轉(zhuǎn)換效率是電源轉(zhuǎn)換器的一個關(guān)鍵特性。用于降壓轉(zhuǎn)換的常見開關(guān)穩(wěn)壓器(降壓轉(zhuǎn)換器)的轉(zhuǎn)換效率通常在85%到95%之間。能達(dá)到的效率很大程度上取決于可用電源電壓、要生成的相應(yīng)輸出電壓以及所需的負(fù)載電流。然而,許多應(yīng)用需要特殊類型的轉(zhuǎn)換效率,對此有特殊的開關(guān)穩(wěn)壓器解決方案。這些部署需要針對低輸出功率進(jìn)行優(yōu)化的轉(zhuǎn)換器。始終在線的電池供電系統(tǒng)在待機(jī)模式下需要消耗的電流量通常非常低。實例包括測量橋梁振動或檢測森林火災(zāi)的傳感器。在此類情況下,重要的是長時間保持低電量放電。這一特性在依賴能量采集器作為能源的系統(tǒng)中尤為重要。
電源通常設(shè)置為固定輸出電壓,以為電氣負(fù)載供電。然而,有些應(yīng)用需要可變的供電電壓。例如,在某些情況下,如果根據(jù)相應(yīng)的工作狀態(tài)調(diào)整內(nèi)核電壓,微控制器可以更有效地運(yùn)行。本文將展示如何使用為此目的而開發(fā)的專用數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)來即時調(diào)整電源的輸出電壓。
我們首先定義表征頻率產(chǎn)生器件性能通常使用的判據(jù)。選擇流程一般從最基本的判據(jù)開始,那就是輸出頻率范圍。為了生成整個頻譜范圍內(nèi)的頻率,人們設(shè)計了各種各樣的器件,支持從單音到跨越多個倍頻程的頻率。然而,當(dāng)根據(jù)輸出頻率選擇器件時,必須注意到,寬帶和高頻能力常被用來交換其他基本特性,包括頻率穩(wěn)定性、輸出頻譜純度和開關(guān)速度。
隨著電動汽車(和電氣化技術(shù))越來越受消費者和生態(tài)系統(tǒng)參與者的歡迎,人們越來越關(guān)注整個價值鏈運(yùn)營和流程中的道德與可持續(xù)性問題。從開采實踐到電池梯次利用,生態(tài)系統(tǒng)的參與者希望通過在整個電池生命周期中實施更多的道德標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到加倍關(guān)注可持續(xù)發(fā)展的目的。
工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和相關(guān)的工業(yè)傳感器無線連接需求都在不斷變化和發(fā)展。但工業(yè)設(shè)備和應(yīng)用的聯(lián)網(wǎng)需求與消費領(lǐng)域大不相同,在工業(yè)IOT上是將可靠性和安全性放在首位。本白皮書主要探討工業(yè)無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的一些關(guān)鍵的網(wǎng)絡(luò)要求。
當(dāng)電源設(shè)計人員想要大致了解電源的反饋環(huán)路時,他們會利用環(huán)路增益和相位波特圖。知道環(huán)路響應(yīng)可進(jìn)行預(yù)測有助于縮小反饋環(huán)路補(bǔ)償元件的選擇范圍。生成增益和相位圖的精準(zhǔn)方法是:在試驗臺上連接電源,并使用網(wǎng)絡(luò)分析儀;但在設(shè)計的早期階段,大部分設(shè)計人員會選擇采用計算機(jī)模擬,通過模擬快速確定大致的元件選擇范圍,并且,更直觀地了解環(huán)路對參數(shù)變化的響應(yīng)。
中國,北京 – 2022年2月8日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 日前推出MAX77540降壓型buck轉(zhuǎn)換器,該器件為多節(jié)電池供電的應(yīng)用提供單級電源轉(zhuǎn)換方案,例如:增強(qiáng)現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實(ARVR)耳機(jī)、地面移動無線通信(LMR)設(shè)備、數(shù)字單反(DSLR)相機(jī)等。具有較高功率密度的MAX77540降壓型轉(zhuǎn)換器具有94%峰值效率,采用晶圓級封裝,比傳統(tǒng)方形扁平無引腳封裝的尺寸減小61%。
