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電源設(shè)計(jì)之緩沖正向轉(zhuǎn)換器

  • 計(jì)算出要添加多少電容和電阻是一項(xiàng)頗具挑戰(zhàn)性的工作。下面介紹一條解決這一難題的捷徑。

    圖1顯示了正向轉(zhuǎn)換器的功率級(jí)。該轉(zhuǎn)換器由變壓器運(yùn)行,該變壓器將輸入電壓耦合至次級(jí)電路,再由次級(jí)電路完成對(duì)輸入電壓的整
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便攜式電源的工程學(xué)設(shè)計(jì)

  • 功率轉(zhuǎn)換效率一直以來都是便攜式電源設(shè)計(jì)的驅(qū)動(dòng)力量。然而,當(dāng)今的移動(dòng)設(shè)計(jì)已經(jīng)不僅僅滿足于具備盡可能高的功率轉(zhuǎn)換效率,除此之外還需要應(yīng)對(duì)來自工程方面的諸多挑戰(zhàn),從系統(tǒng)的多個(gè)角度增添了額外的限制因素。本文將研究如何重新設(shè)計(jì)系統(tǒng)架構(gòu),從而突破目前開關(guān)功率轉(zhuǎn)換器中極其有限的效率提高。
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可用于大功率單極電源的500W功率放大器輸出電路

  • 電路的功能本電路是功率放大器的輸出電路,負(fù)載為8歐,有效輸出為500W,輸出電壓為180VP-P,輸出電流峰值可達(dá)10A以上,所以它也可用于高輸出單極電源。電源電壓為正負(fù)95V即使低些也無須改變電路參數(shù)。電路工作原理負(fù)
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提高電源轉(zhuǎn)換效率的交錯(cuò)式PFC控制技術(shù)及應(yīng)用

基于SiC414設(shè)計(jì)的6A降壓電源穩(wěn)壓技術(shù)

  • SiC414集成了5V/200mA LDO的6A降壓電源穩(wěn)壓器,開關(guān)頻率高達(dá)1MHz,全部采用陶瓷電容.連續(xù)輸出電流達(dá)6A,效率大于95%,內(nèi)部軟起動(dòng)和軟關(guān)斷,主要用在筆記本電腦,臺(tái)式電腦和服務(wù)器,數(shù)字HDTV和消費(fèi)類電子,網(wǎng)絡(luò)和通信設(shè)備,打印
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在分布式電源系統(tǒng)中采用集成DC-DC轉(zhuǎn)換器節(jié)省空間、縮短研發(fā)時(shí)間

  • 傳統(tǒng)的分布式電源架構(gòu)采用多個(gè)隔離型DC-DC電源模塊將48V總線電壓轉(zhuǎn)換到系統(tǒng)電源電壓,如5V、3.3V和2.5V。然而該配置很難滿足快速響應(yīng)的低壓處理器、DSP、ASIC以及DDR存儲(chǔ)器的負(fù)載要求。這類器件對(duì)電源提出了更加嚴(yán)格
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一種改進(jìn)型太陽陣最大功率點(diǎn)跟蹤方法

  •   前言   迄今為止,絕大多數(shù)衛(wèi)星電源都采用太陽陣加蓄電池的供電方式。光照期間,太陽陣一方面為整星載荷提供能量,另一方面對(duì)蓄電池進(jìn)行充電;蓄電池則負(fù)責(zé)在陰影期或峰值功耗時(shí)釋放存儲(chǔ)的能量為載荷供電。根據(jù)太陽陣的V-I曲線可知,在任一特定的條件下,太陽陣都有一最佳工作點(diǎn),在此工作點(diǎn)太陽陣輸出的功率最大。   目前,國內(nèi)衛(wèi)星均采用直接能量傳輸方式(DET),在此方式下,電源系統(tǒng)將太陽陣輸出的能量直接提供給星上載荷。但由于受光照強(qiáng)度、溫度以及使用年限等因素的影響,太陽陣輸出電壓、電流將不斷衰減,直接能量傳輸
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負(fù)載點(diǎn)降壓穩(wěn)壓器及其穩(wěn)定性檢查方法

  •   引言   即使擁有簡單易用的器件配合,但有時(shí)候仍然很難單憑計(jì)算去預(yù)計(jì)控制環(huán)路的穩(wěn)定性。然而,有一個(gè)簡單的方法可以在無需使用昂貴的網(wǎng)絡(luò)分析儀下,計(jì)算出任何開關(guān)電源的0dB交叉頻率及相位裕度。下面,我們將解釋設(shè)立測(cè)試電路的方法,以及除了負(fù)載瞬態(tài)測(cè)試外,還有什么方法可更深入了解某設(shè)計(jì)的控制環(huán)路穩(wěn)定性。   負(fù)載點(diǎn)穩(wěn)壓器的特性   一般的負(fù)載點(diǎn)電壓調(diào)節(jié)都會(huì)把諸如是5V的低輸入電壓降低至2.5V、1.8V、1.1V或甚至更低的輸出電壓,而不少要求低輸入電壓的應(yīng)用均傾向使用大電流。FPGA及ASIC這兩種電
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低成本薄型電源滿足超薄筆記本電腦需求

