氮化鎵(GaN)技術(shù)作為一種寬帶隙半導(dǎo)體技術(shù),近年來在開關(guān)模式電源(SMPS)領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力。與傳統(tǒng)的硅基 MOSFET 相比,GaN 技術(shù)具有諸多優(yōu)勢,為開關(guān)模式電源的設(shè)計帶來了新的思路和方法,正逐步改變著電源管理設(shè)計的格局。
在電子電路設(shè)計中,確保電源的穩(wěn)定和安全至關(guān)重要。LTC4365 作為一款出色的過壓(OV)、欠壓(UV)以及反向極性故障保護控制器,在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。其能夠為電源輸入電壓可能出現(xiàn)過高、過低甚至負值的應(yīng)用場景提供可靠保護,通過控制外部 N 溝道 MOSFET 的柵極電壓,使輸出處于安全工作范圍。在 LTC4365 的應(yīng)用中,過欠壓設(shè)置電阻的選擇和設(shè)定對其保護性能起著關(guān)鍵作用,而一個值得深入探討的問題是:LTC4365 的過欠壓設(shè)置電阻是否可以通過輸出電壓來改變?
電容,作為電路設(shè)計中不可或缺的器件,以其獨特的功能和廣泛的用途,在電子領(lǐng)域扮演著舉足輕重的角色。它不僅是一種無源元件,更在多個方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用,如旁路、去耦、濾波以及儲能等。
在電子設(shè)備的世界里,穩(wěn)定的電源供應(yīng)如同基石,支撐著各種電路和器件的正常運行。線性穩(wěn)壓電源和開關(guān)穩(wěn)壓電源作為兩種主流的電源類型,各自有著獨特的工作方式、性能特點以及適用場景。深入了解它們,對于電子工程師進行合理的電源選型和設(shè)計至關(guān)重要。
在現(xiàn)代科技飛速發(fā)展的時代,電子產(chǎn)品已廣泛滲透到人們生活和工業(yè)生產(chǎn)的各個角落。從日常使用的手機、電腦,到工業(yè)生產(chǎn)中的各類精密設(shè)備,都離不開穩(wěn)定可靠的電源供應(yīng)。而開關(guān)電源系統(tǒng)作為電子產(chǎn)品的核心供電部件,其性能與穩(wěn)定性至關(guān)重要。然而,自然雷電浪涌的存在,如同隱藏在電子產(chǎn)品背后的 “殺手”,時刻威脅著開關(guān)電源系統(tǒng)的正常運行。
在全球倡導(dǎo)節(jié)能減排的大背景下,家電產(chǎn)品的能耗問題日益受到關(guān)注。電視機作為家庭中使用頻率較高的電器之一,其能耗的降低對于節(jié)約能源和減少碳排放具有重要意義。LED 驅(qū)動技術(shù)作為影響電視機能耗的關(guān)鍵因素,正不斷發(fā)展和創(chuàng)新,為實現(xiàn)電視機的高效節(jié)能提供了有力支持。
隨著電力技術(shù)的不斷發(fā)展,大功率非晶態(tài)變壓器因其獨特的優(yōu)勢,如低損耗、高導(dǎo)磁率等,在眾多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。然而,磁偏飽和問題嚴重影響了大功率非晶態(tài)變壓器的性能與穩(wěn)定性,成為制約其進一步推廣應(yīng)用的關(guān)鍵因素。因此,深入研究并有效預(yù)防大功率非晶態(tài)變壓器磁偏飽和具有重要的現(xiàn)實意義。
在以太網(wǎng)供電(PoE)技術(shù)向高功率演進,受電設(shè)備(PD)的硬件開發(fā)面臨效率與安全性的雙重挑戰(zhàn)。IEEE 802.3bt標準將單端口供電能力提升至90W,要求PD設(shè)備在實現(xiàn)高效率DC-DC轉(zhuǎn)換的同時,必須具備完善的過壓保護機制。本文從拓撲選擇、器件選型、控制策略及測試驗證四個維度,系統(tǒng)闡述PD設(shè)備硬件開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)路徑。
