提供高精度輸出的可調(diào)高壓電源很難構(gòu)建。時(shí)間、溫度和生產(chǎn)過(guò)程中的差異等帶來(lái)的漂移通常都會(huì)導(dǎo)致誤差。傳統(tǒng)上用于反饋的阻性網(wǎng)絡(luò)是常見(jiàn)誤差源。本文提出一種利用集成電路(IC)反饋路徑的新穎設(shè)計(jì)。此電路用于傳感器偏置應(yīng)用,與利用電阻網(wǎng)絡(luò)提供反饋的設(shè)計(jì)相比,精度更高,漂移更低,更加靈活,甚至還能節(jié)約成本。
前不久,國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030 年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》指出,到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)到3000萬(wàn)千瓦以上。而國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局稍早前發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》也明確了儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo):新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模從2020年底的3.27GW增長(zhǎng)至2025年的30GW,五年間年均復(fù)合增長(zhǎng)率約55.8%。種種政策和產(chǎn)業(yè)風(fēng)向都表明,國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能建設(shè)正在高速增長(zhǎng)的“美好時(shí)代”。
分立式和集成式組件是構(gòu)成各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的RF信號(hào)鏈的基礎(chǔ)功能性構(gòu)建模塊。在本系列文章的第一部分,我們討論了用于表征系統(tǒng)的主要特性和性能指標(biāo)。然而,為了達(dá)到期望的性能,RF系統(tǒng)工程師還必須對(duì)各類RF器件有充分的了解,RF器件的選擇將決定最終應(yīng)用中完整RF信號(hào)鏈的整體性能。
現(xiàn)場(chǎng)可編程門(mén)陣列(FPGA)、片上系統(tǒng)(SoC)和微處理器等數(shù)據(jù)處理IC不斷擴(kuò)大在電信、網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)、汽車、航空電子和國(guó)防系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用。這些系統(tǒng)的一個(gè)共同點(diǎn)是處理能力不斷提高,導(dǎo)致原始功率需求相應(yīng)增加。設(shè)計(jì)人員很清楚高功率處理器的熱管理問(wèn)題,但可能不會(huì)考慮電源的熱管理問(wèn)題。與晶體管封裝處理器本身類似,當(dāng)?shù)蛢?nèi)核電壓需要高電流時(shí),熱問(wèn)題在最差情況下不可避免——這是所有數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的總體電源趨勢(shì)。
改善狀態(tài)監(jiān)控和診斷并實(shí)現(xiàn)整體系統(tǒng)優(yōu)化,是當(dāng)今人們?cè)谑褂脵C(jī)械設(shè)施和技術(shù)系統(tǒng)時(shí)面臨的部分核心挑戰(zhàn)。這個(gè)話題不僅在工業(yè)領(lǐng)域,在任何使用機(jī)械系統(tǒng)的地方都愈加重要。
中國(guó),北京 —— 2021年12月21日 –Analog Devices, Inc (ADI)今日推出一款高效多相同步升壓控制器,用于調(diào)節(jié)汽車信息娛樂(lè)系統(tǒng)中的高功率D類放大器。MAX25203具有可編程?hào)艠O驅(qū)動(dòng)電壓和限流屏蔽時(shí)間,以及高精度電流均衡,工作在高開(kāi)關(guān)頻率,以降低材料清單成本并將PCB空間減小36%。MAX25203加入ADI的汽車級(jí)升壓控制器家族,其中包括MAX25201和MAX25202單/雙路升壓控制器,兩者均為較低功率應(yīng)用而設(shè)計(jì)。
本次實(shí)驗(yàn)旨在研究使用增強(qiáng)模式NMOS晶體管的簡(jiǎn)單差分放大器。
