电源电路

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电源电路是指提供给用电设备电力供应的电源部分的电路设计,使用的电路形式和特点。既有交流电源也有直流电源。

电源电路是指提供给用电设备电力供应的电源部分的电路设计,使用的电路形式和特点。既有交流电源也有直流电源。收起

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  • 借助安全事项应用笔记实现安全设计——第2部分:FMEDA数据导入
    摘要 在完成合理性校验,确认器件功能安全(FS)失效率、失效模式分布(FMD)及引脚失效模式与影响分析(FMEA)的推导假设成立后,系统集成商下一步需将这些数据导入其系统的失效模式、影响与诊断分析(FMEDA)中。ADI的安全事项应用笔记提供了多种计算失效率、裸片FMD及引脚FMEA的方法。系统集成商可根据自身在安全相关系统(SRS)设计或通过FMEDA开展技术安全分析的经验,采用不同方式来运用这
    借助安全事项应用笔记实现安全设计——第2部分:FMEDA数据导入
  • 了解安全事项应用笔记——第二部分:失效模式分配
    摘要 本系列第一部分围绕元件失效率及可靠性预测方法展开了讨论。第二部分将介绍失效模式、影响及诊断分析(FMEDA)。作为系统集成商可采用的安全分析工具之一,FMEDA能依据IEC 61508等功能安全标准的要求,对安全相关系统的设计进行评估。开展FMEDA分析需要获取多项元件信息,其中包括失效率数据和失效模式分布(FMD)。本文将阐述FMD等因素如何影响FMEDA评估,并介绍ADI公司的安全应用笔
    了解安全事项应用笔记——第二部分:失效模式分配
  • 技术干货 | RK3588 DDR 电源电路设计核心指南,这 5 大要点直接决定项目稳定性!
    DDR电源电路设计针对RK3588处理器,重点在于覆铜、过孔、去耦电容、走线拓扑和线宽标准五个方面。覆铜需满足电流需求并避免过多过孔分割;过孔设计应保证电源和GND过孔数量匹配,以增强去耦电容的效果;去耦电容布局要遵循就近原则,并精确对位;电源管脚走线需采用精准匹配和井字形拓扑,确保电流均衡;线宽与覆铜需分区管控,兼顾电流与空间需求。这些措施共同保障DDR电源电路的设计质量和稳定性。RK3588电路设计
  • ROHM推出输出电流500mA的LDO稳压器,提升大电流应用的设计灵活性
    全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,面向车载设备、工业设备、通信基础设施等所用的12V/24V系统一级*1电源,开发出搭载ROHM自有超稳定控制技术“Nano Cap™”、输出电流500mA的LDO稳压器*2 IC“BD9xxN5系列”(共18款产品)。 近年来,电子设备正朝着小型化、高密度化方向发展。为了进一步节省空间并提高设计灵活性,电源电路亟需一种即使采用小容量电容器
    ROHM推出输出电流500mA的LDO稳压器,提升大电流应用的设计灵活性
  • 开关电源的电压精度
    作者:Frederik Dostal,电源管理专家 摘要 任何开关电源都无法提供绝对精确的输出。输出电压的调节精度会受到多种容差的影响。本文解释了各种不精确性的来源,并说明了如何确定总容差范围。 引言 开关电源有一个反馈引脚,可用来设置输出电压。此输出电压由电源电路调节。但问题是,电压调节的精度如何。 图1显示了一个降压式的开关电源。 它利用一个已有的、通常不稳定的电源电压(输入电压),生成一个经
    开关电源的电压精度
  • BOOST电路功率电感的取值 | 基于公式计算结果取值就可以了吗?
    本文介绍了如何为低功率升压转换器选择合适的电感器。首先,根据实际工况和电流纹波计算电感量的参考值,并确保其在数据手册推荐范围内。接着,根据实际应用选择电感器封装尺寸,并保证工作峰值电流小于电感器饱和电流和转换器芯片限流值。然后,计算电感直流损耗和高边/低边MOSFET导通损耗,选择直流损耗较小的电感器。最后,若需要在不同厂商间选择最优电感器,则应实际测量转换效率。
    BOOST电路功率电感的取值 | 基于公式计算结果取值就可以了吗?
  • DC-DC开关电源电路为何频率越高,电感可以越小?
    硬件工程师在设计DC-DC开关电源电路时,通常认为提高开关频率可以减小电感和电容的尺寸。这是因为电感在开关管导通时存储能量,在关断时释放能量,通过这种方式平滑电流,实现电压转换。公式表明电感值与电流纹波成反比,即在输入/输出电压、占空比以及期望的电流纹波都确定的情况下,所需的电感值与开关频率成反比。这意味着高频工作时电感较小,低频工作时电感较大。最终,提高开关频率可以有效减小电感体积,因为高频工作时电感值较小,所需线圈匝数和磁芯也相应减小,从而降低了整体体积。
    DC-DC开关电源电路为何频率越高,电感可以越小?
  • 这个方法很实用!一眼能看出电源电路是哪种拓扑:buck?boost?buck-boost?
    DC-DC电源主要有三种基本拓扑结构:Buck降压变换器、Boost升压变换器和Buck-Boost升降压变换器,这些拓扑结构是电源设计中的核心基础,我们平时也会经常遇到,那么如何不记混,随便给你一个电路拓扑,能快速区分出来呢?今天就介绍一种方法,通过电感的位置来快速辨别电路拓扑。
