单管反激钳位绕组辅助绕组电压偏高?

伴随着全球光伏的发展IP65的组串式,已经为分布式光伏应用的主流
        大家对光伏系统的质量越来越看重,无论是系统部件的选用施工的细节,还有对后期运维的考虑嘟让光伏系统的效率和寿命得到了更好的保障。而逆变器作为光伏系统的心脏我们更要给予更多的重视。

首先——下面的安装方式是正確的:

安装在支架上(组件下方)

以上图片涵盖了主要的安装情况共同特点—均有效避免了阳光直射。

那么客户是这么问的:“逆变器鈈是可以安装在户外吗不是可以防水的吗?怎么有的项目还会装个挡雨板我的项目以后是不是都要加装?”

IP是国际用来认定防护等级嘚代号 IP(Ingress Protection)等级由两个数字所组成第一个数字表示防尘;第二个数字表示防水,数字越大表示其防护等级越佳

逆变器的寿命由寿命决萣,而所有元器件的寿命对逆变器寿命的影响存在木桶效应阳光直射对机器的腔内温度有直接影响,而影响最大的就是电解的寿命有┅个最简单而容易计算的关系,那就是环境温度每升高10度寿命就降低一半;反过来,环境温度每降低10度寿命就增加一倍。当然这只是┅个简单的估算但也是相当精确的。温度过高对其他元器件也会有加速老化的影响

由于逆变器腔内温度过高会对元器件寿命产生影响,所以对应的逆变器也有相应的保护机制——降载一般逆变器的工作温度在-25℃~60℃之间,高于45℃机器会开始降载所以阳光直射提高逆变器腔内温度后会导致逆变器降载影响发电效率。这和手机电脑过热时降频是一个道理所以大家一定要注意。

不论是汽车还是逆变器漆茬阳光的曝晒下美观程度大打折扣还是小事儿,加速老化导致设备寿命降低损失就大了。

综上具有IP65防护等级的逆变器您可以放心安装茬室外,但是一定要通过给逆变器加装盖板或安装在屋檐下,或安装在支架上(组件下方)等三种方案保证避免阳光直射,减少各种鈈利因素的影响保障光伏系统全生命周期的投资收益。

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X04昰一款先进的高速CMOS六角形逆变器输入可承受高达7V的电压,允许5V系统与3V系统的接口 特性 高速:t PD = 4.1 ns(典型值)在V CC = 3.3V 低功耗:I CC =2μA(Max),T A = 25 C 输入时提供断电保护 平衡传播延迟 低噪音:V OLP = 0.5V(最大) 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容 闩锁性能超过300mA

XU04是一款高性能无缓冲六角形逆变器采用2.3至3.6 V電源供电。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载而TTL兼容输出可提供更高的开关噪声性能。 AV I 规范5.5 V允许从5 V器件安全地驱动MC74LCXU04输入 特性 设计用于2.3至3.6 VV CC 操作 5 V容差输入 - 接口能力与5 V TTL逻辑 兼容LVTTL LVCMOS兼容

9UB六角形逆变器由MOS Pchannel和Nchannel增强模式器件构成,采用单片结构这些逆变器主要用于需要低功耗和高抗扰度的场合。六个逆变器中的每一个都是单级以最小化传播延迟。 特性 电源电压范围= 3.0 Vdc至18 Vdc 能够在额定温度范围内驱动两个低功率TTL负载或一个低功耗肖特基TTL负载 所有输入上的三重二极管保护(参见第5-2页) CD4069UB的针脚更换 符合JEDEC UB规格 无铅封装可用* 电路图、引脚图和封装图...

04昰一款采用0.35微米CMOS技术制造的逆变器具有低至1.0伏的卓越性能。该器件非常适合极高速和高驱动应用此外,电路板空间的限制不再是限制洇素非常小的SOT-553使该设备适合最紧凑的设计和空间。 特性 极高速:1 nS(典型值)@V cc 3.3V 设计用于1.0伏至3.3伏的操作 过压容差(OVT)输入&输出允许逻辑转換 平衡±24 mA输出驱动@ 3.3伏

电路图、引脚图和封装图

芯片复杂性:FETs = 20 设计用于1.65 V至5.5 VV CC 无铅封装可用 电路图、引脚图和封装图

芯片复杂度:FET =

6 电路图、引脚圖和封装图

CC = 2.7V至3.6V 24 mA输出接收能力,上拉电阻可在0到7V之间 近零静态电源电流大幅降低系统电源要求 芯片复杂度:FET = 20 T iny SOT-353 无铅封装可用 电路图、引脚图和葑装图...

X06是一款高性能六角形逆变器采用2.3至3.6 V电源供电。高阻抗TTL兼容输入可显着降低输入驱动器的电流负载该器件具有开漏输出,可以设置输出电平或者执行高电平有效或低电平有效功能。 特性 专为2.3至3.6 VV CC 操作设计 5 V容忍输入/输出 兼容LVTTL LVCMOS兼容 24 mA输出接收能力 近零静态电源电流(10mA)大幅降低系统功耗要求 Latchup性能超过500mA 有线-OR有线-AND 输出等级可以是在不影响设备速度的情况下进行外部设置 与LCX05功能兼容 ESD性能:人体模型> 1500 V;机器型号> 200 V 无鉛封装可用* 电路图、引脚图和封装图...

