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線性電源芯片燙手,問題出在哪里?
翻出本人早期設(shè)計(jì)失誤的一個(gè)電路,該電路是數(shù)字電路的電源,為圖方便對(duì)12V直接通過線性電源芯片降壓到5V:
2021-08-10
線性電源芯片 設(shè)計(jì)
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UCC21520在LLC電路中的應(yīng)用
LLC電路拓?fù)湟蚱淇梢詫?shí)現(xiàn)變壓器原邊開關(guān)管的ZVS(Zero voltage switch)開通,變壓器副邊二極管的ZCS(Zero Current switch)關(guān)斷,成為高效率高功率密度需求下的主要DC/DC拓?fù)?,受到廣大工程師的青睞。但是實(shí)際應(yīng)用中怎么去驅(qū)動(dòng)LLC的開關(guān)管呢?以全橋LLC為例,上開關(guān)管與下開關(guān)管不共地,因此我們需...
2021-08-10
UCC21520 LLC電路 應(yīng)用
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助力高速光模塊市場(chǎng),提供高集成度,更小封裝電源的解決方案
近些年,高速光模塊市場(chǎng)迎來快速增長。5G基建建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代數(shù)據(jù)市場(chǎng)的需求爆發(fā)持續(xù)刺激著對(duì)50G/100G/200G/400G高速光模塊的需求。全球100G/200G/400G的光模塊在未來3到5年預(yù)計(jì)會(huì)以30%的CAGR持續(xù)增長。
2021-08-10
高速光模塊 電源 解決方案
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二極管仿真模式在同步BUCK里面的應(yīng)用
高效化和小型化,一直都是功率電源發(fā)展的兩個(gè)方向。同步BUCK在這兩個(gè)方面的卓越表現(xiàn),也是在越來越多的場(chǎng)合得到了運(yùn)用,像鋰電池充電、二次磚塊電源等等。如圖1所示,同步BUCK相較傳統(tǒng)BUCK最主要的區(qū)別是用MOSFET器件代替了傳統(tǒng)的續(xù)流二極管,而MOSFET更低的導(dǎo)通損耗也為整個(gè)電源系統(tǒng)帶來了更高的效...
2021-08-09
二極管 仿真模式 同步BUCK
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基于UCC25800-Q1開環(huán)LLC驅(qū)動(dòng)器的隔離電源方案設(shè)計(jì)
隔離驅(qū)動(dòng)被廣泛的應(yīng)用在工業(yè)產(chǎn)品中,其供電隔離電源的設(shè)計(jì)是隔離驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵一環(huán)。傳統(tǒng)的隔離驅(qū)動(dòng)供電方案多數(shù)采用反激或推挽結(jié)構(gòu),而與這兩種方案進(jìn)行對(duì)比,LLC諧振變換器有著自己獨(dú)有的優(yōu)勢(shì),高功率密度,低噪聲,低成本。
2021-08-09
UCC25800-Q1 隔離電源 設(shè)計(jì)
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充電芯片BQ25601應(yīng)用中的若干問題
BQ25601是一款常用的充電芯片。本文針對(duì)其錯(cuò)誤上報(bào)的機(jī)制進(jìn)行了說明。同時(shí),本文針對(duì)該芯片實(shí)際應(yīng)用在可穿戴產(chǎn)品中碰到過的弱充問題進(jìn)行了問題分析和說明,并從系統(tǒng)層面給出了階梯式抬升充電電流的解決方案。
2021-08-09
充電芯片 BQ25601 應(yīng)用
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如何設(shè)計(jì)模塊化 DC/DC 系統(tǒng),第 1 部分:設(shè)計(jì)的 4 個(gè)階段
在設(shè)計(jì)模塊化 DC-DC 系統(tǒng)時(shí),必須要考慮從電源到負(fù)載的整個(gè)供電系統(tǒng),才能實(shí)現(xiàn)所需的功能和性能。本系列教程不僅將介紹模塊化 DC-DC 系統(tǒng)的設(shè)計(jì)流程,通過這些流程,來完成電源到負(fù)載的設(shè)計(jì)案例。
2021-08-09
設(shè)計(jì) 模塊化 DC/DC
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助你輕松并聯(lián)增加輸出功率,這款μModule穩(wěn)壓器你愛了沒?
LTM8055 是一款具 5V 至 36V 輸入范圍的降壓-升壓型 μModule?穩(wěn)壓器,其可容易地通過并聯(lián)以擴(kuò)展負(fù)載電流能力。該器件的四開關(guān)降壓-升壓型拓?fù)渚哂懈咝?,同時(shí)允許輸入電壓低于、等于或高于輸出,并可在調(diào)節(jié)模式之間實(shí)現(xiàn)平滑轉(zhuǎn)換。
2021-08-08
并聯(lián) 輸出功率 μModule穩(wěn)壓器
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有沒有一種簡單的辦法來創(chuàng)建適合傳感器偏置應(yīng)用的高壓電源?
提供高精度輸出的可調(diào)高壓電源很難構(gòu)建。時(shí)間、溫度和生產(chǎn)過程中的差異等帶來的漂移通常都會(huì)導(dǎo)致誤差。傳統(tǒng)上用于反饋的阻性網(wǎng)絡(luò)是常見誤差源。本文提出一種利用集成電路(IC)反饋路徑的新穎設(shè)計(jì)。此電路用于傳感器偏置應(yīng)用,與利用電阻網(wǎng)絡(luò)提供反饋的設(shè)計(jì)相比,精度更高,漂移更低,更加靈活,甚至...
2021-08-07
傳感器 偏置應(yīng)用 高壓電源
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