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  • Power House - 电源之家

    同步降压转换器中的输入和输出电容考量因素

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    电容对于同步降压转换器而言,是个至关重要的组件。由于有着各种各样的电容技术,因此,如图1所示,在设计同步降压转换器时需考虑输入和输出电容的参数。 图 1 :同步降压直流 / 直流转换器 电力电容的选择参数如下文表1所示: 降压转换器性能特性 需考虑的电容参数 功耗 有效串联电阻(ESR) 电压纹波性能 有效串联电阻...
  • Power House - 电源之家

    不要这样为您的 FPGA 供电!

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    糟糕。我将现场可编程门阵列(FPGA)连接到我的DC/DC转换器的输出,现在DC/DC无法启动。当使用示波器观察电路时,我看到图1所示的情形。输出电压未进入调压模式。哪里发生故障了呢? 图 1 :由于该 FPGA 具有较高的启动负载和极高的去耦电容, DC/DC 转换器无法使其输出电压进入调压模式 FPGA对其电源提出了一些独特的挑战。例如,FPGA供应商通常需要其输入电源拥有数百或甚至数千微法拉(µF)的去耦电容,以便在FPGA产生的瞬变的不同频率之间维持FPGA电源电压所需的调节...
  • Fully Charged 电池管理

    您电池电量计的精度如何?第2部分

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    计量精度及其他影响精度因素的详细计算步骤 在本系列的 第1部分 中,我说说明了测量精度与计量精度的区别。其中,强调了计量精度取决于您向所选算法内所输入变量(电压、电流和温度)的精度,以及算法的稳健性或用于不同电池使用情况的能力。另外,还指出您可以通过检查剩余电量,确定电量计在接近终止电压处报告值为0%,且SOC没有明显的跳变,从而评估电量计的精度。 另外一个更有效的做法就是计算电池整个放电曲线对应的电量计的精度。您也可以使用充电曲线计算,但由于用户更关心电池放电的精度,因此...
  • Power House - 电源之家

    何时应当使用 PWM 控制器?

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    PWM是一种适用于多种电源拓扑结构的控制方法。任何拓扑结构的电源都有非常广泛的用途,可谓无处不在;而PWM的应用范围也颇为广泛。 PWM是脉冲宽度调制的缩写。在开关电源中,PWM用于调节输出电压等输出并且抑制系统输入电压的变化。该系统概念描述了开关电源。输入和输出可以是直流、正弦(交流)或甚至一些其他周期性波形。 让我们看一下两个非常流行的PWM控制器系列, UC3842/UC3843/UC3844/UC3845/UC3846 (UCx84x)和 UC1525A/UC2525A/UC3625A...
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    将电压轨拆分为双极电源的三种方式

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    音频应用、数据信号采集和模拟传感器非常适合使用双极性偏置电源。双极电源可以最大程度的利用模数转换器(ADC)动态范围,实现轨到轨放大,隔离模拟信号与地面噪声,而且还有许多其他优点。在此,我将介绍三种将单电源轨拆分为双极电压轨的方法。表1列出了将单一正极性电压轨拆分为双极轨的三种最常见方法及其优点和局限性。 表 1 :拆分电压轨方法对比表 第一种(最简单的)方法是通过添加电阻分压器来创建虚拟接地;不幸的是,这种配置在非常低负载时容易变得不平衡。 TLE2426 ...
  • 工业应用

    充电桩——电动汽车的充电站

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    每当我与人谈及电动汽车(EV)时,经常会听到这样的观点:电动汽车的续航里程不够长,难以行驶很远的距离。虽然特斯拉和若干其他汽车厂商推出了行驶距离超过200英里的车辆,但上述问题在很大程度上是确实存在的。与此同时,还有另一个影响因素:充电站的缺乏大大削弱了电动汽车的吸引力。这些充电站必须像加油站一样随处可见,电动汽车才能在市场中普及开来。 预计电动汽车数量在未来五年内将持续增加,在全球范围内将呈现超过50%的显著增长。中国有望成为电动汽车增长的领跑者。一份报告预测,电动汽车拥有量将从2015年的50万辆增长到2020年的500万辆...
  • WEBENCH 设计

    电感式传感: WEBENCH 让接近开关应用易如反掌

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    当客户使用 LDC0851 等电感式传感设备设计接近开关应用时,他们经常向我咨询如何设计出适合特定感应距离的线圈。今天,我要向大家介绍如何利用TI的新型WEBENCH®工具来进行这些计算,并绘制线圈布局计算机辅助设计(CAD)图,然后通过三个简单的步骤来构建和测试接近应用的原型。 我将使用此前 博客 中的打开/关闭盖子应用的示例。下方的简图可供参考。 图 1 :采用 LDC0851 感测盖子开 / 关 要访问WEBENCH工具,请转到 LDC0851产品页面...
  • 电机驱动与控制

    氮化镓晶体管在高速电机驱动领域开辟新前沿

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    与开关模式电源不同,三相电机驱动逆变器通常使用低开关频率;只有几万赫兹。大功率电机尺寸较大,具有高电感绕组;因此,即使在低开关频率下,电流纹波也是可以接受的。随着电机技术的进步,功率密度增加;电机的外形尺寸变小,速度更快,需要更高的电频率。 具有低定子电感的低压无刷直流或交流感应电机越来越多地或专门用于伺服驱动、CNC(计算机数控)机器、机器人和公用无人机等精密应用中。为了将电流纹波保持在合理范围内,这些电机——由于其低电感——要求高达100kHz的开关频率...