噪聲分很多種,性質(zhì)也是多種多樣的。所以,噪聲對策(即降低噪聲的方法)也多種多樣。在這里主要談開關電源相關的噪聲,因此,請理解為DC電壓中電壓電平較低、頻率較高的噪聲
在某些能量收集應用和操作條件下,壓電設備等傳感器可以產(chǎn)生遠高于典型工作電平的高輸出電壓。在這些情況下,降壓轉(zhuǎn)換器或降壓轉(zhuǎn)換器為最大化換能器功率輸出提供了簡單的選
由于許多方面的技術改進,越來越多的供應商提供電源模塊。現(xiàn)在是利用新一代電源模塊的時候了。選擇功率模塊的過程非常重要,設計人員需要在價值(性能和尺寸)與成本效益方面
模塊化開關DC/DC轉(zhuǎn)換器(“穩(wěn)壓器”)風靡一時。將電源所需的所有組件集成到單個封裝中可節(jié)省空間并簡化電路設計。半導體供應商用來縮小電感器的技巧,就是可以將其
設計一個僅在空載時消耗微安電流的DC/DC轉(zhuǎn)換器可以比作為更輕盈的液體加油的肌肉車 - 你可以讓它工作,但這并不容易。在大多數(shù)現(xiàn)代DC/DC轉(zhuǎn)換器中,滿載電流的高效率是常見的
模塊化開關DC/DC轉(zhuǎn)換器(“穩(wěn)壓器”)風靡一時。將電源所需的所有組件集成到單個封裝中可節(jié)省空間并簡化電路設計。半導體供應商用來縮小電感器的技巧,就是可以將其
雖然人們更傾向于通過降低電壓來減少功耗,但設計人員往往需要在同一設計中采用低壓和高壓電路。這就提出了三大挑戰(zhàn):開發(fā)更高電壓的直流電軌;提供更高電壓的模擬放大器/驅(qū)
您可能知道電機控制應用多年來一直在使用MCU,但您可能不知道用于電機控制的最早的MCU實際上是針對功率逆變器的工業(yè)市場,專為將DC電源轉(zhuǎn)換為AC而設計。一旦認識到波形輸出
為了確保它們保持安全,許多物聯(lián)網(wǎng)(IoT)應用程序?qū)⑿枰阑饓途W(wǎng)關來保護最敏感的設備。盡管終端節(jié)點將由電池供電,但這些防火墻在很大程度上將由線路供電,為其提供運行必
由于許多方面的技術改進,越來越多的供應商提供電源模塊。現(xiàn)在是利用新一代電源模塊的時候了。選擇功率模塊的過程非常重要,設計人員需要在價值(性能和尺寸)與成本效益方面
工業(yè)控制系統(tǒng)的電壓要求正在上升。例如,將以太網(wǎng)供電(PoE)集成到這些系統(tǒng)中,鼓勵設計人員將其傳統(tǒng)的24 V電源遷移到新技術所要求的48 V電壓。這些系統(tǒng)要求輸入電壓需要轉(zhuǎn)換
模塊化開關DC/DC轉(zhuǎn)換器(“穩(wěn)壓器”)風靡一時。將電源所需的所有組件集成到單個封裝中可節(jié)省空間并簡化電路設計。半導體供應商用來縮小電感器的技巧,就是可以將其
分布式電源架構(gòu)(DPA)方案在當今的服務器,工作站,電信設備和其他應用中很常見,其中AC/DC前端將來自交流電源的輸入轉(zhuǎn)換為固定的直流輸出電壓。通常,該DC電壓約為48或24 V
標準的可安裝電路板的電源轉(zhuǎn)換模塊仍然是許多系統(tǒng)設計人員的主要支柱。這些模塊提供DC/DC轉(zhuǎn)換,具有一到六個電壓輸出和幾毫安到幾安培的電流水平。模塊輸出電壓通常在出廠時
DC/DC轉(zhuǎn)換器是一種很好的高頻噪聲源。設計人員必須采取謹慎措施,盡量減少并控制轉(zhuǎn)換器附近和周圍的噪聲,以防止其影響其他系統(tǒng)組件或交流電源。我們不希望我們的產(chǎn)品從測試
汽車電系上的負載多種多樣,既有小阻抗、大電流的阻性感性負載,也有小電流、高電壓的脈沖發(fā)生裝置,還有高頻振蕩信號源,它們不僅對外是潛在的干擾發(fā)射源,也是對車載電子
為了從單個電路板執(zhí)行多項任務,現(xiàn)代系統(tǒng)板上裝有各種半導體器件,包括DSP,微處理器,ASIC,F(xiàn)PGA,存儲器等。通常,這些半導體IC使用亞微米工藝制造,因此需要低電源電壓來
從數(shù)據(jù)中心的服務器到電信設備和工業(yè)系統(tǒng),開關模式電源(SMPS)用于各種應用,因為它具有高效率,功率密度和低成本的快速瞬態(tài)響應等優(yōu)點。然而,雖然提供許多優(yōu)點,但已知SM
無線傳感器節(jié)點為物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的發(fā)展提供了動力。無線傳感器節(jié)點的兩個最重要的方面是它們應該對其本地環(huán)境的變化做出反應并且能夠高效地存儲多年的單個電池充電 - 可能是傳
對于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設備的開發(fā)人員而言,藍牙是一種快速,安全的連接路徑,無線片上系統(tǒng)(SoC)設備已成為實現(xiàn)藍牙設計的現(xiàn)成解決方案。盡管如此,上市時間的壓力仍然在增加,因