和接收器(Receiver)。D 类音频功率放大器(Smart PA)被用于驱动扬声器,以提供高功率的音频信号。但其高达十几伏的输出电压往往会损坏低压设计的接收器(Receiver)驱动器。此时,高性能模拟开关就可以用在两者之间提供安全隔离。
2023-05-26
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线性稳压器与开关稳压器
每个新的电子设备都需要某种程度的功率调节。无论新产品是依靠电池,外部电源还是交流电源运行,都需要为新系统设计一种调节策略。这可能涉及多个功率调节电路,通常带有反馈以提供高效功率转换。您可能需要各种支持组件和功能,以帮助您调节功率输出,尤其是在系统以高功率运行时。
2023-05-26
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