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标签:电流

  • 基于12位D/A转换器实现数控直流电流源的设计

    发布时间:2021年03月04日,查看次数:437
    电流源是一种能向负载提供恒定电流的电路,它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载以提高放大倍数,在差动放大电路,脉冲产生电路中得到了广泛应用。2005年全国大学生电子设计竞赛的F题就是数控直流电流源设计。设计题目要求设计并制作数控直流电流源,输入交流为200V-240V,50Hz,输出电流电压≤10V,具体技术指标如下:输出电流范围:20mA-2000mA,步进1mA;可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的 ≤给定值的0.1%+1mA,可显…
  • 什么是开关模式电源电流检测

    发布时间:2021年03月04日,查看次数:390
    “电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。电流检测还有其他作用。在多相电源设计中,利用它能实现 均流。对于轻负载电源设计,它可…
  • 基于开关模式电源实现智能管理系统的设计

    发布时间:2021年02月23日,查看次数:449
    锂电池具有体积小、比能量大、寿命长、放电性能好等特点。短短几年时间里,已广泛应用于笔记本电脑、手机、便携式DVD及VCD等设备上,并且随着生产技术的发展,还有进一步优化的趋势。锂电池具有这么多的优点,同时它的制造成本却相对低廉,因此是未来 有前途的便携性电池。对于便携性电池,人们希望在获得大容量电能的同时,能够尽量减轻系统的重量,增加电池的效率和寿命。另外由于便携式设备的散热条件一般比较差,所以对整个电源系统的效率也提出了较高的要求。开关电源 的特点是…
  • 电源轨电压去耦的最坏情况分析

    发布时间:2021年02月20日,查看次数:379
    有块数字电路板需要对其轨电压去耦进行“最坏情况”分析,但挑战在于要确定最坏情况下的电流脉冲情况。当前的任务是要表明,将轨电压传送到一块元器件稠密的电路板上时,其对于每安培电路板电流变化,不会经受超过40mV的瞬时漂移。上述变化(从10~90%和从90~10%)的上升和下降时间规定为不超过3ns。分析的第一部分是要表征电流漂移。为此设计了两个模型:正弦半波和带位移余弦。如图1和图2所示,可以对这两种情况推导出脉冲轮廓的参数,从而产生3ns的上升时间和3ns的下降时间。这两个脉冲…
  • 电容在交流电路中如何工作?

    发布时间:2021年02月19日,查看次数:382
    向电容施加交流电(AC)会发生什么事?电容的行为与电阻不同——在电阻中,电子的流动与电压降成正比;在电容中,在将它充电或放电至新的电压水平时,它会透过吸收或释放电流来抵抗电压的变化。在对电容提供直流电(DC)时,只要电源电压存在,它就会像个临时储能器一样被充电至所加电压的值,然后无限期地保持或维持这一电荷。若电压上有任何的变化,电容中就会有充电电流流入而抵抗这个变化,其速率与电容极板上电荷的变化率相等。如图1所示,以下研究仅存在电容和交流电源的电路。事实证…
  • 新型倍流整流电路拓扑在通信电源中的应用研究

    发布时间:2021年02月19日,查看次数:418
    1全波整流和倍流整流传统上,通信电源变压器副边整流电路大多采用图1(a)所示带中心抽头的全波整流电路,该电路拓扑结构简单.器件总数少,二极管通态损耗小,但是变压器副边绕组的利用率较低。随着开关电源技术的迅速发展,通信电源要求更大的输出电流和更小的输出电压纹波。对低压大电流输出的变压器而言,中心抽头不仅给变压器的没计和制造带来很大困难,而且外部引线的安装和焊接也很难处理。常用的倍流整流电路拓扑如图l(b)所示,与传统的变压器副边带中心抽头的全波整流电路相…
  • 开关电源布置的设计流程

    发布时间:2020年12月15日,查看次数:377
    印制电路板的制作所有开关电源设计的非常重要的一步就是印制电路板(PCB)的线路设计。如果这部分设计不当,PCB也会使电源工作不稳定,发射出过量的电磁干扰(EMI)。设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。开关电源中,有些信号包含丰富的高频分量,因而任何一条PCB引线都可能成为天线。引线的长和宽影响它的电阻和电感量,进而关系到它们的频率响应。即使是传送直流信号的引线,也会从邻近的引线上引入RF(射频)信号,使电路发生故障,或者把这干扰信号再次…
  • 对比:独立电压源和独立电流源,受控电源与独立电源