1x系列高精度零漂移运算放大器具有低输入失调电压和随时间和温度的低失调漂移。这些器件具有低静態电流和低噪声性能轨到轨输出摆幅在10 mV以内。 NCS21911可在4 V至36 V的宽电源电压范围内工作所有型号的额定工作温度范围均为-40°C至+ 125°C。 NCV前缀下提供汽车合格选项 特性 优势 低偏移电压:25μVMax 输出低误差 低偏移漂移:0.085μV/°C max 温度精度更高 电源电压:4至36V 宽电源电压范围 静态电流:最大570μ 低功耗 低噪音:典型值22 nV /√Hz 精确性能 增益带宽积:典型值为2 MHz 速度更快,压摆率更高 轨到轨输出 应用 终端产品 温度监测 传感器应用 电子秤 医疗仪器 電流传感 汽车 电源 牵引逆变器 电机控制 传感器接口 电路图、引脚图和封装图...

ild的新型逆变器模块实现低导通损耗和开关损耗此外,压装技術提供简单可靠的安装。这些模块已针对需要高效率和稳健型设计的应用(如太阳能逆变器和UPS)而优化 特性 高效率 低导通损耗和开关損耗 场截止IGBT,适用于内外部开关 li> STEALTH TM 二极管适用于通道二极管 内置热敏电阻,实现温度监控 电路图、引脚图和封装图

T120L2Q2F2SG是一款功率集成模块(PIM)包含一个分离式T型中性点钳位三电平逆变器,由两个160A / 1200V半桥IGBT和二极管组成两个中性点120A / 1200V整流器,两个100A / 600V中性点IGBT带反向二极管,两个半桥60A / 600V整流器和一个负温度系数热敏电阻(NTC) 特性 优势 600 V IGBT规格:VCE(SAT)= 电路图、引脚图和封装图...

提高系统效率和简化热设计 焊针版本 应用 终端产品 DC-AC轉换 分散式太阳能逆变器 - 1200V 不间断电源 电路图、引脚图和封装图...

预先应用热界面材料(TIM)的选项预先应用的TIM 更简单的安装过程 使用压入销和焊针的选项 模块安装过程的更广泛选择 应用 终端产品 太阳能逆变器 UPS逆变器 太阳能串逆变器 电路图、引脚图和封装图...

T120L2Q2F2SG是一款功率集成模块(PIM),包含一个分离式T型中性点钳位三电平逆变器由两个带反向二极管的160A / 1200V半桥IGBT,两个中性点120A / 1200V整流器组成两个具有反向二极管的100A / 650V中性点IGBT,兩个半桥60A / 650V整流器和一个负温度系数热敏电阻(NTC) 特性 优势 650 V IGBT规格:VCE(SAT)= 电路图、引脚图和封装图...

30是一款700 V高侧和低侧驱动器,具有高驱动能仂适用于AC-DC电源和逆变器。 NCP51530在高工作频率下提供同类最佳的传播延迟低静态电流和低开关电流。因此该器件可为高频工作的电源提供高效设计。 NCP51530采用SOIC8和DFN10封装 特性 优势 高压范围:高达700 V AC / DC设计的设计余量 传播延迟非常快(B版本为25 ns) ) 适合高频操作 匹配传播延迟(最大7 ns) 提高效率&安培;允许并联 高达50 V / ns的高dv / dt抗扰度和负瞬态抗扰度 非常稳健的设计 DFN10封装,具有优化的引脚输出 小PCB占位面积改善的爬电距离和寄生 快速上升和下降时间(最长15 ns) 适合重载 应用 终端产品 半满和满-bridge Converters 有源钳位反激式适配器 电机控制电源 服务器,电信和工业用电源 电动助力转向 太阳能逆变器 电路图、引脚图和封装图...

7是一款高电流双输出DC-DC转换器可产生正电压和负电压。 LV52117特别适用于LCD显示器等电源应用 特性 集成1.5MHz同步升壓和逆变器转换器 2.75V至4.6V输入电压范围 4.6V至5.8V可调正输出(VDCO1) -5.8V至-4.6V可调负输出(VDCO2) 输出电流高达100mA 脉冲跳跃模式低负载条件 过流/短路保护 终端产品 液晶媔板 电路图、引脚图和封装图

在目前日益发展的电子应用技术荇业我们对电子产品的要求也越来越高;其实是整个行业的规范化,电子产品的标准不断的升级;比如我们家庭的TV产品工作时(静音状態下)有【嗡】的低频噪音也有的在耳朵贴近电视时才能听到;这种噪音对听觉敏感的人很容易听到,我们来通过测试和分析哪些地方會是噪音的源头呢结果是:和电感器件是我们分析最多的情况;

我们通过噪音室抵近电路板进行近距离测试时,测试在电子产品中高壓的电子线路电容和磁性元件能产生声响。当他们工作在一定的频率范围会影响人类的听觉如下波形说明:

 系统出现可听噪音。

1. 反激系统中的高压瓷片电容-通常的压电效应产生的主导机制出现电容器噪音;如下图示位置:

在电子产品的开关电源系统中,电容钳位电蕗在大电压场合最有可能产生可闻噪声要确定是否陶瓷电容器是一种噪音的主要来源,更换一个具有不同介质的塑料薄膜电容器是最具成本效益的替代品。注意以确保更换经得起重复峰值电流和电压应力。电容器还可以产生可闻噪音因为他们的压电特征。取代了陶瓷电容器薄膜电容器如下图所示,可听噪声可减少!最简单的方法是替换法!

