電路設計人員在決定使用某個特定電源之前,首先會對它進行仔細測試。開關穩壓器 IC 的數據手冊提供了整個電源在實際應用中如何運行,以及如何通過實驗室測試來獲得相應特性的有價值信息。
電路仿真(例如LTspice?)很有用,可以幫助優化電路。但是,仿真并不能代替硬件測試。就此而言,寄生參數要么難以估計,要么難以仿真。因此,電源要在實驗室中進行徹底測試。用于測試的可以是內部開發的原型,大多數情況下則是使用相應電源 IC 制造商的現有評估板。詳細閱讀>>
開關穩壓器使用輸出級,重復切換"開"和"關"狀態,與能量存貯部件(電容器和感應器)一起產生輸出電壓。它的調整是通過根據輸出電壓的反饋樣本來調整切換定時來實現的。在固定頻率的穩壓器中,通過調節一個周期內的高低電平的時間占空比來實現對輸出電壓的控制,假設設定高電平時接通,此時對能量存儲元件充電,使電容的電壓升高,輸出電壓就是電容的電壓也就增大了,反之同理。
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隨著人們對能量效率要求的提高,越來越多產品在設計時開始采用開關穩壓器以取代線性穩壓器。使用多個開關穩壓器的電源系統日漸普及,而伴隨著穩壓器數目的增加,電磁干擾(EMI)的影響也在加劇。為降低EMI,最簡單、最具成本效益的方法之一就是采用多相、擴頻時鐘。詳細閱讀>>
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系統設計人員正面臨越來越多的挑戰,他們需要在不降低系統組件(例如:高速 數據轉換器)性能的情況下讓其設計最大程度地節能。設計人員們可能會轉而采 用許多電池供電的應用(例如:某種手持終端、軟件無線設備或便攜式超聲波掃 描儀),也可能會縮小產品的外形尺寸,從而需要尋求減少發熱的諸多方法。詳細閱讀>>
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穩壓器廣泛應用于各個領域,國際上制定嚴格的高能效法規與標準,提升電源能效,降低能耗,以期減輕對環境的壓力。線性穩壓器和開關穩壓器是比較常用,他們之間有什么聯系和區別呢?在日常維護中又應該注意哪些方面呢?下面就一起來了解和學習。詳細閱讀>>
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工程課程一般不會教授如何實現良好的電路板布局布線。高頻RF類課程會研究走線阻抗的重要性,但需要自行構建系統電源的工程師,通常不會將電源視為高頻系統,而忽視了電路板布局布線的重要性。了解本文所述電路板布局布線準則背后的理由并嚴格遵守,將能夠把開關模式電源的任何PCB相關問題降到最小。詳細閱讀>>
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正如其名稱所示,開關穩壓器通過開啟和關閉開關來完成DC / DC轉換。在典型的基于電感的電路中,開關控制流過電感的電流; 在基于電荷泵的調節器中,來自輸入電源的電荷通過開關"泵送"到電容器上。開關是一個周期性的事情,因此開關模式調節與頻率問題相距甚遠。本文將討論一些影響開關模式電源工作頻率選擇的細節(效率,噪聲等)。詳細閱讀>>
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在電路中,開關穩壓器與電容等元器件一樣產生輸出電壓,正因為這一功能使得開關穩壓器被用于給特定的負載提供電壓或電流。雖然很多方法都能實現這種電壓或電流的提供,但是本文要講解的四象限直流開關穩壓器有其獨特的優勢。詳細閱讀>>
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近日,凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出42V 輸入、高效率、三輸出同步單片式降壓型開關穩壓器 LT8601。新器件的三通道設計整合了兩個高壓 2.5A 和1.5A通道以及一個較低壓的 1.8A 通道,以提供三個獨立和低至 0.8V 的輸出。詳細閱讀>>
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Diodes公司(Diodes Incorporated)推出的AP3984是一款用于線式(line-powered)充電器和適配器的高性能開關穩壓器(power switcher),它通過獨特的集成式高壓(HV)啟動電路為消費類和工業類應用提供了先進的解決方案。詳細閱讀>>
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凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 8A、65V 輸入同步降壓型開關穩壓器 LT8645S。其獨特的 Silent Switcher? 2 架構采用兩個內部輸入電容器以及內部 BST 和 INTVCC 電容器,以最大限度減小熱環路面積。詳細閱讀>>
首先,開關穩壓器屬于復雜芯片,因此為確保新產品正常工作,可能需要更多的設計工作。其次,目前的開關穩壓器集成度越高,成本也越高,并且還需增大芯片尺寸。最后,所有的高頻率開關往往會產生噪聲。開關穩壓器效率高,并且能夠輕松實現升壓輸出、降壓輸出和電壓逆變。目前的模塊化芯片結構緊湊、性能可靠,許多供應商都有供應。盡管開關穩壓器具有許多優勢,但也存在不足之處。
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