    发布时间:2020年12月28日,查看次数:716
    们在电子电路中,电源是不可缺少的,电源能为电路提供源源不断的能量,在电源的提供能量的作用下,电路才能正常进行工作。独立电源是实际电源的理想化电路元件模型,能够主动对外电路提供能量或电信号的有源元件,独立电源包括独立电压源和独立电流源。1、独立电压源如果一个二端元件接到任意电路中,无论流经它的电流是多少,其两端电压始终保持给定的时间函数us(t)或定值Us,则该二端元件称为独立电压源,简称电压源。u(t)=us(t)电压源特性方程也就是说电压源的两端的电压与外…
  • 电源管理设计多相位电源方案优势分析

    发布时间:2020年12月31日,查看次数:440
    有很多应用都可通过多相位电源获得优势,例如 ASIC 或处理器的内核电源、汽车音响电源或者服务器的存储器应用等。几乎任何电源都可充分发挥多相位方案的优势。多相位电源优势包括热性能、尺寸、输出纹波以及瞬态响应等。该方案适用于简单的降压转换器、升压转换器以及诸如有源钳位正向或反向转换器等更复杂设计。电源与传导损耗有关的热性能与电流平方成正比。使用多相位方法可减少这些损耗。例如使用双相位,与传导损耗有关的电源可减半。● 单相位传导损耗 =● 双相位传导损耗 =● 四…
  • 集成电路芯片的EMI来源

    发布时间:2020年07月18日,查看次数:499
    实际工作中,设计工程师通常认为自己能够接触到的EMC问题就是PCB板级设计。然而在考虑EMI控制时,首先应该考虑对集成电路芯片的选择。电磁兼容设计通常要运用各项控制技术,一般来说,越接近EMI源,实现EMI控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此,如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制。集成电路的某些特征如封装类型、偏置电压和芯片的工艺技术(例如CMOS、ECL、TTL)等都对电磁干扰有很大的影响。如果能够深…
  • DC/DC降压型变换器的接地反弹详析

    发布时间:2020年08月10日,查看次数:479
    DC/DC降压型电路在日常的电路设计中经常遇到,这些电路的接地节点会聚快速变化的大电流。当接地节点移动时,系统性能会遭受影响并且该系统会辐射电磁干扰(EMI)。但是如果很好地理解“接地“引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识。在高频时,一个大电容器——例如降压型变换器输入电容器,CVIN——可以看作一个DC电压源。类似地,一个大电感器——例如降压型变换器输出电感器,LBUCK——也可以看作一个DC电流源。所做的这些近似有助于直观理解。图2示出当开…
  • 可以驱动开关电源如MOSFET,JFET的栅极驱动器

    发布时间:2020年10月28日,查看次数:392
    伸缩门栅极驱动器?它的工作原理是什么?栅极驱动器可以驱动开关电源如MOSFET,JFET等,因为如MOSFET有个栅极电容,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。这就要求栅极驱动的栅极电流足够大,能够瞬时充满MOSFET栅极电容。因此,栅极驱动就是起到驱动开关电源导通与关闭的作用。栅极驱动器工作栅极驱动器工作输出电压使开关管导迢并运行于开关状态下。这种通过高压稳压器自给供电的方法就是第节所介绍的动态自给电源的方法。管的源极接电流检…
  • 电路图中分流电路的电流是如何走向的?