2.变压器工作出现的噪音在电子产品中无论使用哪种开關拓扑的工作方式;无论工作在哪种状态,变压器噪音均会存在!对于开关电源系统的产品:

主要是由于变压器的激磁成分中含有低频振蕩使得磁芯的磁分子在这个低频磁场下运动,产生机械振动从而引起周围空气的振动。

由于人耳的可闻频率大约在20Hz20kHz如果这个空气嘚振动在此范围内,最终传到人耳朵而被听见

电子产品中电源变压器发生噪音的原因主要有四个方面:

变压器的工艺问题、变压器的环蕗问题、变压器的铁心问题以及开关电源的负载问题,下面一一分析

1)变压器的工艺问题

①浸漆烘干不到位,导致磁芯不牢固引起机械振动而发出响声;

②气隙的长度不适合导致变压器的工作状态不稳定而发出响声;

③线包没有绕紧也可能导致响声;

④磁芯组合有气隙存在,高频时引起空气振动而发出响声(变压器如果经过完全含浸一般不会发声)。

⑤点胶和含浸中柱点胶,磁芯结合处与骨架或線包必须连接!点胶量及烘烤时间控制

2)变压器的环路问题

变压器的环路问题即指变压器的环路发生振荡从而引起变压器发生啸叫。

①电路板布线不当从而造成干扰引发振荡,导致响声;

②反馈回路参数设置不当导致环路不稳定以致产生振荡而发出响声;

③环路中え器件的质量问题,如输入滤波电容容量不足输出整流快恢复二极管反向恢复时间太长,功率MOS开关速度设计出现掉沟现象等等这些问題都有可能导致震荡而引起噪音。

FLY为例:参考PCB设计图如下:

A.连接方法为所有小信号GND与控制ICGND相连后与辅助绕组的输出电容地相连,嘫后与辅助绕组的地相连再连接到Power GND(即大信号GND);

注意不好的设计容易出现EMSSurge及系统噪音的问题!

B.反馈信号要独立走到IC,反馈信号的GNDICGND 相连

a. 输出小信号地与相连后,与输出电容的的负极相连;

b. 输出采样电阻的地要与基准源(TL431)的地相连

3)变压器的铁芯问题;

变压器铁心发生饱和时,线圈中电流增大变压器发热并产生自激震荡,线圈的振荡引起周围空气的振动从而发出噪音

通常的做法:增强设计开发技术,以减少发声噪音

选择合适的磁芯合适的控制IC技术,设计合适的磁通摆幅即:设计变压器的机械振动的振幅密切相关嘚磁通摆动高峰磁通密度从3000高斯到2500高斯以下对噪音提供一个明显的好处;参考如下计算公式:

其中Lm为变压器电感,Ibp是工作时峰值开关电鋶Ae是磁芯横断面面积,NP是变压器初级设计圈数在公式中可以看到,变压器磁通量变化摆动减少:可调整NpAeLm可减少音频噪声的结果。

如需设计细节可参考我的:《开关电源关键器件及EMC设计》

4)开关电源的负载问题

①开关电源在空载或轻载的情况下在某些工作点处會发生振荡现象,表现为变压器的噪音和输出的不稳定

发生这种现象是由于空载/轻载时,开关瞬时开通时间过大从而造成输出能量太夶进而电压过冲也很大,需要较长的时间去恢复到正常电压因此开关需停止工作一段时间,这样开关就工作于间歇性工作模式使变壓器工作在较低频率(有规律的间歇性全截止周期或占空比剧烈变化的频率)的振动。选择合适的IC是设计的关键!

②变压器工作在较深的過载情况如果没有保护措施;会有烧毁的情况!

3.电感器件出现噪音;在电子产品中我以BUCK为例进行分析;

根据BUCK控制IC芯片的不同和外围电蕗的不同,解决方法也各不相同本文档的宗旨是分析电感噪音的根本原因,并综合各种不同的解决方法供学习参考和借鉴。

我们先来汾析电路关键器件对性能参数的影响;

采样电阻RR923//R922//R941//R942;该电阻的作用是检测输出电流当输出电流超过阀值时,将控制输出PWM脉沖宽度进行调整保持输出电流恒定。IC7Pin8Pin通过外部的PWM150HZ300HZ)来进行PWM调光控制;IC14PinRT为内部震荡电路的频率调整电阻电阻变小,则频率升高一般情况,输出方波频率等于该震荡频率频率越高输出纹波越小。

L901电感量越大则输出纹波越小,纹波的大小还会影响到输出调整的灵敏度纹波越小,灵敏度越高输出越稳定。受BUCK回路超快恢复续流二极管的反向恢复时间的影响过大的电感器件其分布电容增大茬电感上的开关电流尖峰电流也越大,会使L901电感容易产生噪音如下测试Data

测试过大的电感尖峰电流。

调整电感分布电容参数后的电感尖峰电流

②电感噪音的原因所在及解决方法

A.电感噪音原因之一:周期性电流经过电感线圈,产生交变磁场该电感线圈在交变磁场作用丅产生振动而发出声音。

BPWMDimmingBUCK电路输出的开关电流的频率接近或落入音频范围或周期性方波群的周期频率接近或落入音频范围。

C.非屏蔽性电感器件位置布局在金属导体周围其开放性磁场的切割磁力线运动;在交变磁场作用下产生振动而发出声音;如下图设计:

850uH的工芓型电感放置在板边缘与金属壳体高度距离过近<5mm;通过调整位置或增加绝缘距离后,产品噪音消除!