實(shí)際使用中,電源的來(lái)源從來(lái)都不理想。構(gòu)建可靠的電力系統(tǒng)需要考慮包括寄生在內(nèi)的實(shí)際行為。在使用電源時(shí),我們要確保開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器等DC-DC轉(zhuǎn)換器能夠承受一定的輸入電壓范圍,并能以足夠的電流產(chǎn)生所需的輸出電壓。輸入電壓經(jīng)常指定為一個(gè)范圍,因?yàn)橥ǔo(wú)法精確調(diào)節(jié)。但是,為了使電源可靠地工作,輸入電壓必須始終在開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器允許的范圍內(nèi)。
任何實(shí)際的電子應(yīng)用都會(huì)受到多個(gè)誤差源的影響,這些誤差源可以使得最精密的元器件偏離其數(shù)據(jù)手冊(cè)所述的行為。當(dāng)應(yīng)用信號(hào)鏈沒(méi)有內(nèi)置機(jī)制來(lái)自我調(diào)整這些誤差時(shí),最大程度降低誤差影響的唯一方法是測(cè)量誤差并系統(tǒng)地予以校準(zhǔn)。
本次實(shí)驗(yàn)旨在研究一個(gè)使用NPN晶體管的簡(jiǎn)單差分放大器。首先,我們需要做一些關(guān)于硬件限制問(wèn)題的說(shuō)明。ADALM2000系統(tǒng)中的波形發(fā)生器具有高輸出帶寬,該高帶寬代來(lái)了寬帶噪聲。由于差分放大器的增益,本次實(shí)驗(yàn)中測(cè)量所需的輸入信號(hào)電平相當(dāng)小。如果直接使用波形發(fā)生器輸出,則其輸出的信號(hào)信噪比不夠高。通過(guò)提高信號(hào)電平,然后在波形發(fā)生器輸出和電路輸入之間放置衰減器和濾波器(圖1),可以改善信噪比。本次實(shí)驗(yàn)需要如下材料:
隨著電動(dòng)汽車電池技術(shù)的不斷發(fā)展和改進(jìn),我們很容易想象未來(lái)世界的交通:無(wú)論是私家車和SUV,還是卡車行業(yè),都靠電池運(yùn)行。碳排放量將大大減少。但這僅僅是開(kāi)始。電動(dòng)汽車(EV)的舊電池如果加以再利用,將有望以更深刻的方式改變世界——把小型離網(wǎng)電源帶到世界的偏遠(yuǎn)地區(qū),這些地區(qū)的醫(yī)療、教育和經(jīng)濟(jì)發(fā)展取決于能否獲得廉價(jià)的再生能源。
閉環(huán)增益和相位圖是用于確定開(kāi)關(guān)調(diào)節(jié)器控制環(huán)路穩(wěn)定性的常用工具。正確完成增益和相位測(cè)量需熟悉高級(jí)網(wǎng)絡(luò)分析儀。測(cè)量包括斷開(kāi)控制環(huán)路、注入噪聲,以及測(cè)量一定頻率范圍內(nèi)的增益和相位(見(jiàn)圖1)。這種測(cè)量控制環(huán)路的做法很少應(yīng)用于LED驅(qū)動(dòng)器。
當(dāng)無(wú)線產(chǎn)業(yè)開(kāi)始創(chuàng)建5G時(shí),2020年顯得那么遙遠(yuǎn)。而現(xiàn)在就快到2020年,這無(wú)疑將是屬于5G的十年。新聞每天都會(huì)報(bào)道新的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和即將進(jìn)行的商業(yè)5G部署。對(duì)于無(wú)線產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),這是一個(gè)非常令人興奮的時(shí)刻。目前,行業(yè)5G焦點(diǎn)主要在增強(qiáng)移動(dòng)寬帶方面,利用中頻和高頻頻譜中的波束合成技術(shù)向更高網(wǎng)絡(luò)容量和更高吞吐量發(fā)展。我們也開(kāi)始看到利用5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)低延遲特性的用例興起,例如工業(yè)自動(dòng)化。
射頻放大器有多種類型和形式,旨在滿足不同的應(yīng)用場(chǎng)景。然而,為目標(biāo)應(yīng)用選擇合適的射頻放大器時(shí),種類如此繁多的射頻放大器使得這項(xiàng)工作變得并不輕松。雖然幾乎所有射頻放大器的關(guān)鍵特性都是其增益,但這并不是選擇合適的器件所要考慮的唯一參數(shù),很多時(shí)候甚至也不是最重要的參數(shù)。
本信號(hào)鏈電源優(yōu)化系列文章的第1部分討論了如何量化電源噪聲以確定其影響信號(hào)鏈器件的哪些參數(shù)。通過(guò)確定信號(hào)處理器件可以接受而不影響其所產(chǎn)生信號(hào)的完整性的實(shí)際噪聲限值,可以創(chuàng)建優(yōu)化的配電網(wǎng)絡(luò)(PDN)。在第2部分中,該方法被應(yīng)用于高速模數(shù)和數(shù)模轉(zhuǎn)換器,證明將噪聲降低到必要水平并不一定要提高成本、增加尺寸、降低效率。這些設(shè)計(jì)參數(shù)實(shí)際上可以在一個(gè)優(yōu)化的電源解決方案中滿足。
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