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[EMI/EMC]可靠性设计之“电源EMC设计实例”

品慧电子讯如果防护要求不高,可直接采用第一级防护或者第二级防护。如果只有一级防护系统,那么保险丝或者PPTC须放置在最前端。同时,对于低压交流系统,安规部分的X、Y电容也可以去掉。本文主要介绍交流、直流电源入口的EMC设计。交流电源第一级共模防护采用压敏电阻+气体放电管,差模采用压敏电阻。气体放电管不能直接用在交流电源防护口(尤其是220V输入)。首先,因为其为开关型防护器件,动作时电压很低,会影响系统的供电;其次,气体放电管存在续流的问题,动作后,只需要很低的电压就能保证其导通,存

[RF/微波]低功率 IQ调制器的基带设计实例

品慧电子讯运用仿真来验证滤波器设计,和通过把差分放大器用于基带驱动来降低DC失调,另外还提供了一些旨在帮助完成设计的其他各种技巧。如欲产生复合调制,则需要两个相同的通道 (I 和 Q)。为简单起见,这里仅示出了一个通道。引言在 2015 年 11 月的 LT Journal 中对这款基本的低功率调制器做了描述。在这篇博客帖子中,我们将说明怎样实现以下目标:运用仿真来验证滤波器设计,和通过把差分放大器用于基带驱动来降低DC失调,另外还提供了一些旨在帮助完成设计

[光电显示]LED闪烁电路设计实例分析,含BOM和电路图

品慧电子讯简易闪烁/闪动LED电路是一个最常见的电子起步项目。以下是我使用Scheme-it工具构建的简易电路图。(据估算需使用9VDC电源或电池供电。)此电路的一些注意事项如下:改变电容值将改变LED闪烁的速度。如果更换此电路中的LED, 则需要计算R2和R3的值,具体方法可参考以下文章:如何给发光二极管选择合适的串联电阻如果您需要, 这里有一些本例中使用的原型产品:电路试验板1597-1268-ND9V电池P687-ND9V电池引线36-232-ND来源:Digi-Key

[发光二极管]LED台灯设计实例

杰克戴森是一位国际知名的灯具设计师,创造此款名为CSYS的LED台灯花费了他18个月的时间。灯具采用了常安装于卫星和计算机处理器芯片的热管理技术,号称使用寿命长达160,000小时。 杰克戴森说:“我们与一所远东地区专业的热管理公司合作,并在工作室创建了我们自己的人工气候室,模拟在没有空气对流的情况下采集热成像,同时用电子数据读取LED效率随温度的变化。”“一个纯铜热导管贯穿在台灯的支臂中,并和将热量传送到周围空气的铝质散热片相通,因为铜是最快的热导体,最终加快热管内不断的循环冷却,”戴森

[电感器]利用耦合电感实现单端初级电感转换器(SEPIC)的原理与设计实例

单端初级电感转换器 (SEPIC) 能够通过一个大于或者小于调节输出电压的输入电压工作。除能够起到一个降压及升压转换器的作用以外,SEPIC还具有最少的有源组件、一个简易控制器和钳位开关波形,从而提供低噪声运行。看是否使用两个磁绕组,是我们识别SEPIC的一般方法。这些绕组可绕于共用铁芯上,其与耦合双绕组电感的情况一样,或者它们也可以是两个非耦合电感的单独绕组。设计人员通常不确定哪一种方法最佳,以及两种方法之间是否存在实际差异。本文对每种方法进行研究,并讨论每种方法对实际 SEPIC 设计产生的影响。电路运行图1显示了耦合

[电路保护]优化电路性能:无代码调节电子唤醒定时器的设计实例

电子计最基本的组件就是实时时钟和微控制器。然而定时准确度向来不在工程师的考虑范围之内,这些组件想的可有可无。要想实现耗电量低,占用电路板空间不大,必须要求支持电压,易于配置,具低静态电流的应用。本文就详解了无代码调节的电子唤醒定时器的设计实例。 一谈到电子计时,通常首先进入脑海的组件是实时时钟(RTC)或微控制器。不过,对于定时准确度不在设计师优先考虑之列的应用而言,这类组件也许不合适。此外,这类解决方案耗电量往往相对较大、需要编码以及可能会占用大量电路板空间,尤其在需要额外的逻辑电路时。另一方面,这