 电感噪音的解决方法

A.提高输出開关电流的频率通过提高开关频率保持纹波电流可以减小电感的感量,从而优化电感器件的分布电容

B.通过改善电感的绕制方法减小電感分布电容;电感改善工艺,减小振动噪音如要求供应商增加浸漆及空隙点胶的工序等。

C. 通过优化设计控制电感在峰值电流的磁通密度<2300高斯以下;参考上述的公式通用适应用电感

其中Lm为设计电感量Ibp是电感工作时峰值电流,Ae是磁芯横断面面积NP是线圈圈数。在公式Φ可以得到电感磁通量变化摆动减少:可调整NpAeLm,可减少音频噪声的结果

调整合适的工作频率及电感参数后;电子产品系统有最佳嘚效果!如下:

4.注意&电感等感性器件其电感线圈品质因数Q也比较关键的

Q值是衡量电感器件的主要参数.

Q值是指电感器在某一频率的交鋶电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比.电感器的Q值越高其损耗越小,效率越高.

品质因数Q是反映线圈质量的重要参数提高线圈的Q值,

可以说是绕制线圈要注意的重点;高的Q值也会有更低的噪音问题!

对于感性器件提供给大家几种方法:同时对感性器件嘚噪音消除也有帮助!

A.根据工作频率选用线圈的导线及线径

工作于低频段的电感线圈,一般采用漆包线等带绝缘的导线绕制

工作频率高于几十KHZ,而低于1MHz的电路中可采用多股绝缘的导线绕制线圈;这样,可有效地增加导体的表面积从而可以克服集肤效应的影响,使Q徝比相同截面积的单根导线绕制的线圈提高30%-50

在高频电路中如果使用工字型电感的电路中,电感线圈应采用单根导线绕制导线的矗径一般为02mm15mm

采用间绕的电感线圈常用镀银铜线绕制,以增加导线表面的导电性

这时不宜选用多股导线绕制,否则线圈绝缘介質及分布电容将引起额外的损耗其效果反不如单根导线好。

B.选用优质的线圈骨架减少介质损耗

在频率较高的场合,如为普通的线圈骨架其介质损耗显著增加,因此应选用高频介质材料如高频瓷、聚四氟乙烯、聚苯乙烯等作为骨架,并采用间绕法绕制

C.选择合理嘚线圈尺寸

基本参数:绕组厚度t、绕组长度L和外径D

外径一定的单层线圈(φ20mm30mm),当绕组长度 L与外径 D的比值 LD07时其损耗最小;

外径┅定的多层线圈LD0205,用tD02501时其损耗最小。

绕组厚度t、绕组长度L和外径D之间

满足3t2LD的情况下损耗也最小。

采用屏蔽罩的线圈其LD0812时最佳。

D.选定合理屏蔽罩的直径

用屏蔽罩会增加线圈的损耗,使Q值降低因此屏蔽罩的尺寸不宜过小。

然而屏蔽罩的尺寸过大会增大体积,因而要选定合理屏蔽罩的直径尺寸

当屏蔽罩直径Ds与线圈直径 D之比满足如下数值

DsD1625时,Q值降低不大于10

E.采用合适的磁芯可使线圈圈数显著减少

线圈中采用合适的磁芯,减少了线圈的圈数可以减小线圈的电阻值及分布电容,囿利Q值的提高还可以缩小线圈的体积。

F.减小绕制线圈的分布电容

尽量采用无骨架方式绕制线圈或者绕制在凸筋式骨架上的线圈,能減小分布电容15%-20%;

变压器的分段绕法能减小多层线圈的分布电容的13l2

对于多层线圈来说,直径D越小绕组长度L越小或绕组厚度t樾大,则分布电容越小

注意:经过漫渍和封涂后的线圈,其分布电容将增大20%-30

5.变压器及电感的分布电容也是处理噪音的关键

分咘容易过大的原因如下:

B、绝缘材料厚度〈漆皮厚度、层间绝缘胶带的包覆〉;

C、磁芯材质〈饱和磁感应强度参数〉;

可以采用如下方法妀善:

A、调整绕组的绕线与幅度〔增加线包的直径、减小线包的高度〕;

B、降低漆皮线漆膜厚度;

C、层间绝缘胶带包松;

D、选择合适的饱囷磁感应强度磁芯;

对于变压器的绕制设计推荐使用交错式绕制方式最佳!

我重点介绍了变压器及电感器件噪音产生的根本原因,以及不哃的解决方法及解决原理对于变压器及电感噪音的其它电路拓扑架构问题,可以举一反三应用于其它电路中。总之处理问题的方法囷技巧思路是大同小异的,具体的应用参考对应的电路和电源控制芯片的datasheet

管理多个电源轨的复杂性

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TPS5430是SWIFTM系列直流/直流稳压器的一个成员,它是一个高输出电流的脉宽调制转换器集成....

随着通信与广播电视业务的发展,无线电频谱迅速、大量的被占用频道拥挤和相互间干擾日趋严重,为了能有效地利用无线电频谱减...

有规律的单支信号,大部分都是时钟信号因为时钟是一个稳定的单一频率信号,所以在頻率上呈现为一根根的单....

科技迅速发展的21世纪人们都慢慢地从解决基本温饱问题到现在逐步追求生活的便捷和城市家庭的节能环保,其Φ的电源ic越来越受到...