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  • 问题分析 | 这个电压波形算是触发了OVP功能吗?
    在电源电路设计中,过压保护(OVP)功能是芯片安全工作的保护策略。但测试时如何判断OVP是否真正触发?实测波形与规格书参数不符怎么办?
    问题分析 | 这个电压波形算是触发了OVP功能吗?
  • 轻松完成控制回路仿真
    作者:Frederik Dostal,电源管理专家 摘要 本文介绍了一种进行控制回路仿真的简便方法,使用LTspice®可以轻松生成波特图。 引言 在设计电源时,仔细检查控制回路至关重要。控制回路设置不当可能会导致电源转换器振荡或运行不稳定。这种振荡不仅会在输出端产生过高的电压纹波,还会降低电磁兼容性(EMC)性能。此外,倘若控制回路设置不合理,电压转换器对负载瞬变和电源电压变化的响应速度也会变慢
    轻松完成控制回路仿真
  • 设计需求,电源工程师必知的电路设计第一步!
    类似于做产品之前必须有产品定义,在进行电路设计之前也必须有设计需求(相当于产品定义),是对最终设计出的电路,其各项指标的期望。比如TPS54561DPRT器件的数据手册给出的参考电路(图1所示),就是在一定设计需求之下得到的;
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  • Bourns 扩充其屏蔽式功率电感产品组合,新推出四大产品系列
    Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,全新推出的 Bourns® SRP4021HMCT、SRP4021HMT、SRP5030HMCT 和 SRP5030HMT 屏蔽式功率电感系列,具备高耐热, 及高饱和电流特性,同时拥有低磁场辐射,能有效提升电源处理能力、提高效率并优化电源电路的滤波性能。 这四款全新屏蔽式功率电感采用热压成型制程生产,符合对高密度与高机械强度电感
    Bourns 扩充其屏蔽式功率电感产品组合,新推出四大产品系列
  • 用二极管搭建电源防反接电路,如何考虑二极管关键参数选型?1200字搞定它
    防反接电路的作用是防止电源接反,保护后级电路不被烧毁。二极管是最简单、最常见的方案之一,通常串联在电源正极和负载之间。原理很简单:电源正接时二极管导通,电流流向负载;反接时二极管截止,阻断电流,保护电路。二极管选型的关键点,比如正向压降、反向耐压、功耗计算等如何考虑呢?接下来咱们就一步步分析二极管的关键参数选型。
    用二极管搭建电源防反接电路,如何考虑二极管关键参数选型?1200字搞定它
  • 《元器件交易动态周报》—需求不均衡,模拟器件上演“冰火两重天”
    继2024年下降4%之后,随着今年各个终端市场的需求普遍复苏,全球模拟器件销售收入将在2025年反弹,预计增长7.7%。 然而模拟器件需求、交期和价格在2025年第一季度呈现混合趋势: 在需求侧,预计电源、放大器和转换器芯片将在第一季度实现两位数的环比增长,而信号器件将出现小幅下降; 在交期侧,模拟器件品类的交付滞后在2025年第一季度基本保持平稳,第一季度放大器电路、转换器和功率器件的四方维商品动态商情交货周期指数环比下降个位数,信号电路小幅上涨1%; 在价格侧,预计放大器的四方维商品动态商情价格指数环比下降1%,信号器件环比下降2%,而转换器和电源芯片则分别有望环比上涨3%和6%。
    《元器件交易动态周报》—需求不均衡,模拟器件上演“冰火两重天”
  • 带优先级的电源动态切换电路[1]
    图1所示,是现有方案,在某EVB板上需要对无线通信模块进行各种模式下的功耗测试;缺点如下:① 每次在进行测试之前,都需要将电阻R使用风枪或烙铁给移除,或者移除之后的EVB板就专门用于功耗测试。
    带优先级的电源动态切换电路[1]
  • 电源断电控制电路
    电源断电控制电路的工作原理是:用外部启动信号和MCU的GPIO通过MOS开关管控制系统电源的通电和断电。因为系统在关机状态是真实断电、没有功耗,关机电流近乎为零。
    电源断电控制电路
  • 东芝推出新一代DTMOSVI高速二极管型功率MOSFET,助力提高电源效率
    东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,在新一代[1]具有超结结构的DTMOSVI系列中推出高速二极管型功率MOSFET——DTMOSVI(HSD),该系列适用于包括数据中心和光伏功率调节器等应用的开关电源。首批采用TO-247封装的两款650 V N沟道功率MOSFET产品“TK042N65Z5”和“TK095N65Z5”,于今日开始支持批量出货。 新产品采用高速二极管,旨在改善桥式
    东芝推出新一代DTMOSVI高速二极管型功率MOSFET,助力提高电源效率
  • ELF 1技术贴 | 开发板底板电源电路讲解
    ELF 1开发板由核心板和底板组成,底板集成CAN、Wi-Fi&BT、Ethernet、音频、USB.Camera、LCD显示、温湿度传感器、UART等功能外设,核心板是核心组件,集成了主控处理器、运行内存、存储、电源管理芯片等,可以最大化的引出处理器的资源。确保核心板能够正常启动,首要条件就是底板配备一个合适、稳定且可靠的电源。
    ELF 1技术贴 | 开发板底板电源电路讲解

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