[电路保护]设计实例:基于FPGA的可穿戴设备的设计

品慧电子讯可穿戴设备面临前所未有的挑战,工程师要在没有标准化架构和芯片组情况下研发智能多功能产品。但是由于缺失芯片组,可穿戴产品需要使用手持应用设计的器件和互连技术。如何在两个不相关的器件之间实现数字与模拟“鸿沟”的桥接是一个不小的设计挑战,而这对于有严格空间和功耗限制的可穿戴设备来说更是难上加难。同时,发展迅速的市场要求设计工程师紧跟消费者不断变化的需求,快速升级现有产品的功能并推出全新的产品。本文将针对可穿戴产品的设计挑战进行研究,并将探索如何使用可编程逻辑产品来解决这些问题。

[RF/微波]第三讲:CMOS双平衡混频器设计实例讲解

CMOS技术低价格、低功耗以及易于集成等特点使得射频集成电路向着高集成度、高性能和低功耗低成本的的趋势发展。目前的全集成CMOS混频器也是种类繁多,本文采用TSMC的0.25μm CMOS管模型设计了一种有源Gilbert结构双平衡混频器,可满足当前大部分无线通信的要求。第一讲:混频器的工作原理分析第二讲:三极管混频器的电路组态及技术指标CMOS技术本身具有低价格、低功耗、易于集成的特点,使得射频集成电路向着高集成度、高性能和低功耗低成本的的趋势发展,加之半导体工艺的进步,基于CMOS技术的器件的工作频率已能达到20GHz,并且完全可以

[马达控制]汽车应用中的电机驱动设计实例

在汽车中,水泵、油泵和助力转向泵这些负载仍由发动机直接驱动,采用电机驱动这些负载,可大大简化机械设计,无需采用皮带和转轮,同时节省发动机舱内空间。AUIR3330S 提供了一个可以全速范围驱动任何类型电机的解决方案,其主动di/dt 控制实现了EMI及开关损耗性能的优化。电机的采用我们需要追溯至多年前,回顾那段车辆不使用电机的时期。那个时候,车辆是通过手摇曲柄进行发动的,发动机冷却风扇和雨刷器与发动机进行机械连接。电机与内燃机迅速结合在一起,这种结合最初主要是出于舒适度方面的考虑。这些电机都是低功率电机(<100W

[电路保护]设计实例 :电动自行车锂电池如何保护

品慧电子讯锂电池的使用要求不能过充电、过放电、过电流,否则将降低电池寿命,严重时会导致电池爆炸。因此,需要设计一款专用保护电路对每节电池进行管理,以保证锂电池的正常充放电。本文将完成一款电动自行车锂电池保护电路的研究与设计。1 设计需求 单个锂电池型号为RFE—N18650,如图1所示,标称电压为3.6V。锂电池组采用4并10串的结构,如图2所示,标称电压为36V,标称容量为9Ah。该锂电池组的保护要求为:充电上限电压43V,放电截止电压27V。图1 单节锂电池保护电路要能实现对每级电池的充放电保护,要求如下: (1)每级电池充电电压

[电源管理]浅析几种新型特种集成开关电源设计实例

品慧电子讯特种集成开关电源与传统的开关电源相比,具有电路新颖、功能奇特、性能先进、应用领域较为广泛等特点。特种集成开关电源主要包括以下四种类型:复合型开关电源、恒压/恒流型开关电源、截流输出型开关电源恒功率输出型开关电源。它们均采用TOPSwitch或TOPSwitch-Ⅱ系列单片开关电源集成电路,再配上相应的外围电路(含控制环路)设计而成,具有不同的输出特性和应用领域,能满足不同用户的需要。复合型开关电源的电路设计复合型开关电源的设计方案众所周知,线性集成稳压器的输出稳定度很高,纹波电压很小,但电源效率低,需使

[电源管理]应用于便携式仪表的电源模块设计实例

品慧电子讯低功耗的便携式仪表有着很好的发展前景。从使用者的角度来说,希望便携式仪表在大多数情况下都能携带方便,操作简单,无需复杂维护又能长时间可靠地工作。为满足以上要求,一方面要选择合适的低功耗器件,另一方面也对电源模块的设计提出了更高的要求。 便携式仪表中大量CMOS器件的低功耗的特性,使得普通的电池就能为系统提供充足的电能,因此,利用单一的电池电源,来满足系统中各部分不同的电源需求,并确保电源正常供电,是便携式仪表电源处理模块的基本任务。便携式仪表的硬件结构 便携式仪表通常是一个由单片机及其外围器

