Maxim的開關穩(wěn)壓器使用超低靜止電流,我們的高效納米功率調節(jié)器通過最大限度地延長運行時間、待機時間和保質期,使最長的電池壽命??側芤撼叽缱钚×?0%,散熱最小化,峰值效率超過95%。這使得我們的納米電源調節(jié)器非常適合小型、電池操作和低功耗設備,比如那些為可穿戴、物聯(lián)網(wǎng)和無線應用而設計的設備。
MAX17577和MAX17578同步反相DC-DC降壓轉換器的開發(fā)旨在滿足工廠自動化、樓宇自動化和通信系統(tǒng)中對更小、發(fā)熱更低的器件日益增長的需求。這些器件集成了電平轉換電路以降低組件成本和數(shù)量,并采用同步整流來提高效率。
電子設備主要使用正電壓軌供電;偶爾也會使用一些負電壓軌。因此,負(或反相)輸出 DC-DC 轉換器解決方案不如正輸出 DC-DC 轉換器解決方案常見。然而,當為工廠自動化、樓宇自動化和通信系統(tǒng)中的高性能設備(例如高速 DAC、運算放大器、RF 功率放大器、AFE、GaN FET 柵極驅動器和 IGBT 柵極驅動器)供電時,需要負電壓軌。
在工廠自動化中使用的可編程邏輯控制器 (PLC)是任何工業(yè)自動化設計的基本必需品。簡而言之,它們是專門用于控制機器和過程的工業(yè)計算機,設計用于在惡劣的工業(yè)環(huán)境中工作。
許多工業(yè)和汽車應用具有廣泛變化的輸入電壓 (V IN ) 軌,并且通常需要降壓-升壓 DC/DC 轉換器來調節(jié)輸出電壓 (V OUT )。降壓-升壓 DC/DC 轉換器可以是級聯(lián)降壓和升壓級或單級。級聯(lián)降壓和升壓級會導致雙重轉換,從而導致更高的尺寸、成本和功率損耗。
在這篇文章中,我將介紹用于模擬 Vdd (AVDD) 和數(shù)字 Vdd (DVDD) 電源的 DC/DC 轉換器。了解 ADC 電源引腳如何對 DC/DC 轉換器作出反應至關重要,因為 DC/DC 轉換器因其高功率效率而成為大多數(shù)(如果不是全部)供電方案的一部分。
對電源電路的需求相互矛盾:更高功率但更冷;效率更高但體積更小;更快的開關,但更低的噪音。再加上在機械和極端溫度下更高的可靠性和更長的使用壽命。在 3 月于休斯頓舉行的最新應用電力電子會議 (APEC) 上,ADI 公司 (ADI) 展示了與 μModule 穩(wěn)壓器相關的不同演示,展示了這些解決方案的優(yōu)勢,例如更小尺寸、高效散熱以及非常低、高頻率電磁干擾(電磁干擾)。
我們在實際做項目中,是否曾經(jīng)遇到過信號鏈性能不足的情況,卻發(fā)現(xiàn)問題出在電源上?在這篇文章中,我將描述信號鏈中由于電源而遇到的一些問題以及如何解決這些問題。
DC/DC 轉換器將輸入電壓源轉換為所需的電壓電平。當輸入電壓高于所需的輸出電壓時,我們需要一個降壓轉換器。反之,當輸入電壓低于輸出電壓時,則需要升壓轉換器。在輸入電壓可能高于或低于輸出電壓的應用中,我們需要的是降壓-升壓轉換器。
想想典型的汽車信息娛樂系統(tǒng):很多功能和各種子系統(tǒng)都塞進了一個小儀表板。適應小尺寸是一個關鍵的設計挑戰(zhàn)。 許多子系統(tǒng)(如處理器)需要大量電力。由于子系統(tǒng)如此之多,許多子系統(tǒng)共享共同的電壓,例如 3.3V 和 1.8V。這些導軌上所需的電流快速增加;有時高達安培的電流。但是小區(qū)域需要更高的電流。
MPC12106-54-0750-0220 是一款高效、非隔離式 LLC-DCX 電源模塊卡,它具有固定 4:1 變壓器匝數(shù)比,可在 40V 至 60V 直流原邊總線電壓下工作。該模塊具有10V 至 15V 輸出電壓 (VOUT),在54V典型輸入電壓 (VIN) 下可以提供高達 800W 的連續(xù)輸出功率 (POUT)。該器件還集成了 MPS的一款數(shù)字 LLC 控制器 ,MP2981。
