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從5W到3kW+,安森美SMPS矩陣承包豐富場景電源管理需求
開關(guān)電源(SMPS)作為一種成熟電源解決方案,能夠?qū)⒔涣麟娋W(wǎng)電能高效轉(zhuǎn)換為適用于終端負(fù)載的直流電能。這類電源通常采用兩級功率轉(zhuǎn)換架構(gòu),因此提升整體能效始終是設(shè)計過程中的關(guān)鍵目標(biāo)。常見能效優(yōu)化手段包括選用性能更優(yōu)異的功率開關(guān)器件,或采用先進(jìn)的控制策略。此外,針對不同工作條件選擇合適的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也至關(guān)重要。本文將介紹開關(guān)電源的基礎(chǔ)知識,并重點闡述安森美(onsemi)所提供的特色產(chǎn)品與解決方案。
2025-11-18
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電磁兼容無憂:隔離電源中安規(guī)電容的高效配置方案
在開關(guān)電源的設(shè)計中,電磁兼容性(EMC)是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo)。據(jù)統(tǒng)計,超過50%的產(chǎn)品在首次EMC測試中無法通過,這在很大程度上源于對安全電容設(shè)計的忽視。
2025-11-11
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高效與靜音兼得:新一代開關(guān)電源如何替代LDO?
在精密電子系統(tǒng)中,電源噪聲一直是工程師面臨的核心挑戰(zhàn)。例如,當(dāng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的輸出出現(xiàn)隨機(jī)偏差時,其根源往往是供電軌上的噪聲耦合到了壓控振蕩器(VCO),進(jìn)而引發(fā)時鐘抖動,導(dǎo)致采樣時序錯誤。傳統(tǒng)方案需依賴低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)來抑制噪聲,但LDO在高壓差或大電流場景下效率低下,發(fā)熱嚴(yán)重。近年來,開關(guān)模式電源(SMPS)通過Silent Switcher?架構(gòu)和電磁干擾屏蔽技術(shù)實現(xiàn)了突破,能夠直接為噪聲敏感型器件(如高速ADC、鎖相環(huán))供電,同時保持與LDO相媲美的信噪比(SNR)。
2025-11-10
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精準(zhǔn)供電:開關(guān)電源輸出電壓精度分析與優(yōu)化方案
在電子系統(tǒng)設(shè)計中,開關(guān)電源的輸出電壓精度直接影響著整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能表現(xiàn)。無論是處理器核心供電,還是精密模擬電路,對電源精度的要求都日益嚴(yán)苛。本文將系統(tǒng)分析影響開關(guān)電源精度的關(guān)鍵因素,并提供切實可行的優(yōu)化方案。
2025-10-23
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正激式還是反激式轉(zhuǎn)換器?隔離電源設(shè)計的經(jīng)典選擇題
在電源設(shè)計領(lǐng)域,隔離型開關(guān)電源是確保系統(tǒng)安全可靠的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。面對正激式和反激式這兩種主流隔離轉(zhuǎn)換拓?fù)?,工程師們常常面臨選擇困境。本文將從功率等級、成本效益、設(shè)計復(fù)雜度等關(guān)鍵維度,深入剖析兩種拓?fù)涞募夹g(shù)特點與適用邊界,為不同應(yīng)用場景下的拓?fù)溥x擇提供清晰的技術(shù)路徑。
2025-10-23
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開關(guān)電源輸出電壓精度分析:容差來源與優(yōu)化之道
任何開關(guān)電源都無法提供絕對精確、恒久不變的輸出電壓。其標(biāo)稱值(如12V、5V)是一個理想目標(biāo),實際輸出會在一個范圍內(nèi)波動。這個總的波動范圍,即總?cè)莶?,是多個獨立誤差因素共同作用的結(jié)果。理解這些不精確性的來源,并準(zhǔn)確計算出最壞情況下的極限值,對于確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性至關(guān)重要。
2025-10-17
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功率因數(shù)校正實戰(zhàn):峰值電流控制法的優(yōu)勢與應(yīng)用
