-
確保電路穩(wěn)定:肖特基二極管選型與替換要點(diǎn)
在現(xiàn)代電子電路設(shè)計(jì)中,肖特基二極管憑借其卓越的低正向壓降和極速開(kāi)關(guān)特性,已成為功率電源、頻率轉(zhuǎn)換器及電路保護(hù)等關(guān)鍵領(lǐng)域的核心元件。然而,面對(duì)供應(yīng)鏈波動(dòng)導(dǎo)致的型號(hào)缺貨或產(chǎn)品迭代帶來(lái)的設(shè)計(jì)更新需求,工程師往往需要進(jìn)行器件替換。這一過(guò)程并非簡(jiǎn)單的“即插即用”,尤其是當(dāng)涉及不同封裝形式的互換時(shí),更充滿了挑戰(zhàn)。封裝不僅是器件的物理外殼,更直接決定了其功率承載能力、散熱效率及高頻寄生參數(shù)。因此,深入理解肖特基二極管的多樣化封裝特性,并系統(tǒng)評(píng)估在替換過(guò)程中電氣參數(shù)匹配、尺寸兼容性、熱管理以及可靠性等多維度的影響,對(duì)于確保電路在變更后的穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。
2026-02-26
-
拒絕反饋失真:如何正確設(shè)置光耦合器偏置以消除電源不穩(wěn)定
在隔離型開(kāi)關(guān)電源(SMPS)的設(shè)計(jì)中,光耦合器作為連接次級(jí)側(cè)電壓檢測(cè)與初級(jí)側(cè)PWM控制器的關(guān)鍵橋梁,其性能直接決定了電源系統(tǒng)的穩(wěn)定性與調(diào)節(jié)精度。然而,許多設(shè)計(jì)往往忽視了“光耦合器偏置”這一核心概念,誤以為僅需點(diǎn)亮LED即可。事實(shí)上,光耦合器偏置是一項(xiàng)精密的模擬鏈路調(diào)校過(guò)程,旨在通過(guò)設(shè)定正確的LED正向電流及光電晶體管的工作電壓,確保器件始終在線性區(qū)域內(nèi)運(yùn)行。若偏置不當(dāng),不僅會(huì)導(dǎo)致反饋信號(hào)失真、電壓調(diào)節(jié)失效,還可能因熱應(yīng)力和老化加速而縮短系統(tǒng)壽命。本文將深入探討光耦合器偏置的原理,分析電流傳輸比(CTR)、溫度漂移及補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)對(duì)反饋環(huán)路的影響。
2026-02-24
-
光耦電路在開(kāi)關(guān)電源中的選型與設(shè)計(jì)策略
開(kāi)關(guān)電源作為電能轉(zhuǎn)換的核心設(shè)備,已廣泛應(yīng)用于從消費(fèi)電子到工業(yè)設(shè)備的各個(gè)領(lǐng)域。隨著對(duì)電源效率、安全性和穩(wěn)定性要求的不斷提高,反饋控制機(jī)制成為開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。光耦合器作為實(shí)現(xiàn)電氣隔離反饋的核心組件,憑借其獨(dú)特的光電轉(zhuǎn)換特性和優(yōu)異的隔離性能,在經(jīng)典開(kāi)關(guān)電源電路中扮演著不可或缺的角色。它不僅能夠有效隔離高壓電路與控制電路,確保系統(tǒng)安全運(yùn)行,還能實(shí)現(xiàn)快速精準(zhǔn)的電壓反饋調(diào)節(jié),保障輸出電壓的穩(wěn)定性。
2026-02-17
-
從穩(wěn)定性到效率:光耦CTR在反饋式電源系統(tǒng)中的綜合影響
在現(xiàn)代電子設(shè)計(jì)領(lǐng)域,光耦合器作為實(shí)現(xiàn)電氣隔離的關(guān)鍵組件,其作用不可忽視。通過(guò)將輸入與輸出電路隔離開(kāi)來(lái),光耦合器不僅保護(hù)了電路的安全運(yùn)行,還為信號(hào)傳輸提供了有效的途徑。其中,電流傳輸比(CTR)作為衡量光耦合器性能的重要指標(biāo)之一,直接關(guān)系到信號(hào)傳輸?shù)男屎唾|(zhì)量。隨著開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)對(duì)穩(wěn)定性和效率要求的不斷提高,如何優(yōu)化光耦合器的CTR值成為了一個(gè)重要的研究方向。本文將深入探討光耦合器的基本原理、CTR對(duì)其反饋式開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)的影響,并提出相應(yīng)的優(yōu)化策略,以及展望未來(lái)光耦合器CTR的發(fā)展趨勢(shì)。
2026-02-12
-
新型控制環(huán)路架構(gòu):電源穩(wěn)壓器的超低噪聲解決方案