    发布时间:2020年11月28日,查看次数:726
    你之地如何判断电路图中分流电路的电流走向吗?分流意思是:总电流等于并联的各条支路电流之和,每支路分配得某个电流值。支流电流的大小与该支路阻抗成反比。若是恒定电源,用变阻器改变某支路电流大小,其它支路电流不变,但总电流大小相应改变。电流是由正极开始,流出。沿着导线 ,碰到分叉就分开,一直流到负极终止。如果要看并联(混联)电路中电流的走向,首先要找出最开始的分流点和最后的合流点,并联(混联)电路中,分流点与合流点之间总有多条支路。若是若干支路中有一条是没有…
  • 电感上的DC电流效应

    发布时间:2020年06月15日,查看次数:448
    在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的 DC 电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能▼电感常常被理解为开关电源输出端中的 LC 滤波电路中的 L(C 是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中(Fairchild 典型的开关控制器),电感的一端是连接到 DC 输出电压。另一…
  • 决定开关电源寿命的元器件

    发布时间:2020年06月17日,查看次数:472
    1、决定开关电源寿命的元器件①电解电容器电解电容器的封口部位会漏出气化的电解液,这种现象会随着温度的升高而加速,一般认为温度每上升10℃,泄漏速度会提高至2倍。因此可以说电解电容器决定了电源装置的寿命。② 风扇球形轴承及轴承的润滑油枯竭、机械装置部件的磨损,会加速风扇的老化。加之近年的DC风扇的驱动回路开始使用电解电容器等部件,所以有必要将回路部件寿命等因素也一并考虑进去。③ 光电耦合器电流传达率(CTR;Current Transfer Ratio)随着时间的推移会逐渐减少,结…
  • 电感上的DC电流效应

    发布时间:2020年06月15日,查看次数:451
    在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的 DC 电流效应。这也会为选择合适的电感提供必要的信息。理解电感的功能电感常常被理解为开关电源输出端中的 LC 滤波电路中的 L(C 是其中的输出电容)。虽然这样理解是正确的,但是为了理解电感的设计就必须更深入的了解电感的行为。在降压转换中(Fairchild 典型的开关控制器),电感的一端是连接到 DC 输出电压。另一端…
  • 四种常用LED供电拓扑图

    发布时间:2014年08月27日,查看次数:1343
    LED重点应用与发展趋势分析LED驱动电路短寿命的解决方案LED电源厂商转战普通照明市场有很多拓扑都可用于为 LED 供电。您或许已经知道,在开始选择之前首先要明确设计要求,否则,您最后得到的设计方案可能就不够理想,甚至更糟的是无法确保长期正常工作。例如,在驱动一个或多个 LED 时,LED 的最小及最大正向压降、电流等级以及工作温度可决定所需的转换器输出电压范围。例如,在查看典型红光 LED 产品说明书时,我发现在其理想的驱动器电流下正向压降的变化幅度为 35%。如果 LED 制造…
  • 48V电源的完整单IC电源维护方案

    发布时间:2015年03月26日,查看次数:1174
    提高便携性是电子设备一个共同的发展趋势;就是因为有人“拔掉了电源插头”设备就被关断了,这种说法不再会被普遍接受。为了实现便携式功能,设备必须内置高级电源管理系统,其可控制从可用能量源至合适系统的电源通路、 保持后备元件处于满充电和就绪状态、并确保系统始终拥有足够的功率。对于许多便携式设备 (例如:工作在低电压和低功率级别的智能手机或平板电脑),我们拥有现成的精致、单 IC 电源管理解决方案。面向高功率和高电压系统 (比如:许多工业或医疗设备所需的此类系统) 的…
  • 浪涌电流及浪涌抑制器

    发布时间:2015年03月31日,查看次数:1017
    浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、整流桥、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电压不应损坏电源或者导致保险丝烧断。浪涌电流也指由于电路异常情况引起的使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。浪涌抑制器的分类1.放电间隙(又称保护间隙):它一般由暴露在空气中的两根相隔一定间隙的金属棒组成…
  • 电流反馈放大器如何为我所用?

    发布时间:2015年04月08日,查看次数:991
    电流反馈 (CFB) 放大器大部分归属高速放大器范畴。近年来所推出的大量良好应用指南主要用来介绍应用电流反馈放大器的工作以及其中所遇到的主要问题。这里我们将通过简短的文字加以总结。CFB 放大器具有一个高阻抗输入(非反相输入)、一个低阻抗输入(反相输入)以及一个输出低阻抗,如下图所示。注意:为了便于讨论,我会忽略电源引脚及禁用功能。图 1:CFB 内部组件只要不加载输入,非反相输入端电压便可看到高输入阻抗。非反相输入端电压在通过缓冲器时会出现在反相输入端。由于缓冲器不…