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二階系統電子控制理論:為工程師提供的實用分析
本文詳解控制理論。通常我們在講解控制理論時,都只通過框圖,而不參考實際的電路。在數學和電路仿真工具的幫助下,我們將一步步說明電子控制理論與現代電路設計息息相關。
2020-10-10
二階系統 電子控制
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使用小尺寸、引腳式SOT-23薄型多路復用器克服最后時刻的需求變化
我們都曾有過這樣的經歷——姍姍來遲的需求變化讓你的設計陷入混亂。沒有足夠的時間更改設計,多路復用器的選擇也少之又少。在最后關頭可能面臨無數的變化,但我在與設計人員合作時經常遇到的一個問題是:如何在選擇了微控制器后監控增加的節點數,如圖1所示。在這種情況下,我們面臨的最大挑戰是缺少...
2020-10-10
SOT-23 多路復用器
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升降壓超級電容充電方案
超級電容由于其充電次數,更好的瞬態性能,更簡單的充電管理以及更少的環境污染,在很多應用中越來越受歡迎。多個電容單體(2.7V)串聯往往需要buck-boost充電拓撲來實現電源的充電管理。BQ25703A是一種集快速充電、電源路徑管理、保護功能于一體的單芯片方案。本文討論了在實際應用中的一些注意事項。
2020-10-09
超級電容 充電 方案
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使用數字電位器來產生可調電壓輸出
本文介紹一款利用按鈕式數字電位器簡單高效地控制高達20 V電壓的完整解決方案。這款完整的解決方案提供一種可調電源,可用于需要可調電壓輸出的各種應用。圖1顯示具有可變輸出功率的相應開關穩壓器,使用AD5116 數字電位器和具有集成式推挽輸出級的 ADCMP371 比較器。通過添加開關,而不是按鈕,可...
2020-10-09
數字電位器 可調電壓 ADCMP371 比較器
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單片式開關穩壓器——當所有一切都集成在芯片上時
開關穩壓器可以采用單片結構,也可以通過控制器構建。在單片式開關穩壓器中,各功率開關(一般是MOSFET)會集成在單個硅芯片中。使用控制器構建時,除了控制器IC,還必須單獨選擇半導體和確定其位置。選擇MOSFET非常耗費時間,且需要對開關的參數有一定了解。使用單片式設計時,設計人員無需處理這...
2020-10-09
單片式 開關穩壓器 芯片
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如何簡化AC/DC適配器設計
如果您最近在TI 網站上購買過低功耗 AC/DC 控制器,您可能已經注意到了 UCC28910。這款小部件可大有來頭!它是進軍高電壓集成 FET 市場的第一款產品,就像我們很多最新反激式控制器一樣,它也具有一次側穩壓 (PSR) 優勢。通過將控制器與集成型 FET 和 PSR 相結合,您可顯著簡化 AC/DC 轉換器設計。...
2020-10-08
AC/DC 適配器 設計
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通過占空比前饋控制改善功率因數與THD
通常認為,平均電流模式控制的性能可充分滿足大部分 50/60Hz AC 線路輸入的商用電源應用需求。但是,傳統平均電流模式控制會使電感器電流領先于輸入電壓,導致不統一的基本位移功率因數與過零失真。在 PFC 工作在高頻率 AC 環境下時,這種情況會變得更糟糕,例如工作在 400Hz 下的機載系統。這些系...
2020-10-08
占空比前饋 功率因數 THD
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應用電路板的多軌電源設計—第2部分:布局技巧
在電源設計中,精心的布局和布線對于能否實現出色設計至關重要,要為尺寸、精度、效率留出足夠空間,以避免在生產中出現問題。我們可以利用多年的測試經驗,以及布局工程師具備的專業知識,最終完成電路板生產。
2020-10-08
應用電路板 多軌電源 設計 布局技巧
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Buck-Boost集成電路提供更快的充電速度,更長的電池壽命
德州儀器(TI)最新的BQ25790和BQ25792降壓電池充電器集成電路解決方案提供最大的功率密度和通用快速充電效率高達97%。該集成電路支持低靜態電流,可靈活地對一至四個電池進行串聯充電,并可在整個輸入電壓范圍(3.6 V至24 V)內為USB Type-C、USB Type-C電源傳輸(USB PD)和無線應用程序充電。這...
2020-10-07
Buck-Boost 集成電路 充電 電池壽命
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