在本文中,我想采用不同的方法并描述在對(duì) OPA857 進(jìn)行基準(zhǔn)測(cè)試時(shí)遇到的技術(shù)挑戰(zhàn),OPA857是一種專用跨阻放大器(TIA),具有兩個(gè)內(nèi)部增益設(shè)置,在 +3.3 V 電源上運(yùn)行,支持至少 100MHz 帶寬。
當(dāng)今關(guān)于接口技術(shù)的最熱門話題之一是通用串行總線 (USB) Type-C 連接器,因其可逆性、更高的數(shù)據(jù)傳輸、功率傳輸和附加協(xié)議而廣受歡迎。雖然新標(biāo)準(zhǔn)令人興奮,但現(xiàn)實(shí)情況是 USB Type-A 連接器仍然很突出,并且正在被設(shè)計(jì)到今天的終端設(shè)備中。在設(shè)計(jì) USB 主機(jī)端口時(shí),您應(yīng)該考慮兩個(gè)主要的保護(hù)領(lǐng)域:過流保護(hù)和靜電放電 (ESD) 保護(hù)。
最近可能遇到了“GaN”,它正在一些關(guān)鍵的功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用中取代硅 (Si)。在本博客系列“如何使用 GaN 進(jìn)行設(shè)計(jì)”中,我將了解氮化鎵 (GaN) 與 Si 的不同之處,以及使用 GaN 創(chuàng)建電源設(shè)計(jì)時(shí)的關(guān)鍵考慮因素。
在這篇文章中,我將討論 RS-485 接收器和 RS-485 標(biāo)準(zhǔn)中的相關(guān)參數(shù)。RS-485 收發(fā)器(例如SN65HVD7x 半雙工系列)具有等效的接收器輸入原理圖,如圖 1 所示。 1) 接收器輸入電路由靜電放電 (ESD) 保護(hù)、電阻分壓器網(wǎng)絡(luò)和偏置電流,所有這些都在塑造到達(dá)差分比較器的幅度和共模電壓方面發(fā)揮作用。
在本文中,我將探討兩種處理空閑總線條件的常用方法,以便在總線上有保證的邏輯狀態(tài)。因?yàn)?RS-485 是一個(gè)多點(diǎn)拓?fù)渚W(wǎng)絡(luò)并且無(wú)法處理爭(zhēng)用,所以有時(shí)總線上的所有 RS-485 收發(fā)器都呈現(xiàn)高阻抗并且沒有邏輯狀態(tài)被主動(dòng)驅(qū)動(dòng)。
RS-485總線端接在許多應(yīng)用中均很有用,因?yàn)榇朔绞接兄谔岣咝盘?hào)完整性并減少通信問題。“端接”是指將電纜的特征阻抗與端接網(wǎng)絡(luò)匹配,使總線末端的接收器能夠觀察到最大信號(hào)功率。未端接或端接不當(dāng)?shù)目偩€將無(wú)法很好的匹配,從而在網(wǎng)絡(luò)末端產(chǎn)生反射,導(dǎo)致整體信號(hào)完整性降低。
擴(kuò)頻是一種與開關(guān)穩(wěn)壓器相關(guān)的技術(shù),可抑制來(lái)自感興趣頻帶的不需要的噪聲,并將其推入噪聲不會(huì)干擾系統(tǒng)的區(qū)域,或者更容易處理的區(qū)域。
在 PCB 中提供大銅平面。將器件的裸露焊盤焊接到銅平面上,并將平面延伸到 PCB 的邊緣,以增加散熱面積。對(duì)于四層板,您可以在所有層中使用銅平面來(lái)散熱,與兩層板相比,這反過來(lái)可以提高 30% 的性能。PCB 面積越大,由于對(duì)流而產(chǎn)生的散熱量就越高。提供沒有任何中斷的銅平面,以便通過平面的熱量傳播將是有效的。
輸入旁路電容器和輸出電容器在所有降壓轉(zhuǎn)換器中扮演著截然不同的角色——無(wú)論是否同步。但在大電流、多相應(yīng)用中,對(duì)類似角色的錯(cuò)誤假設(shè)會(huì)嚴(yán)重影響設(shè)計(jì)性能。許多設(shè)計(jì)人員認(rèn)真努力使兩組電容器盡可能靠近主電源開關(guān)或集成轉(zhuǎn)換器。
每個(gè)人都喜歡電動(dòng)工具,無(wú)論是無(wú)繩的還是有線的。無(wú)繩工具可以使用有刷或無(wú)刷直流 (BLDC) 電機(jī)。但是,無(wú)刷電機(jī)效率更高,維護(hù)更少,噪音更低,使用壽命更長(zhǎng)。在這個(gè)由兩部分組成的博客系列中,我們將首先討論這些電動(dòng)工具中使用的三相電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),然后討論可用于您的設(shè)計(jì)的選項(xiàng)。
許多應(yīng)用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,將小差分信號(hào)轉(zhuǎn)換成可讀的接地參考輸出信號(hào)。兩個(gè)輸入端通常共用一個(gè)大共模電壓。差分放大器會(huì)抑制共模電壓,剩余電壓經(jīng)放大后,在放大器輸出端表現(xiàn)為單端電壓。共模電壓可以是交流或直流電壓,此電壓通常會(huì)大于差分輸入電壓。抑制效果隨著共模電壓頻率增加而降低。相同封裝內(nèi)的放大器擁有更好的匹配性能、相同的寄生電容,并且不需要外部接線。因此,相比分立式放大器,高性能、高帶寬的雙通道放大器擁有更出色的頻率表現(xiàn)。
智能功率高邊開關(guān)是具有保護(hù)和診斷功能的裝置,系統(tǒng)可以輕松實(shí)現(xiàn)高可靠性和智能故障檢測(cè)。它廣泛用于汽車和工業(yè)應(yīng)用,例如,作為后視攝像頭的電源開關(guān)或信息娛樂系統(tǒng)中的 LCD 屏幕。
DC/DC 轉(zhuǎn)換器將輸入電壓源轉(zhuǎn)換為所需的電壓電平。當(dāng)輸入電壓高于所需的輸出電壓時(shí),我們需要一個(gè)降壓轉(zhuǎn)換器。反之,當(dāng)輸入電壓低于輸出電壓時(shí),則需要升壓轉(zhuǎn)換器。在輸入電壓可能高于或低于輸出電壓的應(yīng)用中,我們需要的是降壓-升壓轉(zhuǎn)換器。
數(shù)字電流隔離在世界范圍內(nèi)發(fā)揮著重要作用。它做了一件了不起的事情:它可以保護(hù)不穩(wěn)定的產(chǎn)品免受計(jì)劃外的電子反沖,就像一套盔甲可以抵御戰(zhàn)場(chǎng)上意想不到的彈跳一樣。
在當(dāng)今互聯(lián)世界中,軟件頻繁的現(xiàn)場(chǎng)更新對(duì)于提高準(zhǔn)確性、增加好處甚至修復(fù)錯(cuò)誤是必要的。如果您希望這些更新對(duì)您不可見,那么您會(huì)喜歡這個(gè)想法 - 不需要重新啟動(dòng)軟件或?qū)е码娫闯霈F(xiàn)任何故障的即時(shí)更新。雖然動(dòng)態(tài)更新的概念相對(duì)簡(jiǎn)單,但挑戰(zhàn)在于在固件轉(zhuǎn)換期間保持電源處于穩(wěn)定狀態(tài)。換句話說,不丟失任何信息的無(wú)縫過渡是關(guān)鍵。