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Fly-Buck何時是隔離式電源的最佳選擇?
有很多應用都需要偏置電軌,而且這些電軌必須與主電源隔離。工程師一直使用各種方案生成這些電軌,包括反激式轉換器、帶變壓器的低側或推挽式驅動器、隔離式模塊或者專有集成型解決方案等。Fly-Buck? 轉換器(或隔離式降壓轉換器)正日益成為深受歡迎的低功耗隔離式偏置解決方案,這主要得益于其簡...
2020-03-23
Fly-Buck 隔離式 電源
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ADuC7026提供可編程電壓,用于評估多電源系統
高壓開關、雙極性ADC以及其它具有多個電源的器件通常要求以特定序列施加或移除電源電壓。本文提出一種簡單且經濟高效的方法,用于確定系統在受電源瞬變、中斷或序列變化影響下的行為。AD7656-1(表1)就是一個使用多個電源的器件例子,該器件是一款16位、250 kSPS、6通道、同步采樣、雙極性輸入ADC...
2020-03-20
ADuC7026 可編程電壓 多電源系統
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如何改進Fly-Buck拓撲中的隔離式輸出穩壓(第 2 部分)
在本 Fly-Buck? 拓撲系列博客的第 1 部分,我們介紹了隔離側二次補償環路的意圖和理念。本文我們將回顧這種補償電路并展示二次側穩壓的改善效果。
2020-03-20
Fly-Buck 拓撲 隔離 輸出穩壓
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改進低值分流電阻的焊盤布局,優化高電流檢測精度
電流檢測電阻有多種形狀和尺寸可供選擇,用于測量諸多汽車、功率控制和工業系統中的電流。使用極低值電阻(幾mΩ或以下)時,焊料的電阻將在檢測元件電阻中占據很大比例,結果大幅增加測量誤差。高精度應用通常使用4引腳電阻和開爾文檢測技術以減少這種誤差,但是這些專用電阻卻可能十分昂貴。另外,...
2020-03-20
分流電阻 焊盤 布局 電流檢測
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如何設計具有COT的穩定Fly-Buck轉換器(第2部分)
本博客共分兩個部分,第 1 部分我們探討了使 Fly-Buck 設計穩定所需的重要設計指標。本文我們將介紹如何將這些設計指標應用到 Fly-Buck 電路設計中,以及這會對轉換器工作產生怎樣的影響。
2020-03-19
COT Fly-Buck 轉換器
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μModul控制器如何裝入如此小的空間內?
電源模塊上市已經很長時間了。電源模塊是一種通常采用開關模式的封裝電源,能夠輕松焊接到電路板上,用于將輸入電壓轉換為經過控制的輸出電壓。與通常只在芯片上集成控制器和電源開關的開關穩壓器IC相比,電源模塊還可以集成無數個無源組件。通常,“電源模塊”一詞一般在集成電感時使用。圖2顯示了開...
2020-03-19
μModul 控制器
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如何設計具有COT的穩定Fly-Buck轉換器(第1部分)
Fly-Buck? 轉換器拓撲被公認為是一種多功能的隔離式偏置電源,其在各類應用中得到了越來越多的關注。同步降壓轉換器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制方法都能簡單應用于這種拓撲。
2020-03-19
COT Fly-Buck 轉換器
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良好接地指導原則
接地無疑是系統設計中最為棘手的問題之一。盡管它的概念相對比較簡單,實施起來卻很復雜,遺憾的是,它沒有一個簡明扼要可以用詳細步驟描述的方法來保證取得良好效果,但如果在某些細節上處理不當,可能會導致令人頭痛的問題。
2020-03-18
接地 原則
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高溫電子設備對設計和可靠性帶來挑戰
許多行業都需要能夠在極端高溫等惡劣環境下可靠工作的電子設備。依照傳統做法,在設計需要在常溫范圍之外工作的電子設備時,工程師必須采用主動或被動冷卻技術,但某些應用可能無法進行冷卻,或是電子設備在高溫下工作時更為有利,可提升系統可靠性或降低成本。這便提出了影響電子系統方方面面的諸...
2020-03-18
高溫環境 電子設備 設計 可靠性
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