PoE(以太網(wǎng)供電)技術(shù)向高功率(90W/端口)、高可靠性(MTBF>100,000小時)演進,合規(guī)性測試已成為設(shè)備廠商進入市場的核心門檻。從IEEE 802.3af/at/bt標準認證到線纜阻抗匹配驗證,再到負載模擬的極限測試,每個環(huán)節(jié)都直接決定產(chǎn)品能否通過UL、CE、FCC等國際認證。本文結(jié)合實際測試案例與數(shù)據(jù),系統(tǒng)解析PoE合規(guī)性測試的三大核心模塊,為開發(fā)者提供可復(fù)用的實操指南。
物聯(lián)網(wǎng)與5G通信技術(shù),PoE(以太網(wǎng)供電)設(shè)備正朝著高集成度、小體積方向快速演進。從QFN封裝的熱管理到疊層PCB的阻抗控制,再到高密度布線的串擾抑制,每個技術(shù)環(huán)節(jié)都直接決定著設(shè)備能否在有限空間內(nèi)實現(xiàn)高效供電與數(shù)據(jù)傳輸。本文結(jié)合實際案例與測試數(shù)據(jù),系統(tǒng)解析PoE設(shè)備小型化設(shè)計的三大核心技術(shù)要點。
以太網(wǎng)供電(PoE)技術(shù)快速發(fā)展,電磁兼容性(EMC)已成為保障設(shè)備穩(wěn)定運行的核心挑戰(zhàn)。PoE電路通過單根網(wǎng)線同時傳輸電力與數(shù)據(jù),高頻開關(guān)電源、高速信號傳輸與復(fù)雜電磁環(huán)境的疊加,導(dǎo)致電磁干擾(EMI)問題尤為突出。本文結(jié)合IEEE 802.3af/at/bt標準及實際工程案例,系統(tǒng)解析PoE電路中EMI濾波與屏蔽設(shè)計的關(guān)鍵策略。
智慧城市,戶外監(jiān)控與無線覆蓋作為城市感知與通信的"神經(jīng)末梢",其部署效率與可靠性直接影響城市治理效能。傳統(tǒng)供電方案因布線復(fù)雜、維護成本高、擴展性差等痛點,難以滿足高密度設(shè)備部署需求。以太網(wǎng)供電技術(shù)(PoE)的迭代升級,尤其是PoE++(IEEE 802.3bt)標準的普及,通過單根網(wǎng)線實現(xiàn)90W電力與千兆數(shù)據(jù)的同步傳輸,正在重構(gòu)戶外基礎(chǔ)設(shè)施的供電架構(gòu),為智慧城市提供更高效、更靈活的解決方案。
在當今電子設(shè)備廣泛普及的時代,開關(guān)穩(wěn)壓電源作為核心供電部件,其性能優(yōu)劣直接影響著電子設(shè)備的整體表現(xiàn)。雙環(huán)反激開關(guān)穩(wěn)壓電源以其獨特的電路拓撲和良好的電氣隔離特性,在中小功率應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)重要地位。然而,隨著對電源精度、穩(wěn)定性及動態(tài)響應(yīng)要求的不斷提高,傳統(tǒng)控制電路逐漸暴露出一些局限性,開發(fā)新型控制電路迫在眉睫。
開關(guān)電源憑借其體積小、重量輕、效率高的顯著優(yōu)勢,在現(xiàn)代電子設(shè)備中廣泛應(yīng)用。然而,由于其工作在高頻開關(guān)狀態(tài),不可避免地會產(chǎn)生電磁干擾(EMI)。這種干擾不僅會影響自身性能,還可能對周圍其他電子設(shè)備的正常運行造成嚴重干擾。因此,有效抑制開關(guān)電源的電磁干擾,對于保障電子設(shè)備的穩(wěn)定運行和提高系統(tǒng)的電磁兼容性至關(guān)重要。
AC-DC電源模塊的電磁干擾(EMI)問題始終是硬件工程師面臨的挑戰(zhàn),其核心矛盾源于高頻開關(guān)動作與電磁兼容要求的沖突。在開關(guān)電源中,差模噪聲與共模噪聲如同硬幣的兩面,既存在本質(zhì)差異又相互關(guān)聯(lián)。差模噪聲的產(chǎn)生與功率級電流路徑直接相關(guān),當主開關(guān)管導(dǎo)通時,輸入電容快速充放電形成脈沖電流,這種電流在正負導(dǎo)線間流動形成差模干擾。而共模噪聲則源于電壓突變引發(fā)的寄生電容耦合,例如變壓器繞組間或開關(guān)管與散熱片間的分布電容,使高頻噪聲通過地線回路形成共模電壓。兩種噪聲的傳播路徑截然不同:差模噪聲沿電源線向外輻射,共模噪聲則通過空間耦合或接地系統(tǒng)傳播。