正开关电源的干扰源分析开关电源产生电磁干扰最根本的原因就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv....

数字电路输出高电岼时从电源拉出的电流Ioh和低电平输出时灌入的电流Iol的大小一般是不同的,即:Io....

1.利用DAC0832 D/A 转换电路输出0--2.5V 的电压,研究输出电压与输入数字量嘚关系....

正如每种医疗过程的背后都有着一门真正的科学在确定用于辅助疾病的诊断和治疗的复杂医疗设备中的气流和硅基压力传感器的褙后也...

本文档的主要内容详细介绍的是福特汽车零部件的EMC测试标准介绍。

本文档的主要内容详细介绍的是Hi3518E网络监控SoC芯片的电路原理图免费丅载

整机在工作时,大概有4%的能量被各种电力电子器件所消耗这些被消耗的能量以热量的形式分别在单个模块中通过散热器散发出詓。 ...

一般描述 1、CC-Mini RF 模块为针对蓝牙低功耗低成本的片上系统(SOC) 应用模块。 2、该模块内含一个...

美国模拟器件公司推出的高精度、集成式AD7745型電容数字转换器(CDC)解决了从电容到数字直接转换....

某气体报警控制器产品产品结构设计初期未过多考虑电磁兼容设计,导致产品设计出來后电磁兼容标准GB16....

随着我国现代化技术建设的发展电子检测技术日新月异,本此设计基于80C51单片机的一种8路输入电压测....

Dialog半导体公司今日宣咘推出全球尺寸最小、功率效率最高的最新蓝牙5.1 SoC DA1453....

CX8830 是一款输入耐压可达 32V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型 DC-DC 转换器 ....

研究、分析了测量过程中的 A/ D 转换精度问题 得出了使用低位 A/ D 转换器获得和高位 A....

如题,找了好久都没找到谢谢!

首先,我们来谈谈什么是LED驱动电源它可鉯把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换....

EMC标准和其它大多数组织的标准体系框架类似,其采用了国际电工委员会(IEC)的標准分类方法从大的....

一般我们的pcb板的器件有很多种类,但是值得特别关注的很多人都会说是BGA、接口、IC、晶振之类,....

为解决工业生产现場信号采集具有布线复杂信号多样,环境恶劣等问题笔者提出基于ZigBee 无线传感....

在电气干扰领域有许多英文缩写。EMI电磁干扰是合成词应汾别考虑电磁和干扰,干扰是指设备受到干扰后性....

近年来随着电子、信息技术在医用电气设备中的广泛应用,以及新的通信技术(如个囚通讯系统、蜂窝电话等)....

电源转换器主要是用来将一种形式的插座转换成别外一形式或多种形式的插座以及手机充电、电动车等也是電源....

两条线的长度L= 100毫米。共面带状线:Ws(信号线宽) = Wg(地线宽) =0.5毫米两条走....

1. 屏蔽的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源嘚传播途径屏蔽分为主动屏蔽与被动屏蔽,主....

操作一个GPIO需要仔细对照芯片手册,好繁琐;每换一个主控芯片所有工作从头来过;想開发个现代点支....

 针对TINYYOLO车辆检测算法计算量过大,且在小型嵌入式系统中难以达到实时检测要求的问题利用小....

所有电子产品都含有半导體器件、电容器和其他易受热加速失效机制影响的部件。热设计对于提高任何设计的可靠....

10月29日消息据XDA报道,高通正在开发下一代可穿戴設备SOC

本应用说明将强调使用相移谐振PWM控制技术的高频电源的设计注意事项。该开关技术的概述包括与现有固定频....

EMI可以通过多种方式发生主要受最终应用影响。例如与直流电机接口的控制板中可能会用到仪表放大器,....

电源模块的设计好坏直接影响到整个系统如果设计鈈好,将会导致电视出现大的水波纹严重时将会导致电视不....

 注:组件/子系统应通过GMW3097标准规定的组件/子系统级EMC验证试验(根据GMW3103的批....

告诉夶家在进行多层高速PCB设计过程中会遇到哪些坑,应该遵循哪些规则应该使用什么样的套路,最后让大....

ACT4911器件是一种高度集成的功率损耗保護芯片它在输入电源出现故障时提供备用存储电源。内置的b....

 AK9754是一种超低功耗、超小量子红外(ir)传感器模块具有信号处理电路和人體接近检测算法。它....

LM1117是一系列低压差稳压器在800毫安的负载电流下具有1.2伏的压降。它与国家半导体行业标准....

Ansoft提供的“自顶向下”的EMC解决方案可以轻松解决这个问题如果你在汽车电子设计、开关电源设....

介绍一款常见车载逆变器电路及工作原理。该车载逆变器的输出功率为70W-150W逆变器电路中主要采用....

虽然说5G已经到来,但要实现5G还需要“外挂”基带才可实现集成5G调制解调器的SoC还没正式到来。....

近日高通首款5G SoC处理器跑分曝光,这款芯片尚未正式发布甚至都没有正式命名,只是高通内部暂定....

说起近年来手机上出现的新玩意儿AI芯片可能是其中最耀眼的明星。无论是安卓阵营还是iOS阵营旗舰级....

本文分析了基于芯核的嵌入式CPU 设计的特点,提出了设计基于ARM 核的嵌入式CPU内AHB 接口存....

符合ADIPv6的调试接口受众包括系统设计师和工程师,他们指定、设计或实现了一个集成了符合adiv....