電源轉(zhuǎn)換器通過(guò)控制環(huán)路維持輸出電壓穩(wěn)定,電阻分壓器搭配內(nèi)部基準(zhǔn)電壓的調(diào)節(jié)方式長(zhǎng)期為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。但傳統(tǒng)架構(gòu)存在局限,最小輸出電壓受基準(zhǔn)電壓限制、無(wú)法實(shí)現(xiàn)0V輸出,且噪聲與輸出電壓相關(guān)。為此,采用單位增益設(shè)計(jì)的創(chuàng)新控制環(huán)路架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生,可實(shí)現(xiàn)超低噪聲輸出,兼容線性與開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器,支持0V超低輸出,為電源轉(zhuǎn)換技術(shù)帶來(lái)突破。本文將結(jié)合器件案例,介紹其原理、優(yōu)勢(shì)并對(duì)比傳統(tǒng)架構(gòu)不足。
2026-02-09
-
智能GaN降壓控制器設(shè)計(jì)——第1部分:考慮因素和測(cè)量方法
同步轉(zhuǎn)換器的工作原理是交替切換控制開(kāi)關(guān)和同步開(kāi)關(guān)器件(通常是FET)的通斷狀態(tài)。時(shí)序的微小偏差,在納秒尺度上便會(huì)引發(fā)兩難困境:若兩個(gè)開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通切換的間隙(死區(qū)時(shí)間)過(guò)長(zhǎng),系統(tǒng)效率會(huì)因GaN器件特有的高反向?qū)▔簱p而大幅下降;若此間隙過(guò)短,則可能發(fā)生致命的“直通”現(xiàn)象,導(dǎo)致電流直沖、器件瞬間過(guò)熱損毀。因此,突破傳統(tǒng)固定死區(qū)時(shí)間的局限,通過(guò)智能、自適應(yīng)的控制策略與精準(zhǔn)的測(cè)量手段來(lái)動(dòng)態(tài)優(yōu)化這一刻度,已成為釋放GaN全部潛能、革新下一代高密度電源設(shè)計(jì)的決勝關(guān)鍵。本文是關(guān)于智能GaN降壓控制器設(shè)計(jì)的兩篇文章中的第一篇,討論了所涉及的動(dòng)態(tài)特性及其正確測(cè)量方法。
2026-01-28
-
線性穩(wěn)壓器的電壓輸入至輸出控制——第一部分:快速入門和優(yōu)勢(shì)
在復(fù)雜的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,電源管理單元的效能與可靠性直接決定了整體性能的邊界。其中,實(shí)現(xiàn)從輸入電壓到輸出電壓的精準(zhǔn)、高效與穩(wěn)定控制,是工程師面臨的核心挑戰(zhàn)之一。本文將聚焦于一種先進(jìn)的解決方案——電壓輸入至輸出控制(VIOC)系統(tǒng)。該系統(tǒng)巧妙融合了具備VIOC特性的低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)與開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器,不僅能夠顯著優(yōu)化功耗、抑制噪聲,還能在動(dòng)態(tài)與故障條件下為系統(tǒng)提供堅(jiān)實(shí)保護(hù)。本系列文章的第一部分,將為您快速解析VIOC系統(tǒng)的架構(gòu)優(yōu)勢(shì),并提供具體的器件選型與設(shè)計(jì)實(shí)施指南,為構(gòu)建更穩(wěn)健、高效的電源鏈路奠定基礎(chǔ)。
2026-01-28
-
智能GaN降壓控制器設(shè)計(jì)——第2部分:配置和優(yōu)化
在高效能電源設(shè)計(jì)中,死區(qū)時(shí)間的精準(zhǔn)控制是平衡效率與可靠性的關(guān)鍵。傳統(tǒng)方案依賴固定的控制器延遲或繁瑣的外部調(diào)整,不僅調(diào)試耗時(shí),更難以適配不同GaN FET的動(dòng)態(tài)特性,潛藏著過(guò)驅(qū)損壞的風(fēng)險(xiǎn)。本文將深入智能GaN降壓控制器設(shè)計(jì)的核心環(huán)節(jié),聚焦于其先進(jìn)的配置與優(yōu)化策略。通過(guò)闡述如何精確測(cè)量并協(xié)同優(yōu)化導(dǎo)通/關(guān)斷擺率與延遲,我們旨在幫助工程師突破傳統(tǒng)局限,在提升系統(tǒng)功率密度的同時(shí),最大化能效并堅(jiān)固開(kāi)關(guān)元件的安全邊界。
2026-01-28
-
VIOC技術(shù):LDO性能優(yōu)化與電源管理協(xié)同的核心路徑
本文作為電壓輸入至輸出控制(VIOC)應(yīng)用于低壓差穩(wěn)壓器(LDO)系列文章的第二部分,在第一部分基礎(chǔ)概念之上,深入剖析VIOC系統(tǒng)設(shè)計(jì)邏輯,詳解新一代LDO憑借恒定輸入輸出電壓差所實(shí)現(xiàn)的高電源電壓抑制比(PSRR)、優(yōu)化功耗及可靠故障保護(hù)等核心性能優(yōu)勢(shì);同時(shí)依托LTspice?仿真、演示硬件等參考設(shè)計(jì)與評(píng)估方法,降低VIOC技術(shù)的應(yīng)用門檻,還進(jìn)一步探討其在負(fù)電壓拓?fù)渲械募陕窂剑⑹崂碓缙诨诜至⒃?、傳統(tǒng)LDO架構(gòu)的實(shí)現(xiàn)方案,揭示VIOC在優(yōu)化開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器與LDO協(xié)同工作、賦能現(xiàn)代電源管理系統(tǒng)多樣化方案開(kāi)發(fā)中的關(guān)鍵價(jià)值。