服務器、以太網(wǎng)交換機、基站和存儲附件盒等云基礎設施終端設備對電源的功率密度要求正在增加。作為回應,將集成 MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管)DC/DC 轉換器用于大電流 POL(負載點)軌,傳統(tǒng)上由帶有外部 MOSFET 的 PWM(脈寬調制)控制器提供服務,這已成為主流. 此外,為高性能處理器和 FPGA 執(zhí)行高級任務的需求,如自適應電壓縮放(基于處理器操作配置文件的動態(tài) Vout 調整以優(yōu)化功率損耗)也變得很重要。此外,電源設計人員越來越關注消除外部組件、提高可靠性和防止故障發(fā)生。
多年來,多相 DC/DC 轉換器為服務器、手機、平板電腦和 PC 中的多核處理器供電。今天的現(xiàn)代現(xiàn)場可編程門陣列 (FPGA) 現(xiàn)在集成了多核處理器,例如具有ARM雙核 Cortex-A9 處理器的Xilinx Zynq-7000 系列。隨著多核處理器擴展到 FPGA、工業(yè)和汽車應用,多相 DC/DC 轉換器的使用繼續(xù)增長,因為它能夠滿足尺寸和熱限制。
如果電子設計中的所有設備都使用相同的電源電壓運行,會不會容易得多?不幸的是,并非所有功能都具有相同的電源電壓要求,因此需要在給定的設備設計中生成多個電源軌。您可能需要多個電源電壓,即使對于像高性能數(shù)據(jù)轉換器這樣的 IC 也是如此。
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。
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。
但是效率低且組件溫升過高的 DC/DC 轉換器可能是一個令人頭疼的問題——如果我們必須重新設計電路或修改電路板布局,則更是如此。 為避免此類問題,深入了解轉換器的工作模式和功率損耗似乎是明智之舉。盡管易于使用的轉換器設計和仿真工具提供了一種快速選擇組件、繪制效率曲線和估計轉換器內功率損耗的方法,但特定功率級的細微差別及其各種工作模式往往仍被誤解。識別轉換器的模式并剖析預測功率損耗所需的表達式可以讓我們全面了解 DC/DC 轉換器的電氣和熱行為。
DC-DC 轉換器的用例涵蓋廣泛的行業(yè),從航空航天和軍事應用到商業(yè)和工業(yè)空間。無論采用何種 DC-DC 轉換器的電路拓撲結構,設計人員都必須滿足基本參數(shù)、認證和一定程度的加固要求,才能滿足最嚴格的醫(yī)療要求。 圍繞電源或轉換器的醫(yī)療應用的認證和測試主要由其隔離和泄漏電流定義。這兩個參數(shù)都與患者在與電源電接觸時所經(jīng)歷的保護級別有關。然而,在選擇 DC-DC 轉換器時,還需要考慮大量其他參數(shù),以確保在設備的整個生命周期內實現(xiàn)最佳性能。本文深入探討了醫(yī)療級 DC-DC 轉換器的認證以及選擇這些設備時要查看的基本參數(shù)。
近年來,移動設備、可穿戴式設備、IoT設備等電池驅動的電子設備已經(jīng)無所不在。為了提高產品的設計靈活度并滿足確保配置新功能所用空間的小型化要求,就要求這些產品上搭載的元器件的功耗要降低到極限,以實現(xiàn)小型化并延長電池使用壽命。 而要延長電池驅動的續(xù)航時間,存在著削減設備功耗和電池能量是否能夠完全用盡的課題。設備的各種構成元器件均在采用各種方法努力削減功耗,對于直接轉換電池能量并供給其他元器件的電源來說,努力進一步降低其功耗是非常重要的。
UCC25600 高性能諧振模式控制器專為使用諧振拓撲的 DC-DC 應用而設計,尤其是 LLC 半橋諧振轉換器。這種高度集成的控制器僅在一個 8 引腳封裝中實現(xiàn)了頻率調制控制和完整的系統(tǒng)功能。改用 UCC25600 將大大簡化系統(tǒng)設計和布局,并縮短上市時間,而且價格低于競爭性 16 引腳器件產品。