本文的第一部分介紹了文氏電橋振蕩器的發(fā)展歷程與工作原理,并結(jié)合理想電路元件開(kāi)展了仿真分析。第二部分將聚焦實(shí)用文氏電橋振蕩器的分析與制作,并對(duì)其性能進(jìn)行測(cè)量。作為補(bǔ)充內(nèi)容,我們還將制作并測(cè)試一款性能顯著更優(yōu)的備選電路。
本文分為兩部分,旨在深入探究、理解、仿真并最終制作文氏電橋振蕩器。其中,第一部分將介紹文氏電橋振蕩器的發(fā)展歷程與工作原理,并結(jié)合理想電路元件開(kāi)展仿真分析;第二部分將聚焦實(shí)際文氏電橋振蕩器的分析與制作,隨后對(duì)其性能進(jìn)行測(cè)量。作為補(bǔ)充內(nèi)容,我們還將制作并測(cè)試一款性能顯著更優(yōu)的備選電路。
本文旨在展示即便是帶有分立電源開(kāi)關(guān)和續(xù)流二極管的基于控制器的產(chǎn)品,也能實(shí)現(xiàn)低輻射。文章將深入探討良好PCB布局和受控開(kāi)關(guān)邊緣速率對(duì)滿足低輻射標(biāo)準(zhǔn)的重要性。此外,本文將介紹兩個(gè)成功通過(guò)CISPR 25 5類輻射測(cè)試的參考設(shè)計(jì)。
本文將詳細(xì)介紹在沒(méi)有明顯注入點(diǎn)(即無(wú)法接觸或缺少頂部反饋電阻)的情況下,如何測(cè)量電源的環(huán)路響應(yīng)。這種情況存在兩種情形:電源模塊內(nèi)部的頂部反饋電阻無(wú)法接觸,或者電源模塊使用輸出檢測(cè)引腳,而沒(méi)有頂部反饋電阻。
當(dāng)今時(shí)代,身份盜用和偽造身份證件日益猖獗,確認(rèn)身份的真實(shí)性變得至關(guān)重要。這不僅適用于個(gè)人,對(duì)電子產(chǎn)品也同樣適用。幾乎所有設(shè)備制造商都需要保護(hù)自己的產(chǎn)品,以防假冒零部件通過(guò)售后渠道流入OEM供應(yīng)鏈。安全認(rèn)證是一種強(qiáng)大的電子解決方案,它不僅能應(yīng)對(duì)此類威脅,還能為最終產(chǎn)品帶來(lái)其他有用特色。
隨著GPU功耗的持續(xù)攀升,AI服務(wù)器環(huán)境中的供電需求不斷增長(zhǎng),本文圍繞此趨勢(shì)展開(kāi)討論。文中重點(diǎn)闡述了供電架構(gòu)從48V向800V的轉(zhuǎn)型變化,并探討了隨著數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的演進(jìn),ADI在高壓熱插拔保護(hù)領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新成果。
本文介紹一種新型高性能升壓和降壓型μModule?穩(wěn)壓器。與上一代大電流降壓-升壓μModule穩(wěn)壓器相比,它實(shí)現(xiàn)了更高的能效比和更優(yōu)的熱性能。本文還介紹了其他一些重要特性,包括適用于更高功率應(yīng)用的并聯(lián)配置、可選的恒流調(diào)節(jié)功能,以及冗余輸入配置。
· 未來(lái)的制造業(yè)將變得更加智能、高效,并實(shí)現(xiàn)全面互聯(lián)。伴隨工廠的規(guī)模擴(kuò)張和數(shù)字化,打造能夠有效管理運(yùn)營(yíng)并支持精準(zhǔn)控制的集成網(wǎng)絡(luò)已成當(dāng)務(wù)之急。如今,隨著工廠規(guī)模不斷擴(kuò)大并采用更智能的技術(shù),構(gòu)建能夠保障順暢運(yùn)營(yíng)并實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)控制的集成網(wǎng)絡(luò)比以往任何時(shí)候都更加重要。為此,需要從每臺(tái)設(shè)備采集實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),即時(shí)進(jìn)行分析,并迅速回傳控制信號(hào)以優(yōu)化性能。
