有沒有想過充電器的功率水平如何不斷增加(例如利用 USB Type-C 標準),但尺寸仍然很???在充電器兼作暖手器并變得不可靠之前,我們只能在密封的塑料盒內消散這么多的電量。你必須達到更高的效率。
不,不是電影系列——這篇文章是關于提高人們對 LED 照明解決方案問題的認識。 在全球范圍內,我看到帶有 LED 燈泡的新建筑閃爍或無法正常工作,正如最近在香港一家受歡迎的酒吧看到的情況所示(圖 1)。
氮化鎵 (GaN) 場效應晶體管 (FET) 的采用正在迅速增加,因為它能夠提高效率并縮小電源尺寸。但在投資該技術之前,我們可能仍會問自己 GaN 是否可靠。令我震驚的是,沒有人問硅是否可靠。畢竟還是有新的硅產品一直在問世,電源設計人員也很關心硅功率器件的可靠性。
設計人員經(jīng)常選擇 D 類音頻放大器來驅動各種中等功率應用中的揚聲器,例如電視、藍牙? 揚聲器和筆記本電腦。畢竟,與傳統(tǒng)的 AB 類相比,D 類具有較低的散熱量和相對較高的效率(以延長電池壽命)。如果緊湊的電路板空間很重要,D 類也是有益的。
電子元器件熱設計的目的是防止元器件因過熱或溫度交變誘發(fā)熱失效。電子元器件熱設計包括兩個方面:一方面是元器件本身的熱設計,包括管芯、封裝鍵合和管殼的熱設計等;另一方面則是電子元器件的安裝冷卻技術,其中特別值得注意的是電子元件在印制電路板上的安裝問題。這個問題涉及眾多類型電子元件的各種不同形狀與電氣引線的布置。
在這篇文章分享 Fly-Buck 的軟/靜音開關特性的細節(jié),這有助于在隔離中實現(xiàn)更高的效率、更低的電磁干擾 (EMI) 和更小的解決方案尺寸DC/DC 偏置應用。
電源行業(yè)目前正在從模擬控制向數(shù)字控制過渡,尤其是在高性能電源設計方面。事實上,數(shù)字控制器現(xiàn)在控制著服務器中使用的大多數(shù) AC/DC 電源。 與模擬控制器相比,數(shù)字控制器提供了更大的靈活性和性能。但是那些從模擬控制切換到數(shù)字解決方案的人面臨著新的挑戰(zhàn),其中連續(xù)信號由離散格式表示:1 或 0。在這個博客系列中,我將提供設計數(shù)字控制電源的實用指南。
我以德州儀器 (TI) 的UCD3138為例介紹了如何設計數(shù)字電源 ,并重點介紹了硬件設計。在本期中,我將解釋如何編寫固件以使其工作。 與模擬電源轉換器設計通過硬件控制一切不同,固件是數(shù)字控制的“靈魂”;幾乎所有主要功能都是通過代碼實現(xiàn)的。由于代碼受到實時限制,中央處理器 (CPU) 帶寬有限,因此具有組織良好的固件結構非常重要。
在低成本電子產品的殘酷世界中,多輸出反激式電源具有幾個市場優(yōu)勢。這些優(yōu)勢包括:固有的可靠性(更少的組件意味著更少的故障機會)、良好的外形尺寸(對于給定的輸出功率而言尺寸更?。┖偷统杀尽?/p>
ISL81401 和 ISL81401A 是 4 開關同步降壓-升壓控制器,兩端均具有峰值和平均電流檢測和監(jiān)控功能。ISL81401 是一種雙向器件,可以在兩個方向上傳導電流,而 ISL81401A 是一種單向器件。ISL81401 和 ISL81401A 使用專有的降壓-升壓控制算法,具有用于升壓模式的谷值電流調制和用于降壓模式控制的峰值電流調制。
UCC28056 器件基于創(chuàng)新的混合模式方法驅動 PFC 升壓級,該方法在滿負載時以轉換模式 (TM) 運行,并在降低負載時無縫轉換到非連續(xù)導通模式 (DCM),從而自動降低開關頻率。該器件采用突發(fā)模式操作,可進一步提高輕負載性能,使系統(tǒng)能夠滿足具有挑戰(zhàn)性的能源標準,同時無需關閉 PFC。UCC28056 可驅動高達 300 W 的 PFC 功率級,確保具有低失真的正弦線路輸入電流,接近單位功率因數(shù)。與 LLC 控制器UCC256403/4和雙同步整流器控制器UCC24624 一起使用時可以實現(xiàn)低于 80 mW 的系統(tǒng)待機功率,從而使 PFC 始終開啟架構并消除對輔助轉換器的需求。這與 FET 漏谷開啟和簡單的升壓電感器一起允許最少的組件數(shù)量并降低系統(tǒng)成本。
BQ25672 是一款完全集成的開關模式降壓充電器,適用于 1-4 節(jié)鋰離子電池和鋰聚合物電池。在 OTG 模式下運行時,BQ25672 還能夠在 VBUS 上產生 5V 至 12V 的降壓-升壓輸出電壓。該集成包括開關 MOSFET、輸入和充電電流檢測電路、電池 FET 以及轉換器的所有環(huán)路補償。它使用 NVDC 電源路徑管理,調節(jié)系統(tǒng)不低于可配置的最小系統(tǒng)電壓。當系統(tǒng)功率超過輸入源額定值時,電池補充模式支持系統(tǒng)而不會使輸入源過載。它還使用其內置的 V OC縮放 MPPT 算法最大限度地提高光伏電池板的功率。
它提供了非常緊湊的解決方案,在寬輸入電壓(VIN)范 圍內可實現(xiàn)高達 12A 的輸出電流(IOUT),并具有出色的 負載和線性調整率。MP8792在輸出電流 (IOUT)負載范圍內可高效工作。 MP8792采用具有內部補償功能的恒定導通 時間控制模式(COT),可提供快速瞬態(tài)響應, 并使環(huán)路更易穩(wěn)定。通過MODE引腳配置,MP8792的開關頻率(fSW)可設置為 600kHz、800kHz 或 1000kHz, 且無論輸入、輸出電壓如何,頻率始終保持恒 定。
在設計任何系統(tǒng)時,我們通常必須設計電源以滿足我們的要求。一種非常流行的解決方案是采用開關模式電源(或 SMPS),因為它們的效率非常高。然而,在保持低成本的同時設計 SMPS 非常具有挑戰(zhàn)性,更不用說通過開關穩(wěn)壓器產生不穩(wěn)定環(huán)路的風險了。在任何電力系統(tǒng)中,總是存在輸出短路的風險。在這種情況下,有必要保護系統(tǒng)不因電流增加而損壞。
氮化鎵 (GaN) 晶體管開關速度快,我檢查了LMG5200半橋 GaN 驅動器,并表明它能夠實現(xiàn) 600ps 或更短的開關上升時間。在工作臺上,我測量了每納秒 40V 的開關節(jié)點 dv/dt!這比我使用的典型 DC/DC 轉換器高約 30 倍,雖然這有助于降低開關損耗,但它確實使?jié)M足電磁兼容性 (EMC) 的挑戰(zhàn)更加困難。為什么?因為電壓和電流的變化率會激活寄生電路元件,從而產生輻射和傳導噪聲的噪聲源。