2026-01-27
-
VIOC功能賦能LDO:低噪聲電源管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與優(yōu)勢(shì)
在電源管理領(lǐng)域,低壓差(LDO)穩(wěn)壓器是保障電子元器件高性能供電的關(guān)鍵,其低噪聲特性對(duì)精密模擬電路、RF系統(tǒng)及醫(yī)療設(shè)備等噪聲敏感場(chǎng)景至關(guān)重要,可提供純凈電源、降低干擾、強(qiáng)化信號(hào)完整性。LDO與電壓輸入至輸出控制(VIOC)功能及兼容開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓器配合,能構(gòu)建維持最佳輸入輸出電壓差的系統(tǒng),顯著降噪、實(shí)現(xiàn)高PSRR,同時(shí)保障系統(tǒng)高效、穩(wěn)定且性能強(qiáng)勁。本文深入探討VIOC的實(shí)現(xiàn)細(xì)節(jié)、優(yōu)勢(shì)與應(yīng)用,從基礎(chǔ)關(guān)聯(lián)、電路構(gòu)建、器件選型,到性能對(duì)比與故障防護(hù),拆解三者協(xié)同機(jī)制,為工程師優(yōu)化電源管理方案提供專業(yè)參考。
2026-01-23
-
單芯片干翻傳統(tǒng)方案!兩相升壓轉(zhuǎn)換器如何將低壓大功率密度拉滿?
在電子設(shè)備領(lǐng)域,單芯片升壓轉(zhuǎn)換器扮演著重要角色,它能將低輸入電壓轉(zhuǎn)換為高輸出電壓,且整體方案尺寸緊湊。然而,當(dāng)面臨輸出功率需求增加的情況時(shí),電流水平和散熱需求也會(huì)大幅上升。受內(nèi)部開(kāi)關(guān)限制,傳統(tǒng)單芯片升壓轉(zhuǎn)換器往往難以滿足這些需求。在此背景下,兩相升壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)運(yùn)而生,成為解決這一難題的更優(yōu)方案。
2026-01-23
-
LTC7891 驅(qū)動(dòng) GaN 器件:死區(qū)時(shí)間優(yōu)化與過(guò)沖測(cè)量關(guān)鍵技術(shù)
電源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域用上氮化鎵(GaN)器件后,能實(shí)現(xiàn)更高能量密度和更快開(kāi)關(guān)速度,但GaN FET沒(méi)有體二極管,且柵極電壓限制嚴(yán)苛,死區(qū)時(shí)間的設(shè)置成了老大難問(wèn)題。死區(qū)時(shí)間太短會(huì)引發(fā)“直通”,直接損壞器件;太長(zhǎng)又會(huì)讓反向?qū)〒p耗飆升,拉低效率。本文以15V-36V輸入、12V/15A輸出的LTC7891降壓轉(zhuǎn)換器為例,解析其開(kāi)關(guān)邏輯,分析死區(qū)時(shí)間對(duì)器件性能壽命的影響,分享含探頭選擇、布局優(yōu)化的測(cè)量技巧,助力平衡效率與器件安全。
2026-01-21
- 噪聲中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240電流檢測(cè)芯片賦能多元高端測(cè)量場(chǎng)景
- 10MHz高頻運(yùn)行!氮矽科技發(fā)布集成驅(qū)動(dòng)GaN芯片,助力電源能效再攀新高
- 失真度僅0.002%!力芯微推出超低內(nèi)阻、超低失真4PST模擬開(kāi)關(guān)
- 一“芯”雙電!圣邦微電子發(fā)布雙輸出電源芯片,簡(jiǎn)化AFE與音頻設(shè)計(jì)
- 一機(jī)適配萬(wàn)端:金升陽(yáng)推出1200W可編程電源,賦能高端裝備制造
- 二十而冠,向新而行 深圳村田科技有限公司20周年慶典暨新年會(huì)盛大舉行
- 四大“超級(jí)大腦”驅(qū)動(dòng)變革:英飛凌半導(dǎo)體賦能寶馬集中式E/E架構(gòu)
- 從渦流損耗分析到高密度架構(gòu):Bourns 在 APEC 2026 揭秘電源設(shè)計(jì)核心突破
- 邁向6G黃金頻段:R&S攜CMX500與AI工具集,定義未來(lái)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試新標(biāo)準(zhǔn)
- XMOS亮相Embedded World 2026:首發(fā)音頻生成式SoC,共啟邊緣智能新紀(jì)元
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall





