電源開發(fā)是個(gè)技術(shù)活,也是個(gè)累活,工作繁雜時(shí)難免會(huì)犯一些低級(jí)小錯(cuò)誤。這些錯(cuò)誤,會(huì)導(dǎo)致一系列的連鎖反應(yīng),需要采購部、生產(chǎn)部、PM、品管部、業(yè)務(wù)部、工程部等眾多部門來配合,以修正你的那個(gè)小錯(cuò)誤。
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982點(diǎn)擊量2020-03-31
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各位工程師在設(shè)計(jì)電路時(shí),可能會(huì)遇到需要負(fù)電壓供電的系統(tǒng),例如使用負(fù)電壓為IGBT提供關(guān)斷負(fù)電壓、運(yùn)放系統(tǒng)中用正負(fù)對(duì)稱的偏置電壓供電。那么該如何產(chǎn)生一個(gè)穩(wěn)定可靠的負(fù)電壓呢?本文將為你介紹不同的解決方案。
2020-03-31 -
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930點(diǎn)擊量
DC/DC開關(guān)控制器的MOSFET選擇是一個(gè)復(fù)雜的過程。僅僅考慮MOSFET的額定電壓和電流并不足以選擇到合適的MOSFET。要想讓MOSFET維持在規(guī)定范圍以內(nèi),必須在低柵極電荷和低導(dǎo)通電阻之間取得平衡。在多負(fù)載電源系統(tǒng)中,這種情況會(huì)變得更加復(fù)雜。
2020-03-30 -
716點(diǎn)擊量
電源往往是我們在電路設(shè)計(jì)過程中最容易忽略的環(huán)節(jié)。其實(shí),作為一款優(yōu)秀的設(shè)計(jì),電源設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)是很重要的,它很大程度影響了整個(gè)系統(tǒng)的性能和成本。
2020-03-30 -
937點(diǎn)擊量
光耦的技術(shù)參數(shù)主要有發(fā)光二極管正向壓降VF、正向電流IF、電流傳輸比CTR、輸入級(jí)與輸出級(jí)之間的絕緣電阻、集電極-發(fā)射極反向擊穿電壓V(BR)CEO、集電極-發(fā)射極飽和壓降VCE(sat)。此外,在傳輸數(shù)字信號(hào)時(shí)還需考慮上升時(shí)間、下降時(shí)間、延遲時(shí)間和存儲(chǔ)時(shí)間等參數(shù)。
2020-03-30 -
1004點(diǎn)擊量
在上一篇文章“多種DC-DC技術(shù)合力應(yīng)對(duì)電源設(shè)計(jì)的挑戰(zhàn)(一)”中,我們介紹了開關(guān)式轉(zhuǎn)換器拓?fù)涞母倪M(jìn)和如何改善輕負(fù)載條件。在本文中,我們將介紹封裝技術(shù)和新材料對(duì)電源效率的提升。
2020-03-30 -
1104點(diǎn)擊量
自然經(jīng)常與各種芯片打交道,可能有的工程師對(duì)芯片的內(nèi)部并不是很了解,不少同學(xué)在應(yīng)用新的芯片時(shí)直接翻到Datasheet的應(yīng)用頁面,按照推薦設(shè)計(jì)搭建外圍完事。如此一來即使應(yīng)用沒有問題,卻也忽略了更多的技術(shù)細(xì)節(jié),對(duì)于自身的技術(shù)成長并沒有積累到更好的經(jīng)驗(yàn)。
2020-03-30 -
3003點(diǎn)擊量
誤差放大器用來比較輸出反饋取樣信號(hào)與基準(zhǔn)電壓,并將差值信號(hào)經(jīng)放大后,輸出到調(diào)整管的柵極,控制調(diào)整管的工作狀態(tài),使輸出電壓保持穩(wěn)定。
2020-03-30 -
1136點(diǎn)擊量
電力控制系統(tǒng)的可靠程度是電力系統(tǒng)和設(shè)備可靠、高效運(yùn)行的保證,而電力控制系統(tǒng)必須具備安全可靠的控制電源。
2020-03-30 -
1096點(diǎn)擊量
所有開關(guān)電源設(shè)計(jì)的非常重要的一步就是印制電路板(PCB)的線路設(shè)計(jì)。如果這部分設(shè)計(jì)不當(dāng),PCB也使電源工作不穩(wěn)定,發(fā)射出過量的電磁干擾(EMI)。設(shè)計(jì)師的工作就是在理解電路工作過程的基礎(chǔ)上,保證PCB設(shè)計(jì)合理。
2020-03-30 -
1256點(diǎn)擊量
眾所周知,任何閉環(huán)系統(tǒng)在增益為單位增益1,且內(nèi)部隨頻率變化的相移為360°時(shí),該閉環(huán)控制系統(tǒng)都會(huì)存在不穩(wěn)定的可能性。
2020-03-30