在5G新無線電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中,除了sub-6 GHz頻率外,還利用毫米波(mmWave)頻率來提高吞吐量。毫米波頻率的使用為大幅提高數(shù)據(jù)吞吐量帶來了獨特的機(jī)會,同時也帶來了新的實施挑戰(zhàn)。本文探討sub-6 GHz和毫米波基站無線電之間的架構(gòu)差異,著重講述在這些系統(tǒng)上實施DPD面臨的挑戰(zhàn)和帶來的好處。數(shù)字預(yù)失真(DPD)是一種成熟技術(shù),通常用于sub-6 GHz無線通信系統(tǒng),以提高功率效率,但大多數(shù)毫米波無線電并不使用DPD。采用ADI波束成型器和收發(fā)器構(gòu)建的包含256個元件的毫米波陣列原型,我們能夠證明采用DPD能夠?qū)⒂行Ц飨蛲暂椛涔β?EIRP)提高達(dá)3 dB。與不采用DPD,但具有相同目標(biāo)EIRP的陣列相比,這種陣列的元件數(shù)量可以減少30%。
過去幾十年來,無線系統(tǒng)通道數(shù)和帶寬一直穩(wěn)步增長。對數(shù)據(jù)速率和系統(tǒng)整體性能的要求成為這些現(xiàn)代電信、雷達(dá)和儀器儀表系統(tǒng)發(fā)展的驅(qū)動因素。但與此同時,這些要求也加大了電源封裝和系統(tǒng)的復(fù)雜度,使功率密度和組件級別的功能變得更為重要。
與傳統(tǒng)的光耦合器相比,數(shù)字隔離器在高速、低功耗、高可靠性、小尺寸、高集成度和易用性方面更具優(yōu)勢。數(shù)以十億計的使用微變壓器的數(shù)字隔離器已廣泛用于許多市場,包括汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療和能源。這些數(shù)字隔離器之所以具有高壓性能,主要原因在于:在堆棧式繞組變壓器的頂部螺旋繞組和底部螺旋繞組之間使用了聚酰亞胺膜。本文將介紹數(shù)字隔離器的結(jié)構(gòu),其中使用聚酰亞胺膜作為隔離層。為了滿足多種安全標(biāo)準(zhǔn),例如UL和VDE,數(shù)字隔離器需要具有承受短時耐受電壓、浪涌電壓、工作電壓等各種高壓性能。研究了聚酰亞胺在交流或直流等各種高壓波形下的老化行為,并通過聚酰亞胺壽命模型推算出隔離器的工作電壓。此外,還將討論通過改進(jìn)結(jié)構(gòu)來改善聚酰亞胺的高壓使用壽命。
中國,北京—ADI公司技術(shù)院士(Fellow)陳寶興博士憑借其在集成信號-功率隔離和集成磁性元件領(lǐng)域的突破性貢獻(xiàn),當(dāng)選為2022年度IEEE會士(IEEE Fellow)。IEEE會士是最高等級的IEEE會員,業(yè)界將其視為一項榮譽(yù)稱號,被認(rèn)為是職業(yè)生涯中的重要成就。每一年的當(dāng)選總?cè)藬?shù)不得超過總參與投票人數(shù)的千分之一。
如果我們可以飲用海水,會怎么樣?這將對農(nóng)業(yè)、可持續(xù)發(fā)展和全球生活質(zhì)量產(chǎn)生巨大影響,但對能源的需求同樣也很大。海水淡化技術(shù)非常耗電,且實施起來往往需要花費大量的時間和資源。
JESD204B是最近批準(zhǔn)的JEDEC標(biāo)準(zhǔn),用于轉(zhuǎn)換器與數(shù)字處理器件之間的串行數(shù)據(jù)接口。它是第三代標(biāo)準(zhǔn),解決了先前版本的一些缺陷。該接口的優(yōu)勢包括:數(shù)據(jù)接口路由所需電路板空間更少,建立與保持時序要求更低,以及轉(zhuǎn)換器和邏輯器件的封裝更小。多家供應(yīng)商的新型模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換器采用此接口,例如ADI公司的 AD9250 。
升壓電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)在汽車和工業(yè)電子領(lǐng)域越來越受歡迎。許多系統(tǒng)都需要穩(wěn)定的輸入軌,其上游電源輸入軌電壓可能會有顯著變化。升壓變換器可用于顯著提高應(yīng)用的通用性。利用升壓變換器,可以將新的電子設(shè)備無縫連接至任何供電軌,且無需重新設(shè)計前端或使用多個版本來覆蓋各種供電場景。升壓控制器還支持對輸入電壓下降具有高度抑制性的電子器件。這主要與汽車電子設(shè)備相關(guān),因為汽車電子設(shè)備的供電軌電壓在低溫啟動期間會明顯下降。
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