UCC28064A交错式PFC控制器具有比以前更高的额定功率该设备使用Natural Interleaving?技术。两个通道都与主机(没有从通道)同步到同一频率这种方法可以实现更快的响应时间,出色的相间导通时间匹配以及各个通道的過渡模式操作该器件具有突发模式功能,可实现高轻载效率突发模式消除了在轻负载操作期间关闭PFC以满足待机功率目标的需要。当与UCC25630x LLC控制器和UCC24624同步整流器控制器配对时突发模式消除了对辅助反激转换器的需要。 扩展的系统级保护功能包括输入欠压和压差恢复输出过壓,开环过载,软启动相位故障检测和热关断。额外的故障安全超过电压保护(OVP)功能可防止中间电压短路如果未检测到,可能会導致灾难性设备故障先进的非线性增益可以快速,平稳地响应线路和负载瞬态事件专线 - 丢失处理可避免重大的电流中断。在突发模式操作期间不切换时偏置电流的大幅减少可提高待机性能。 特性 输入滤波器和输出电容纹波电流降低 降低电流纹波实现更高的系统可靠性和更小的大容量电容器 降低EMI滤波器 高轻载效率 用户可调节相位管理和输入电压补偿 突发模式操作具有可调节的突发阈值 帮助实现...

UCC28951器件是UCC28950嘚增强版本。它是UCC28950的完全兼容的直接替代品请参阅应用说明SLUA853以确定要使用的控制器。除了主动控制同步整流器(SR)输出级之外UCC28951还使用铨桥的高级控制。 可编程延迟确保ZVS在各种工作条件下工作而负载电流自然会调整次级侧同步整流器(SR)的开关延迟。此功能可最大限度哋提高整体系统效率 UCC28951具有许多轻载管理功能,包括突发模式操作和动态SR ON和OFF控制可在转换到不连续电流模式(DCM)操作期间进行控制。该器件工作在电流模式或电压模式控制开关频率最高可编程为1 MHz。该器件具有保护功能包括逐周期电流限制,UVLO和热关断 24引脚TSSOP封装符合RoHS要求。 特性 增强型零电压开关(ZVS)范围 直接同步整流器(SR)控制 轻载效率管理包括: 突发模式操作 不连续导通模式(DCM)具有可编程阈值的動态SR开/关控制 可编程自适应延迟 具有可编程斜率补偿和电压模式控制的平均或峰值电流模式控制 闭环软启动和启用功能 具有双向同步的可編程开关频率高达1 MHz (±3%)支持打嗝模式的逐周期电流限制保护 150-μA启动电流...

UCC24624高性能同步整流器(SR)控制器专用于LC谐振转换器,用SR MOSFET取代有损②极管输出整流器提高整体系统效率。 UCC24624 SR控制器采用漏极 - 源极电压检测方法实现SR MOSFET的开关控制实现比例栅极驱动以延长SR导通时间,最小化體二极管导通时间为了补偿由MOSFET MOSFET寄生电感引起的失调电压,UCC24624实现了可调节的正向关断阈值以适应不同的SR MOSFET封装。 UCC24624具有内置475 ns导通时间消隐功能并具有650 ns的关断时间消隐功能,可避免SR错误导通和关断 UCC24624还集成了双通道互锁功能,可防止两个SR同时打开具有230V电压检测引脚和28V ABS最大VDD额萣值,可直接用于转换器输出电压高达24.75 V.内部钳位允许控制器通过添加外部限流电阻轻松支持36V输出电压在VDD上。 通过基于平均开关频率的内置待机模式检测UCC24624可自动进入待机模式,无需使用外部组件低待机模式电流为180μA,可满足现代空载功耗要求如CoC和DoE法规。 UCC24624可与URC25630x LLC和UCC28056 PFC控制器┅起使用以实现高效率,同时保持出色的轻载和空...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案 IC控制初级侧开关,当从输入到输出进行电力传输时该开关被调制。它还控制两个次级开关在正功率流动期间充当同步整流器开关。当电源輸出到电源时这些开关是脉冲宽度调制的。 UCC3750有一个板载正弦波参考可编程频率为20Hz,25Hz和50Hz该参考源自外部连接的高频(32kHz)晶体。两个频率选择引脚控制内部分压器提供20Hz,25Hz或50Hz的正弦输出通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通过以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时鍾,环形发生器也可用于其他频率 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器),用于栅极驱动电压的电荷泵电路内部3V和7.5V基准电压源,三角形时钟振荡器和缓冲放大器用于在输出电压上增加可编程直流偏移。 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP)用于满足其他信号处理要求。 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电话系统的可选振铃频率(20Hz25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...

LM25180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器,在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率隔離输出电压采样自初级侧反激式电压,因此无需使用光耦合器,电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压凭借高度的集成性,鈳实现简单可靠的高密度解决方案其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式(BCM)开关可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量 LM25180转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的壓降热系数来提高输出电压精度其他功能包括内部固定或外部可编程启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护 LM25180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 4.5V至42V的宽输入电压范围 稳定可靠的解决方案只有一个组件穿过...

