推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:06
基于三输出稳压器的汽车电池电源解决方案
面向汽车应用的DC/DC转换器必须在极端环境中工作,输入瞬态可能超过标称电池电压5倍,并持续数百毫秒,同时引擎罩内的温度可能急剧升高到远远超出典型商用级 IC 所能承受的范围。在这种严酷的环境中,空间紧缺,因此即使最强大的器件也必须执行多种功能。
LT3694/LT3694-1采用紧凑的4mm x 5mm QFN 封装或耐热增强型TSSOP封装,兼有2.6A 开关 稳压器和两个低压差线性稳压器,可满足这些苛刻的要求。该开关稳压器仅需要单个 电感 器,具一个内部 电源 开关、逐周期限流和跟踪/软启动控制功能。每个LDO仅需要一个外部NPN通路 晶体管 ,并具折返电流限制和跟踪/软启动控制能力。当VI
[汽车电子]
负变压器方式的逆变稳压器电路方案设计
多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题 如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧 电源 。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。
对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端
[电源管理]
TI工程师:如何设计EMI兼容的汽车开关稳压器
不需要完全了解复杂的EMI,即可轻松设计EMI兼容的汽车开关稳压器。本文以没有复杂数学运算的直觉方式,分享成功实现开关稳压器的基本因素,主要包括:斜率控制、滤波器设计、元件选用、配置、噪声扩散及屏蔽。
汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽车都具有许多可提升性能、安全、便利性及舒适感的电子模块。许多中档车均配备先进的全球定位系统(GPS)、集成DVD播放器及高性能
[模拟电子]
Allegro MicroSystems LLC推全新线性电流稳压器和控制器系列产品
Allegro MicroSystems, LLC宣布推出两个全新的用于驱动汽车LED阵列的可调线性电流稳压器。Allegro公司符合AEC-Q100标准的A6274和A6284器件包括了许多新功能,以便进一步提升现有的线性LED驱动器产品系列的性能。这些新的低电磁干扰IC集成有一个可选的预稳压(pre-regulator)栅极驱动,能够动态和线性地控制外部P沟道MOSFET,通过将大部分的功率损耗转移到外部功率FET,从而扩展了线性LED驱动器的功率输出能力,同时也不再需要一个DC/DC开关解决方案以及相关的电感和二极管,也避免出现较高的电磁干扰。这些IC六个LED引脚中的每一个都可提供高达60mA(A6274)或120mA(A6
[电源管理]
负变压器方式的逆变稳压器电路方案设计
多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧 电源 。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。 对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性逆
[电源管理]
相应线性稳压器件的补偿和波特图解析
一个包含三个极点和一个零点的波特图将用来分析增益和相位裕度。假设直流增益为80dB,第一个极点发生在100Hz处。在此频率时,增益曲线的斜度变为-20dB/十倍频程。1kHz处的零点使斜度变为0dB/十倍频程,到10kHz处增益曲线又变成-20dB/十倍频程。在100kHz处的第三个也是最后一个极点将增益斜度最终变为-40dB/十倍频程。
也可以看到单位增益点(0dB)交点频率是1MHz。0dB频率通常称为回路带宽(loop bandwidth)。相位偏移图表示了零、极点的不同分布对反馈信号的影响。根据分布的零极点计算相移的总和。在任意频率(f)上的极点相移,可以通过下式计算获得:
极点相移= -arcta
[电源管理]
Vishay发布新款超薄稳压器适用于便携产品
Vishay Intertechnology推出新型SiP21110 250mA LDO稳压器,新组件采用可节省空间的超薄SOT23-5L封装,可在1mA负载时提供35μA的低典型接地电流,有助于延长电池供电系统及携带型电子设备中相邻两次充电之间的电池运作时间。
新组件应用领域包括手机与无线手持终端、PDA、数字相机、寻呼机、无线调变解调器及掌上型医疗设备。SiP21110具有可透过外部电阻网络在1.3V至5V之间变化的可调输出电压,以及+25℃时1.0%的高输出电压精度。
其设计架构可利用超小的低ESR陶瓷输出电容器实现稳定的运作,从而缩减板面空间以及降低组件成本。其它SiP21110特性包括出色的
[电源管理]
线性充电器的基本功能
作者:德州仪器 Pearl Cao 随着内置功能越来越多,越来越智能的电子设备在更具吸引力的同时也更加耗电,可充电电池因此成为了一个经济的选择。近年来,随着创新应用、新兴技术和新电池化学成分的出现,充电器的需求不断发展。例如,可穿戴设备领域的新应用(如智能银行卡、智能服装和医疗贴片)引领着解决方案变得更小巧便宜,同时也推动着电池朝更小更高功率密度的方向发展。 设计师的典型问题或疑虑包括:“我如何最大限度地延长电池的使用时间?”“我如何延长产品的保质期?”“是否有可能对电池进行过度放电?”“如果电池缺失或损坏会发生什么?”“如何让我的产品与较弱的适配器一起工作?”,以及“我可以将相同的充电器用于不同的设计和不同的电池吗?”在
[电源管理]