差分放大器是一种常见且有用的电路,广泛用于从工厂自动化到电动汽车系统等各种应用。这主要是因为它有助于在嘈杂环境中的设计中添加共模和差分滤波。 本文将比较两种离...
分类:电源电路 时间:2024-08-28 阅读:397
MPS 电路提供了一种有效的方法,可以将主电源的交流电降低到任何所需的水平,以便为低压电路供电,但这是以控制 IC、开关晶体管、电感器等元件为代价的。图 1 显示了一种简...
分类:电源电路 时间:2024-08-27 阅读:432
低电流瞬时动作按钮开关(例如 PCB 安装“触觉”类型)价格便宜,并且有多种不同款式可供选择。另一方面,锁存类型通常更大、更昂贵,并且款式相对有限。如果您需要一种小...
分类:电源电路 时间:2024-08-27 阅读:487
如今,大多数电子产品都需要多个电源电压——四个或更多电源轨并不罕见。但是,如果您使用多个不同步的 DC-DC 转换器,那么您不仅会得到一个次优的设计,而且还会自找麻烦...
分类:电源电路 时间:2024-08-26 阅读:356
本系列的上一篇文章介绍了 D 类放大器。在那篇文章中,我们主要忽略了非理想情况,转而研究开关模式放大器操作的基本原理。现在我们已经介绍了基础知识,我们可以从原理转...
分类:电源电路 时间:2024-08-26 阅读:317
它的电源电压范围有限(1.8-5.5V),内部电阻稍高,这限制了它只能应用于电流负载适中的产品,不超过 30 mA。幸运的是,由于 MOSFET 技术取得了一些重大进展,这些限制现在...
分类:电源电路 时间:2024-08-21 阅读:356
电路描述和功能 图 1 显示了 LT8714 作为 2 象限电源的电气原理图。电源系统由 NMOS QN1、2、PMOS QP1、2、电感器 L1、L2、耦合电容器 CC 以及输入和输出滤波器组成。电...
分类:电源电路 时间:2024-08-19 阅读:570
为什么需要电平转换? 反相降压-升压电路通常用于从正电压产生负电源电压。最重要的步骤是确保正确产生负电压。但是,如果主应用电路控制或监控电源,则可能需要额外的...
分类:电源电路 时间:2024-08-16 阅读:455
电感的基本电路模型仅包括直流电阻和固定电感值。直流电阻值将提供非常低的电感耗散估计值。有两种方法可以评估电感的性能。从设计人员的角度来看,最方便的方法是运行 LTs...
分类:电源电路 时间:2024-08-15 阅读:418
替代升压电源的替代电源转换器 有其他电源转换拓扑可用于替代升压转换器。以产生高于输入电压的输出电压。最常见的是反激式、SEPIC 和降压升压转换器。这些转换器不像升...
分类:电源电路 时间:2024-08-14 阅读:415
非线性的起源 线性性能决定了电路能够以可接受的精度处理的最大信号。对于较大的输入信号,电路参数会随着输入的瞬时幅度而发生显著变化。例如,考虑图 1 所示的共源放...
分类:电源电路 时间:2024-08-13 阅读:520
隔离式 DC-DC 工业应用 工业应用(例如过程控制、PLC、SCADA 系统和自动化中的传感器)的特点是 24V 标称直流电压总线。它在旧式模拟继电器中已有历史,至今仍是事实上...
分类:电源电路 时间:2024-08-12 阅读:468
在串联 RL 电路中,电阻器和电感器以串联配置连接,这意味着流过电路的电流依次通过两个元件。电路中的电感器产生磁场,以电磁场的形式存储能量。另一方面,电阻器阻碍电流...
分类:电源电路 时间:2024-08-09 阅读:592
PCB 布局是优化高速电路板线性性能的关键因素。本系列前几篇文章讨论了一些减少二次谐波失真的基本技术。本文受 TI 文档“高速 PCB 布局技术”的启发,试图详细讨论如何在...
分类:电源电路 时间:2024-08-08 阅读:452
什么是电荷泵电路? 电荷泵电路或电荷泵调节器是一种 DC-DC 转换器,它利用开关电容器技术来增加或减少输入电压水平。 如图 1 所示,这些电路块通常仅由电容器和开关...
分类:电源电路 时间:2024-08-07 阅读:412
当您的最大输入电压 = 90V 和/或线性稳压器具有不合理的功率耗散时,您会怎么做?首先,以下是一些针对 24V @ 70°C 环境应用需要考虑的规格: 散热器会变得很臭,温...
分类:电源电路 时间:2024-08-01 阅读:377