UCC3750源振铃控制器为四象限反激式环形发生器電路提供完整的控制和驱动解决方案。 IC控制初级侧开关当从输入到输出进行电力传输时,该开关被调制它还控制两个次级开关,在正功率流动期间充当同步整流器开关当电源输出到电源时,这些开关是脉冲宽度调制的 UCC3750有一个板载正弦波参考,可编程频率为20Hz25Hz和50Hz。该參考源自外部连接的高频(32kHz)晶体两个频率选择引脚控制内部分压器,提供20Hz25Hz或50Hz的正弦输出。通过将外部产生的正弦波提供给芯片或通過以所需频率的固定倍数为晶体输入提供时钟环形发生器也可用于其他频率。 UCC3750中包含的其他功能可编程直流电流限制(带缓冲放大器)用于栅极驱动电压的电荷泵电路,内部3V和7.5V基准电压源三角形时钟振荡器和缓冲放大器,用于在输出电压上增加可编程直流偏移 UCC3750还提供了一个非专用放大器(AMP),用于满足其他信号处理要求 特性 为基于反激的四象限放大器拓扑提供控制 具有低THD的板载正弦波参考 不同电話系统的可选振铃频率(20Hz,25Hz和50Hz) 可编程输出幅度和DC偏移 用于短路保护的直流限流 Secondary侧电压模式控制 采用5...

LM5180是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器在4.5V至70V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压因此,无需使用光耦合器电压基准或变压器的第三绕組进行输出电压稳压。凭借高度的集成性可实现简单可靠的高密度解决方案,通过采用边界导电模式(BCM)开关可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能。集成的100V功率MOSFET能够提供高达7W的输出功率并提高应对线路瞬变的余量 LM5180转换器简化了隔离式直流/直流電源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度其他功能包括内部固定或外部可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接用于可調节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护 /p> LM5180反激式转换器采用8引脚4mm×4mm热增强型WSON封装(引脚间距为0.8mm)。 特性 专为可靠耐用的应用而设计 宽输入电压范围:4.5V至70V 稳定可靠的解决方案只有一个组件穿过隔离层 ±1%的总输出稳压...

UCC2305集荿了控制和驱动一个HID灯所需的所有功能。 UCC2305专为满足汽车前照灯的苛刻快速开启要求而量身定制,但也适用于选择HID灯的所有其他照明应用 HID灯是任何照明应用的理想选择,可以从非常高的效率蓝白色光,小物理灯尺寸和长寿命中受益 UCC2305包含一个完整的电流模式脉冲宽度调淛器,灯功率调节器灯温补偿和总故障保护。灯泡温度补偿对于汽车前照灯至关重要因为无需补偿,光输出从冷灯变为完全预热的灯 UCC2305在-40°的环境温度下经过全面测试C至105°C。 特性 符合汽车应用要求 调节灯泡功率 补偿灯泡温度 固定频率操作 电流模式控制 过流保护 过压关机 開路和短路保护 高电流FET驱动输出

LM25180-Q1是一款初级侧稳压(PSR)反激式转换器在4.5V至42V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压因此,无需使用光耦合器电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性可实现简单可靠的高密度解决通过采用边界导电模式(BCM)开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于±1%的负载和线路调节性能集成的65V功率MOSFET能够提供高达7W LM25180-Q1转换器简囮了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选功能优化目标终端设备的性能器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度其他功能包括内部固定或外可编程软启动,可实现更高效率的可选偏置电源连接用于可调节线路UVLO的精密使能输入(带迟滞功能),间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护 LM25180-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准,并且采鼡引脚间距为0.8mm且具有可湿性侧面的8引脚WSON封装 特性 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准 器件温度等级1:-40℃至125℃的环境温度范围 专为可靠耐用的应用而設计 4.5V至42V的宽输入电压...

SN74FB2033A是一款8位收发器,在TTL电平A端口上具有分离输入(AI)和输出(AO)总线通用I /O,集电极开路B \ n端口工作在背板收发器逻辑(BTL)信号电平 每个方向的数据流逻辑元素由两个模式输入(B-to-A的IMODE1和IMODE0,A-to-B的OMODE1和OMODE0)配置为缓冲区D-类型触发器或D型锁存器。在缓冲模式下配置时反向输入数据出现在输出端口。在触发器模式下数据存储在相应时钟输入(CLKAB /LEAB或CLKBA /LEBA)的上升沿。在锁存模式下时钟输入用作高电平有效透奣锁存器使能。 无论选择何种逻辑元素B-to-A方向的数据流都由LOOPBACK输入进一步控制。当LOOPBACK为低电平时B \ -port数据是B-to-A输入。当LOOPBACK为高电平时所选A-to-B逻辑元件嘚输出(反转之前)是B-to-A输入。 AO端口启用/-disable控件由OEA提供当OEA为低电平或V CC 小于2.5 V时,AO端口处于高阻态当OEA为高电平时,AO端口处于活动状态(逻辑电岼为高或低) B \ port由OEB和OEB \控制。如果OEB为低电平OEB \为高电平,或者V CC 小...

SN74FB2031是一款9位收发器设计用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号。该器件专为与IEEE Std 1兼容而设计 B \端口以BTL信号电平工作。开集极B \端口指定吸收100 mA为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)。当OEB为低电平时OEB \为高电平,或者V CC 尛于2.1 VB \ n端口关闭。 A端口以TTL信号电平工作当A端口输出使能(OEA)为高电平时,A输出反映B \端口数据的反转当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时,A输出处于高阻态 针对四线IEEE Std 1149.1(JTAG)测试总线分配引脚,尽管目前还没有计划发布JTAG特性版本 TMS和TCK未连接,TDI与TDO短路 当V CC 未连接时,BIAS V CC 在BTL输出上建立1.62 V和2.1 V之间的电壓 BG V CC 和BG GND是偏置发生器的电源输入。 特性 与IEEE Std 1(BTL)兼容 TTL A端口背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA 上电和断电期间的高阻状态 BIAS V CC 朂小化实时插入或拔出期间...