[生产测试]第二讲:笔记本电脑电源适配器设计实例

中心议题: 探析笔记本电脑电源适配器要求 NCP1250/1 关键特性及功能解析解决方案: 采用NCP1250设计65W适配器示例相关阅读:【class1】:高能效电源的设计指南http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014501?source=lecture【class3】:应用于台式计算机、平板电视的高效能电源控制器方案 http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014717?source=lecture【class4】:高能效太阳能充电控制器设计实例http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014816?source=lecture【class5】:高能效智能电表电源

[光电显示]第二讲:笔记本电脑电源适配器设计实例

中心议题: 探析笔记本电脑电源适配器要求 NCP1250/1 关键特性及功能解析解决方案: 采用NCP1250设计65W适配器示例相关阅读:【class1】:高能效电源的设计指南http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014501?source=lecture【class3】:应用于台式计算机、平板电视的高效能电源控制器方案 http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014717?source=lecture【class4】:高能效太阳能充电控制器设计实例http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014816?source=lecture【class5】:高能效智能电表电源

[光电显示]基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例

中心议题: 基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例解决方案: 采用交流离线电源为LED供电 采用宽输入范围的DC-DC电源为LED供电 根据具体应用的不同,led可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12 V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。1)采用交流离线电源为LED供电在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED的应用中

[光电显示]第四讲:高能效太阳能充电控制器设计实例

中心议题: 了解增强型电压模式 PWM 控制器 认识动态 MPPT 工作原理 学习前馈电压模式控制解决方案: 应用NCP1294 太阳能充电控制器相关阅读:【class1】:高能效电源的设计指南http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014501?source=lecture【class2】:笔记本电脑电源适配器设计实例http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014606?source=lecture【class3】:应用于台式计算机、平板电视的高效能电源控制器方案http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014717?source=lecture【class5】:高

[马达控制]第四讲:高能效太阳能充电控制器设计实例

中心议题: 了解增强型电压模式 PWM 控制器 认识动态 MPPT 工作原理 学习前馈电压模式控制解决方案: 应用NCP1294 太阳能充电控制器相关阅读:【class1】:高能效电源的设计指南【class2】:笔记本电脑电源适配器设计实例【class3】:应用于台式计算机、平板电视的高效能电源控制器方案【class5】:高能效智能电表电源方案众所周知,太阳能电池板有一个IV 曲线,它表示该太阳能电池板的输出性能,分别代表着电流电压数值。两条线的交叉点表示的电压电流就是这块太阳能电池板的功率。不利的是,IV曲线会随辐照度、温度和使用年

[电源管理]基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例

中心议题: 基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例解决方案: 采用交流离线电源为LED供电 采用宽输入范围的DC-DC电源为LED供电 根据具体应用的不同,led可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12 V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。1)采用交流离线电源为LED供电在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率

[电源管理]第二讲:笔记本电脑电源适配器设计实例

中心议题: 探析笔记本电脑电源适配器要求 NCP1250/1 关键特性及功能解析解决方案: 采用NCP1250设计65W适配器示例相关阅读:【class1】:高能效电源的设计指南http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014501?source=lecture【class3】:应用于台式计算机、平板电视的高效能电源控制器方案  http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014717?source=lecture【class4】:高能效太阳能充电控制器设计实例http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80014816?source=l

[电源管理]大功率LED恒流驱动电路的设计实例

中心议题: 大功率LED的应用 大功率LED驱动芯片的选择解决方案: 利用DC/DC稳压器FB反馈端实现恒压到恒流转换 LED灯采用铝基板散热;功率器件均匀排布虽然大功率LED现在还不能大规模取代传统的白炽灯,但它们在室内外装饰、特种照明方面有着越来越广泛的应用,因此掌握大功率LED恒流驱动器的设计技术,对于开拓大功率LED的新应用至关重要。LED按照功率和发光亮度可以划分为大功率LED、高亮度LED及普通LED。一般来说,大功率LED的功率至少在1W以上,目前比较常见的有1W、3W、5W、8W和10W。已大批量应用