在現(xiàn)代開關(guān)電源設(shè)計中,75W以上功率等級的離線式電源必須引入功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)。該技術(shù)的核心目標(biāo)是調(diào)整輸入電流波形,使其實時跟隨交流輸入電壓變化,從而令電源系統(tǒng)對電網(wǎng)呈現(xiàn)近似純電阻特性。在正弦電壓輸入條件下,實現(xiàn)理想PFC的關(guān)鍵在于對輸入電流進(jìn)行精確采樣與波形整形。采用峰值電流模式的控制策略,可有效提升電流跟蹤精度與系統(tǒng)動態(tài)響應(yīng)性能。
2025-10-15
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精準(zhǔn)捕捉電流波形:開關(guān)電源電感電流測量技術(shù)詳解
在開關(guān)電源的設(shè)計與調(diào)試中,電感電流的測量是評估性能、診斷問題和確保穩(wěn)定性的關(guān)鍵步驟。掌握正確的測量方法至關(guān)重要。在開關(guān)電源中,電感作為臨時儲能元件,其電流波形直接影響電源的轉(zhuǎn)換效率、穩(wěn)定性及可靠性。
2025-09-17
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成本與性能的平衡:振蕩線圈技術(shù)深度解析與選型建議
振蕩線圈(Oscillator Coil)是電子電路中用于產(chǎn)生周期性信號的關(guān)鍵磁性元件,通常與電容組成LC諧振回路,用于產(chǎn)生穩(wěn)定的振蕩頻率。在超外差式收音機(jī)中,振蕩線圈是不可缺少的元件,用于產(chǎn)生比外來信號高465kHz的高頻等幅信號。此外,振蕩線圈變換器(RCC,Ringing Choke Converter)作為一種適合小功率離線直流輸出的開關(guān)電源,也在電源設(shè)計領(lǐng)域有著重要應(yīng)用。
2025-09-12
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二級濾波器技術(shù):實現(xiàn)低于2mV電源紋波的有效方案
現(xiàn)代高性能處理器和片上系統(tǒng)(SoC)通常集成精密的模擬前端和串行通信接口,對供電電源的質(zhì)量提出極高要求。為確保信號完整性和系統(tǒng)性能,負(fù)載點電源的輸出電壓紋波常需低于2mV,這僅為常規(guī)開關(guān)電源設(shè)計的十分之一。
2025-09-04
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共模電感技術(shù)深度解析:噪聲抑制、選型策略與原廠競爭格局
在高速數(shù)字電路和開關(guān)電源系統(tǒng)中,共模噪聲如同無形的電磁污染,通過寄生電容和空間輻射耦合,威脅著電子設(shè)備的穩(wěn)定運行。共模電感(Common Mode Choke)作為電磁兼容設(shè)計的核心元件,在百kHz至GHz頻段內(nèi)構(gòu)建起抑制電磁干擾的關(guān)鍵屏障6。其獨特的雙繞組磁路結(jié)構(gòu)能夠區(qū)分共模干擾與差模信號:對共模噪聲呈現(xiàn)高阻抗進(jìn)行阻隔,對有用差模信號則保持低阻抗通路。這種選擇性濾波特性,使其成為現(xiàn)代電子設(shè)備通過嚴(yán)格EMC認(rèn)證不可或缺的元件。
2025-07-22
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3μV噪聲極限!正弦波發(fā)生器電源噪聲凈化的七階降噪術(shù)
當(dāng)10MHz正弦波的電源抑制比(PSRR)下降20dB,輸出信號總諧波失真(THD)將惡化10倍!高頻開關(guān)電源的百mV級紋波、LDO基準(zhǔn)源的μV級噪聲,甚至PCB地彈效應(yīng),都可能在輸出頻譜上產(chǎn)生-60dBc的雜散。本文揭示三類電源噪聲(低頻紋波/高頻開關(guān)/地回路干擾)的耦合路徑,并提供從芯片級到系統(tǒng)級的七重凈化方案,助您將電源噪聲壓至<3μV RMS。
2025-06-30
- 國產(chǎn)濾波技術(shù)突破:金升陽FC-LxxM系列實現(xiàn)寬電壓全場景覆蓋
- 空間受限難題有解:Molex SideWize直角連接器重塑高壓布線架構(gòu)
- 信號切換全能手:Pickering 125系列提供了從直流到射頻的完整舌簧繼電器解決方案
- 射頻供電新突破:Flex發(fā)布兩款高效DC/DC轉(zhuǎn)換器,專攻微波與通信應(yīng)用
- 電源架構(gòu)革新:多通道PMIC并聯(lián)實現(xiàn)大電流輸出的設(shè)計秘籍
- Spectrum推出全新多通道任意波形發(fā)生器,支持GHz級信號生成
- 電池壽命守護(hù)者:意法半導(dǎo)體推出專為長續(xù)航設(shè)計的車規(guī)線性穩(wěn)壓器
- 雙芯合一,精準(zhǔn)感光,Vishay獲獎傳感器僅厚0.6mm,定義環(huán)境光感知新形態(tài)
- 告別笨重:集成SoC技術(shù)正在重塑4-20mA智能變送器的未來形態(tài)
- 控制信號的“蒲公英”:中間繼電器如何實現(xiàn)安全的多路分發(fā)與隔離
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
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