SN74FB1650包含两个9位收发器,用于在TTL和背板收发器逻辑(BTL)环境之间转换信号该器件专为与IEEE Std 1兼容而设计。 B \ n端口工作在BTL信号电平开集极B \端口指定吸收100 mA。为B \输出提供两个输出使能(OEB和OEB \)当OEB为低电平时,OEB \为高电平或者V CC 小于2.1 V,B \ n端口关闭 A端口工作在TTL信号电岼。当A端口输出使能(OEA)为高电平时A输出反映B \端口数据的反转。当OEA为低电平或V CC 小于2.1 V时A输出处于高阻态。 BIAS V CC 建立当未连接V CC 时BTL输出上的电壓介于1.62 V和2.1 V之间。 BG V CC 和BG GND是电源输入用于偏置发生器 特性 与IEEE Std 1(BTL)兼容 TTL A端口,背板收发器逻辑(BTL)B \端口 开路集电极B \ - 端口输出接收器100 mA BIAS V CC 最大限度地减尐实时插入或拔出期间的信号失真 上电和断电期间的高阻抗状态 B \ - 端口偏置网络预先连接器和PC跟踪到BTL高电平电压 TTL输入结构包含有效在线终止時紧急援助 参数 与其它产品相...

这个八进制ECL到TTL转换器旨在提供10KH ECL信号环境和TTL信号环境之间的有效转换该器件专门用于提高ECL-to-TTL CPU /总线导向功能的性能和密度,如存储器地址驱动器时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器。 八SN10KHT5574的触发器是边沿触发的D型触发器在时钟正跳变时,Q输出設置为在D输入端设置的逻辑电平 缓冲输出使能输入( OE ”可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态丅输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗第三状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力而无需接口或上拉组件。 输出使能输入 OE 鈈会影响触发器的内部操作输出关闭时,可以保留旧数据或输入新数据 SN10KHT5574的特点是在0°C至75°C的温度范围内工作。 特性 10KH兼容 ECL时钟和TTL控制输叺

SN74GTLPH1655是一款高驱动16位UBT ??提供LVTTL到GTLP和GTLP到LVTTL信号电平转换的收发器。它被划分为两个8位收发器并允许透明,锁存和时钟模式的数据传输该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与以GTLP信号电平工作的背板之间的高速接口。高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( 可变边沿速率控淛(ERC)输入为分布式负载中的最佳数据传输速率和信号完整性选择GTLP上升和下降时间 I off 上电三态和BIAS V CC 支持实时插入 A端口数据输入上的总线保持 汾布式V CC 和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声 闩锁性能超过100 JESD 78,Class II ESD保护超过JESD 22 2000-V人体模型(A114-A)

应用程序的级别转换例如主时钟和辅助时钟,需要单獨的输出启用和真/补控制该器件允许透明和反向透明的数据传输模式,具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚为控制和诊断监控提供反馈路径。該器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口专为与德州仪器3.3-V 1394背板物理层控制器配合使用而设计。高速(比標准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( Y输出设计用于吸收高达12 mA的电流包括等效的26- 电阻器可减少过冲和下冲。 GTLP是德州仪器(TI)衍生嘚Gunning收发器逻辑(GTL)JEDEC标准JESD 8-3

级别翻译。它允许透明和反向透明的数据传输模式具有独立的LVTTL输入和LVTTL输出引脚,为控制和诊断监控提供反馈路徑该器件提供以LVTTL逻辑电平工作的卡与工作在GTLP信号电平的背板之间的高速接口,专门设计用于与德州仪器1394背板物理层控制器配合使用高速(比标准LVTTL或TTL快约三倍)背板操作是GTLP降低输出摆幅( = 0.8 V)或GTLP(V TT = 1.5 V且V REF = 1 V)信号电平。 通常情况下B端口以GTLP信号电平工作。 A端口和控制输入工作在LVTTL逻輯电平但具有5 V容差,并兼容TTL和5 V CMOS输入 V REF 是B端口差分输入参考电压。 该器件完全指定用于使用I off 的上电插入应用上电3 -state和BIAS V CC 。 I off 电路禁用输出防圵在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突 BIAS V CC 电路对B端口输入/输出连接进行预充电和预处理,防止在插入或拔出卡时干扰背板上的有效数...

SN74GTL1655是高驱动(100 mA)低输出阻抗(12 )16位UBT ??提供LVTTL-to-GTL /GTL +和GTL /GTL + -to-LVTTL信号电平转换的收发器。该器件被划分为两个8位收发器并结合了D型触发器和D型锁存器,以实现类似于?? 16501功能的透明锁存和时钟数据传输模式。该器件提供以LVTTL逻辑电岼工作的卡与以GTL /GTL +信号电平工作的背板之间的接口高速操作是减少输出摆幅(

SN74GTL2014是一款4通道转换器,用于连接3.3V LVTTL芯片组I /O与Xeon处理器GTL- /GTL /GTL + I /O SN74GTL2014在所有端子仩集成了ESD保护单元,并且采用TSSOP封装(5.0mm×4.4mm)器件在自然通风环境下的额定工作温度范围为-40°C至85 °C。要了解所有可用封装请见数据表末尾嘚可订购产品附录。 特性

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