如今,幾乎每個電路都需要使用多個不同的電源電壓。因此,我們必須設計合適的電源管理架構,以提供所需的不同電壓軌,而通常做法是使用多個根據開關穩(wěn)壓器原理工作的電壓轉換器。在該設計方法中,每個開關穩(wěn)壓器都需要一個電感。對最終產品來說,它所使用的PCB尺寸越小越好,以盡可能降低相關成本。為實現這一目標,常用方法是采用集成路線。將電路集成到芯片中對以低功耗運行的開關穩(wěn)壓器和線性穩(wěn)壓器十分有效。有大量高度集成的組合式開關穩(wěn)壓器IC可供選擇,通常也被稱為電源管理集成電路(PMIC)。圖1為高度集成的DC-DC轉換器ADP5014。
隨著設計需求越來越具有挑戰(zhàn)性,尤其是在數據中心和AI等低電壓、大電流應用領域,電壓調節(jié)器(VRS)的性能改進非常重要。一種可能的性能改進是使用耦合電感[1-4],但最近業(yè)界提出了一種類似的方法,那就是跨電感電壓調節(jié)器(TLVR) [5-7]。 TLVR的原理圖來自耦合電感模型,但物理行為不同。事實上,耦合電感的簡單模型通常是可以輕松用于仿真以實現正確波形的東西,但它與實際物理行為并不對應。另一方面,TLVR幾乎是由原理圖所示的元件構建,因此在這種情況下,仿真模型更接近實際系統的物理行為。
對于需要數千安培大電流的應用來說,具有極快動態(tài)響應的穩(wěn)壓器(VR)是非常合宜的。本文介紹基于變壓器的穩(wěn)壓器,其采用跨電感電壓調節(jié)器(TLVR)結構,設計用于在負載瞬變期間實現極快響應。采用TLVR結構的基于變壓器的穩(wěn)壓器克服了傳統TLVR結構的缺點,提供很大的設計靈活性和極快的瞬態(tài)響應,因而輸出電容和解決方案尺寸更小,系統成本更低。文中提供了詳細的實驗結果和案例研究,以展示采用TLVR結構的基于變壓器的穩(wěn)壓器具備的綜合優(yōu)勢。
本實驗活動的目標是進一步強化上一個實驗活動“使用CD4007陣列構建CMOS邏輯功能”中探討的CMOS邏輯基本原理,并獲取更多使用復雜CMOS門級電路的經驗。具體而言,您將了解如何使用CMOS傳輸門和CMOS反相器來構建傳輸門異或(XOR)和異或非邏輯功能。
本實驗活動的目標是研究有源整流器電路。具體而言,有源整流器電路集成了運算放大器、低閾值P溝道MOSFET和反饋環(huán)路,以合成一個正向壓降低于傳統PN結二極管的單向電流閥或整流器。
以太網APL(高級物理層)詳細說明以太網通信在過程工業(yè)的傳感器和執(zhí)行器中應用的相關信息,并將根據IEC標準發(fā)布。它以2019年11月7日批準的新10BASE-T1L (IEEE802.3cg-2019)以太網物理層標準為基礎,指定在危險場所實施和使用的防爆方法。領先的過程自動化公司在PROFIBUS and PROFINET International (PI)、ODVA, Inc.和FieldComm Group?標準框架下共同努力,使以太網APL能夠跨工業(yè)以太網協議使用,并加速其部署。
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