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開關電源的電磁兼容性及其設計
- 引言 隨著電器和電子設備或系統(tǒng)的數(shù)量及種類不斷增加,使得電磁環(huán)境日益復雜。在復雜的電磁環(huán)境中,各種設備或系統(tǒng)能否正常工作,成為一個急待解決的問題,作為各種設備或系統(tǒng)的重要部分 開關電源,既是騷擾源,同時又是被干擾者。大功率開關電源往往是騷擾源。各種開關電源在工作時,往往要產(chǎn)生一些有用或無用的電磁能量,這些電磁能量會影響其他設備或系統(tǒng)的正常工作,這就是電磁騷擾。電磁騷擾有可能使開關電源的工作性能下降,甚至使開關電源的使用壽命縮短,或根本無法正常工作。可見,電磁兼容性設計的目的是使開關電源在預期的電
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TWL3024在3G終端電源管理中的應用
- 前言 3g終端電源管理的主要策略之一,就是設計轉(zhuǎn)化效率高的線性調(diào)壓器(因其低壓降特性稱為ldo)。盡管開關型調(diào)制器的轉(zhuǎn)化效率較高,但由于線性調(diào)壓器在電壓輸出端產(chǎn)生的噪聲最小,而且ldo極小的紋波可以避免噪聲使手機發(fā)射器產(chǎn)生的rf載波儒變,因此,線性調(diào)壓器仍舊占有主導地位。第二就是可以有效地利用電能,主要有以下途徑:1、將處理某項任務時不需要的功能單元關掉,比如在進行內(nèi)部計算時,將與外部通信的接口關斷或使其進入睡眠狀態(tài)。2、改變處理器的工作頻率和工業(yè)電壓。目前絕大多數(shù)的處理器是用cmos工藝制造的。在
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基于LM2576的高可靠MCU電源設計
- 嵌入式控制系統(tǒng)的mcu一般都需要一個穩(wěn)定的工作電壓才能可靠工作。而設計者多習慣采用線性穩(wěn)壓器件(如78xx系列三端穩(wěn)壓器件)作為電壓調(diào)節(jié)和穩(wěn)壓器件來將較高的直流電壓轉(zhuǎn)變mcu所需的工作電壓。這種線性穩(wěn)壓電源的線性調(diào)整工作方式在工作中會大的“熱損失”(其值為v壓降×i負荷),其工作效率僅為30%~50%[1]。加之工作在高粉塵等惡劣環(huán)境下往往將嵌入式工業(yè)控制系統(tǒng)置于密閉容器內(nèi)的聚集也加劇了mcu的惡劣工況,從而使嵌入式控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性能變得更差。 而開關電源調(diào)節(jié)器件則以完全導通或關斷的方式工作。因此,工
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TinySwitchⅡ及其在待機電源中的應用
- 1、引言 近年來,單片開關電源以其構(gòu)成電源系統(tǒng)的低成本、高可靠性和設計靈活性等優(yōu)點越來越受到電源設計者的歡迎。tinyswitch-ⅱ系列是美國power integrations公司繼tinyswitch之后,最新推出的第二代增強型高效小功率隔離式開關電源用集成電路,該系列產(chǎn)品包括tny264p/g,tny266p/g,tny267p/g,tny268p/g,共8種型號。tinyswitch-ⅱ是tinyswitch的改進產(chǎn)品,用它構(gòu)成電源系統(tǒng)時,成本比分立元件pwm和其他集成/混合式電源方案低
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一種高速CMOS全差分運算放大器
- 1引言 運算放大器(簡稱運放)是模擬電路的一個最通用的單元。所謂全差分運放是指輸入和輸出都是差分信號的運放,它同普通的單端輸出運放相比有以下幾個優(yōu)點:更低的噪聲;較大的輸出電壓擺幅;共模噪聲得到較好抑制;較好地抑制諧波失真的偶數(shù)階項等。所以高性能的運放多采用全差分形式。近年來,全差分運放更高的單位增益帶寬頻率及更大的輸出擺幅使得它在高速和低壓電路的應用有更多的吸引力。隨著日益增加的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換率,許多應用需要高速的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(adcs),而高速adcs需要高增益和高單位增益帶寬運放來滿足其系統(tǒng)精度和快速建
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低壓CMOS滿幅度恒定增益運算放大器設計
- 1 引言 隨著便攜式消費電子需求的日益增長,低壓、低功耗設計已經(jīng)成為集成電路設計的研究熱點之一。趨勢表明[1],電壓的降低給模擬電路設計帶來很大挑戰(zhàn)。就低壓運放設計而言,一般傳統(tǒng)采用互補差分對輸入級以實現(xiàn)滿幅度輸入范圍,然而,當電源電壓低于vt.nmos+|vt.pmos|+vds,pmos-|vds,pmos|時,差分對會出現(xiàn)截止區(qū),導致最小電源電壓要高于2個閾值電壓與2個過飽和電壓之和。0.35μm工藝下vt,nmos的典型值為0.52v,vt,pmos的典型值為-0.75v,則傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的最
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多路輸出開關電源的設計及應用原則
- 1引言 對現(xiàn)代電子系統(tǒng),即便是最簡單的由單片機和單一i/o接口電路所組成的電子系統(tǒng)來講,其電源電壓一般也要由+5v,±15v或±12v等多路組成,而對較復雜的電子系統(tǒng)來講,實際用到的電源電壓就更多了。目前主要由下述諸多電壓組合而成:+3.3v,+5v,±15v,±12v,-5v,±9v,+18v,+24v、+27v、±60v、+135v、+300v、-200v、+600v、+1800v、+3000v、+5000v(包括一個系統(tǒng)中需求多個上述相同電壓供電電源)等。不同的電子系統(tǒng),不僅對上述各種電壓組合有嚴格
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滿足AMD K8低功耗移動處理器規(guī)范的電源
- 本應用筆記描述了一個完全滿足amd k8低功耗移動處理器規(guī)范的兩相、同步整流型降壓調(diào)節(jié)器。包括一個1.2v、27.3a參考設計的詳細電路工作原理、電路圖、元件清單以及測試數(shù)據(jù)。 本應用筆記描述了一個使用max1937實現(xiàn)的完全滿足amd k8低功耗移動處理器規(guī)范的兩相、同步整流型降壓調(diào)節(jié)器。 本設計使用標準的k8 vid平臺,為所選則的vid電壓增加了一個-100mv的偏移。一種有源偏移方法實現(xiàn)了所需的-100mv偏移。該應用中指定的固定偏差或電壓定位在50mv。 該有源偏移電
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