  •   如今,市場(chǎng)上推出的薄型筆記本電腦種類繁多,而制造商們?nèi)栽诓粩嗵剿鳎Ma(chǎn)出更薄、更輕的產(chǎn)品。但當(dāng)薄型筆記本配備標(biāo)準(zhǔn)的“磚塊式”適配器時(shí),卻難以受到消費(fèi)者的青睞。當(dāng)然,尺寸小巧的薄型適配器在市面上已有銷售,但它們通常需要使用較昂貴的元件和額外材料,才能設(shè)計(jì)出小巧外形并達(dá)到散熱及效率要求。這些無疑將會(huì)給制造商帶來巨大的成本負(fù)擔(dān),而最終又會(huì)轉(zhuǎn)移到消費(fèi)者身上。因此,在競(jìng)爭(zhēng)極為激烈的筆記本市場(chǎng),低成本的磚塊式適配器仍是制造商們的首選,薄型適配器也只能作為外型新穎的選購件提供。薄型適配器
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符合80 PLUS銀級(jí)或金級(jí)能效要求的一體機(jī)電源參考設(shè)計(jì)

  •   近年來,新興的一體機(jī)(All-in-one, AIO)電腦受到熱捧,成為臺(tái)式電腦市場(chǎng)發(fā)展的一個(gè)亮點(diǎn)。臺(tái)式電腦向來是能效規(guī)范機(jī)構(gòu)瞄準(zhǔn)的重要目標(biāo),一體機(jī)這樣的單路輸出計(jì)算機(jī)自然也面臨著“能源之星”80 PLUS認(rèn)證和計(jì)算產(chǎn)業(yè)氣候拯救行動(dòng)(CSCI)等能效規(guī)范的要求。2008年6月生效的80 PLUS單路輸出計(jì)算機(jī)電源銀級(jí)認(rèn)證要求20%、50%和100%額定輸出功率時(shí),能效分別達(dá)到85%、89%和85%,后續(xù)的金級(jí)認(rèn)證要求則更高,參見表1。安森美半導(dǎo)體的一體機(jī)電源參考設(shè)計(jì)的目標(biāo)就是符
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衛(wèi)星電源DC/DC模塊輸入濾波器的設(shè)計(jì)

  • DC/DC模塊輸入濾波器有兩個(gè)主要功能:一是阻止DC/DC模塊產(chǎn)生的電磁干擾沿電力線傳導(dǎo)以影響其他設(shè)備;二是阻止電力線上的高頻電壓傳到DC/DC模塊的輸出端。LC無源濾波器具有上述兩種功能。本設(shè)計(jì)目標(biāo)是在濾波器的體積和成本之間達(dá)到平衡。
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智能變送器用電源的研制

  • 兩線制變送器隔離式電源具有使用溫度范圍寬、輸入電壓范圍寬、輸出效率高、集成度高、隔離性能好、體積小、成本低等特點(diǎn),是一種穩(wěn)定可靠的兩線制變送器電源,能夠滿足各種具有復(fù)雜要求的兩線制變送器的使用??紤]到尺寸大小和安裝等因素,我們?cè)谏漕l導(dǎo)納物位變送器上采用第二種方案。目前該電源已經(jīng)在射頻導(dǎo)納物位變送器上獲得應(yīng)用,經(jīng)過長時(shí)間的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用考驗(yàn),性能優(yōu)良,完全達(dá)到了隔離型兩線制變送器的使用要求。
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Maxim推出集電池充電器和系統(tǒng)供電于一體的解決方案

  •   Maxim推出高度集成的電源方案MAX17085B,器件集成多化學(xué)類型電池充電器以及兩路Quick-PWM降壓控制器,無需使用分立IC,可節(jié)省電路板空間,降低元件成本。電池充電器的開關(guān)頻率最高可達(dá)1.2MHz,允許使用小尺寸電感。兩路SMPS以及兩路不間斷線性穩(wěn)壓器可在關(guān)斷、待機(jī)和工作狀態(tài)下為系統(tǒng)供電。MAX17085B高度的集成特性使其非常適合筆記本電腦、UMPC、MID及其它對(duì)空間、元件成本要求嚴(yán)格的便攜式應(yīng)用。   器件的充電電壓設(shè)置可調(diào),精度為±0.4%;充電電流通過模擬或PW
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電源設(shè)計(jì)小貼士 16:緩沖正向轉(zhuǎn)換器

  • 您是否一直為如何挑選緩沖器組件而煩惱?計(jì)算出要添加多少電容和電阻是一項(xiàng)頗具挑戰(zhàn)性的工作。下面就來介紹一條解決這一難題的捷徑。圖 1 顯示了正向轉(zhuǎn)換器的功率級(jí)。該轉(zhuǎn)換器由變壓器運(yùn)行,該變壓器將輸入電壓耦合至
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