電容往往被人們所忽視。電容既沒(méi)有數(shù)十億計(jì)的晶體管,也沒(méi)有采用最新的亞微米制造工藝。在許多工程師的心目中,電容不過(guò)是兩個(gè)導(dǎo)體加上中間的隔離電解質(zhì)??偠灾鼈儗儆谧畹图?jí)的電子元件之一。
這篇關(guān)于電源管理技巧的文章介紹了兩種電路,分別用于將正電壓轉(zhuǎn)換為負(fù)電壓和將負(fù)電壓轉(zhuǎn)換為正電壓。文章闡述了如何輕松修改降壓型穩(wěn)壓器電路,以將正電壓轉(zhuǎn)換為負(fù)電壓;并介紹了如何輕松修改升壓轉(zhuǎn)換器,以將負(fù)電壓轉(zhuǎn)換為正電壓。
本文詳細(xì)討論了GaN技術(shù),解釋了如何在開(kāi)關(guān)模式電源中使用此類寬禁帶開(kāi)關(guān),介紹了電路示例,并闡述了使用專用GaN驅(qū)動(dòng)器和控制器的優(yōu)勢(shì)。而且,文中展示了LTspice?工具,以幫助理解GaN開(kāi)關(guān)在電源中的使用情況。最后,展望了GaN技術(shù)的未來(lái)。
本文介紹適用于開(kāi)關(guān)電源開(kāi)發(fā)的各種工具。這些工具協(xié)同工作,幫助設(shè)計(jì)人員完成從系統(tǒng)電源管理架構(gòu)的初始設(shè)計(jì)到硬件最終評(píng)估的全流程開(kāi)發(fā)。每種工具都有特定的用途,并能提供有價(jià)值的洞察,使工程師能夠在更短的開(kāi)發(fā)時(shí)間內(nèi)設(shè)計(jì)出更優(yōu)質(zhì)的電源。
本文介紹了一款突破性的精密開(kāi)關(guān)產(chǎn)品。這款產(chǎn)品旨在徹底化解需要高通道密度與高精度的印刷電路板(PCB)設(shè)計(jì)和電子測(cè)量系統(tǒng)所面臨的挑戰(zhàn)。這款開(kāi)關(guān)采用創(chuàng)新的無(wú)源元件共封裝方法,并具備直通引腳特性,不僅能顯著優(yōu)化PCB空間利用率,而且能大大提高開(kāi)關(guān)通道密度。此外,得益于極低的導(dǎo)通電阻,測(cè)量精度得以提升,功耗有效降低,有利于系統(tǒng)層面的熱管理。
一般而言,主動(dòng)均衡算法的設(shè)計(jì)取決于所支持的硬件架構(gòu)。因此,在簡(jiǎn)化均衡硬件設(shè)計(jì)的同時(shí)降低算法設(shè)計(jì)的復(fù)雜度,仍然是一個(gè)必須解決的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。本文將深入剖析電池管理系統(tǒng)(BMS)高效主動(dòng)均衡設(shè)計(jì)背后的算法。需要注意的是,由于均衡算法與硬件架構(gòu)通常深度集成且需協(xié)同優(yōu)化,本文所討論的算法主要針對(duì)本系列文章中介紹的架構(gòu)。即便如此,文中提出的諸多設(shè)計(jì)原則、權(quán)衡考量及實(shí)現(xiàn)思路,仍可為工程師開(kāi)發(fā)其他主動(dòng)均衡架構(gòu)的均衡算法提供靈感。
在系統(tǒng)級(jí)電路解決方案中,為了實(shí)現(xiàn)或平衡“簡(jiǎn)潔與高效”這兩大目標(biāo),往往需要統(tǒng)籌考量硬件架構(gòu)與軟件算法。主動(dòng)均衡正是這種系統(tǒng)級(jí)解決方案的典型體現(xiàn)。在硬件層面,設(shè)計(jì)人員需審慎選擇合適的IC和元器件以實(shí)現(xiàn)能量轉(zhuǎn)移;與此同時(shí),主動(dòng)均衡策略的設(shè)計(jì),即主導(dǎo)均衡過(guò)程的關(guān)鍵算法,也應(yīng)給予同等重視。本文深入探討了電池管理系統(tǒng)(BMS)高效主動(dòng)均衡設(shè)計(jì)背后的架構(gòu)和算法。
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