数字电源利用混合信号处理开发的发展演进。混合信号处理同时满足了数字电路与模拟电路的需要。数字电路的范围很广,其中包括微处理器、状态机以及通信外设和简单逻辑电路。存储器也包含在这个部分中。模拟电路可以包括运算放大器和比较器、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)脉宽调制器(PWM)发生器和基准,以及更多其它器件。
对这一处理技术的充分利用能让这些器件优化模拟与数字电路的分配,同时又将这些器件集成在一个芯片上。通过减少物料清单(BOM)成本和器件数量可以降低系统成本,并且由于系统中所包含的互连组件减少,系统会更加可靠。由于一个控制器有可能服务于很多解决方案...
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数字电源正是为了克服现代电源的复杂性而提出的,它实现了数字和模拟技术的融合,提供了很强的适应性与灵活性,具备直接监视、处理并适应系统条件的能力,能够满足几乎任何电源要求。数字电源还可通过远程诊断以确保持续的系统可靠性,实现故障管理、过电压(流)保护、自动冗余等功能。由于数字 电源的集成度很高,系统的复杂性并不随功能的增加而增加过多,外围器件很少...
数字可编程DC-DC转换器缺乏直接从稳压器监视工作状态信息的能力,所以电子工程师一直都将微控制器、电压监测器和排序器结合在一起以便实现稳压器功能。但是数字电源系统的出现完美的解决了这一缺陷,消除了这个误区。详细阅读>>
在电路设计中,经常会出现这样或者那样的问题。在解决这些问题的时候,往往就是一个学习的过程。在本篇文章通过举例,给出了一种buck-boost数字电源反馈电压问题的解决方法,希望能对大家有所帮助。详细阅读>>
数字电源技术在经过数十年的发展之后,取得突破性进展。针对当前的数字电源市场就由不同的解决方案,那么,数字电源意味着什么?数字电源还将迎来那些挑战?本文将为你一一解答。详细阅读>>
模拟技术的基础是电源转换器拓扑。转换器大多采用脉宽调制和开关技术,但总有例外。考虑到成本效益问题,在处理半导体器件的兼容问题时,电路构成主要是模拟。随着数据中心的显著提高以及电信系统的效率有所提升,模拟技术及其电路也出现了弊端。详细阅读>>
数字电源IC市场在未来五年内销售额将一跃达到近 8 亿美元。《数字电源新兴市场:组件、转换器以及系统级商机》第二版报告调研了包括 VR 环路控制、非 VR 环路控制器、功率因数环路校正环路控制器、转换器管理 IC 以及系统 IC 在内的全球数字IC市场。Darnell 预测该市场销售额将会从2006年的1.69 亿美元增长到2011年的7.96 美元,年均复合增长率为 36.4%。详细阅读>>
节能环保如今已经成为大众主流。电源系统则面临着无数挑战,首当其冲的就是环境的恶劣致使更为清洁的替代能源被提上日程。电子设备同样也需要电源系统转换效率的提升。如此可见,优化不同负载的功耗、新兴绿色能源的研发,都势在必行。详细阅读>>
超大规模集成(VLSI)技术的发展,扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。随着数字电源管理的进一步普及并代替大量模拟控制器,电源管理总线(PMBus)必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。详细阅读>>
电源领域经过几十年的发展和改进,已经由原来的以模拟技术为基础的电源转换器拓扑结构逐渐发生改变。虽然大多数转换器采用开关技术和脉宽调制(PWM),但出于功率半导体器件在处理层面上的兼容,以及成本效益的考虑,电路构成主要为模拟。但是改变依然在进行。详细阅读>>
当前的处理器、图像及存储系统均使用多相电源解决方案,管理多相电源系统存在一些其自身特有的问题,包括轻负载效率和系统冗余的切相,以及系统寿命的相位电流平衡。在传统模拟电源中实施这些功能会比较困难,然而使用一个数字控制器则可以很轻松地完成这些任务。详细阅读>>
与传统的模拟电源相比,数字电源的主要区别是控制与通信部分。在简单易用、参数变更要求不多的应用场合,模拟电源产品更具优势,因为其应用的针对性可以通过硬件固化来实现,而在可控因素较多、实时反应速度更快、需要多个模拟系统电源管理的、复杂的高性能系统应用中,数字电源则具有优势。
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