芯片設計是國家的重點項目,同時芯片設計也是我國擺脫進口依賴與自主獨立的關鍵。本文對于芯片設計的講解承接于《DC-DC 開關電源管理芯片設計(上)》一文,如果你未曾閱讀上篇芯片設計相關內(nèi)容,不妨從前文開始閱讀哦。
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電源并不是一個簡單的小盒子,它相當于有源器件的心臟,源源不斷的向元器件提供能量。 電源的好壞,直接影響到元器件的性能。電源的設計、制造及品質(zhì)管理等測試需要精密的電子儀器設備來模擬電源供應器實際工作時之各項特性(亦即為各項規(guī)格),并驗證通過后才能投入使用。
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本應用筆記展示了ADuM4136 柵極驅(qū)動器的優(yōu)勢,這款單通道器件的輸出驅(qū)動能力高達4 A,最大共模瞬變抗擾度(CMTI)為150 kV/μs,并具有包括去飽和保護的快速故障管理功能。
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開關電源產(chǎn)品廣泛應用于工業(yè)自動化控制、軍工設備、科研設備、LED照明、工控設備、通訊設備、電力設備、儀器儀表、醫(yī)療設備、半導體制冷制熱、空氣凈化器,電子冰箱,液晶顯示器,LED燈具,通訊設備,視聽產(chǎn)品,安防監(jiān)控,LED燈帶,電腦機箱,數(shù)碼產(chǎn)品和儀器類等領域。
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在實驗測試過程中,我們常遇到這樣的情況:雖然設計工程師在設備電源線上接了電源濾波器,但是該設備還是不能通過"傳導騷擾電壓發(fā)射"測試,工程師懷疑濾波器的濾波效果不好,不斷更換濾波器,仍不能得到理想的效果。
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隨著全球?qū)δ茉磫栴}的重視,電子產(chǎn)品的耗能問題將愈來愈突出,如何降低其待機功耗,提高供電效率成為一個急待解決的問題。傳統(tǒng)的線性穩(wěn)壓電源雖然電路結構簡單、工作可靠,但它存在著效率低(只有40%-50%)、體積大、銅鐵消耗量大,工作溫度高及調(diào)整范圍小等缺點。
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正如拳擊手邁克·泰森(Mike Tyson)所說:“要想不被擊倒,每個人都需要靈活應對?!碑攦?yōu)秀的拳擊手看穿對手的出招策略時,他們就會取得勝利。但是,出色的拳擊手往往都樂于先吃一拳,然后根據(jù)局勢隨機應變,直到找到制勝法寶。
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隨著現(xiàn)代科學技術的飛速發(fā)展,電子、電力電子、電氣設備應用越來越廣泛,它們在運行中產(chǎn)生的高密度、寬頻譜的電磁信號充滿整個空間,形成復雜的電磁環(huán)境。復雜的電磁環(huán)境要求電子設備及電源具有更高的電磁兼容性。
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汽車技術的進步大大增加了現(xiàn)代汽車中的電子內(nèi)容,以便提高安全性,改善駕駛體驗,豐富娛樂功能,并使電力和能源多樣化。我們持續(xù)投入工程資源來改善汽車市場的電源管理解決方 案。這種努力在技術上結出了累累碩果,推動電源效率、緊湊 性、魯棒性和EMI性能取得顯著進步。
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傳統(tǒng)的高壓隔離反激式轉換器利用光耦合器將穩(wěn)壓信息從次級側基準電源電路傳輸?shù)匠跫墏?,由此實現(xiàn)準確穩(wěn)壓。問題在于光耦合器會大大增加隔離設計的復雜性:存在傳播延遲、老化和增益變化,所有這些都會使電源回路補償變得復雜,且會降低可靠性。此外,在啟動過程中,需要采用泄放電阻或高壓啟動電路來初始啟動IC。除非在啟動組件中額外添加一個高壓MOSFET,否則泄放電阻將消耗大量電源。
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我們常常想當然地為印刷電路板上的電路上電,殊不知這可能造成破壞以及有損或無損閂鎖狀況。隨著片上系統(tǒng)(SoC) IC越來越多,對電源進行時序控制和管理的需求也越來越多……
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紋波主要在五個方面:輸入低頻紋波、高頻紋波、寄生參數(shù)引起的共模紋波噪聲、功率器件開關過程中產(chǎn)生的超高頻諧振噪聲和閉環(huán)調(diào)節(jié)控制引起的紋波噪聲。
2020-03-29