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從5W到3kW+,安森美SMPS矩陣承包豐富場景電源管理需求
開關電源(SMPS)作為一種成熟電源解決方案,能夠將交流電網電能高效轉換為適用于終端負載的直流電能。這類電源通常采用兩級功率轉換架構,因此提升整體能效始終是設計過程中的關鍵目標。常見能效優化手段包括選用性能更優異的功率開關器件,或采用先進的控制策略。此外,針對不同工作條件選擇合適的拓撲結構也至關重要。本文將介紹開關電源的基礎知識,并重點闡述安森美(onsemi)所提供的特色產品與解決方案。
2025-11-18
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電磁兼容無憂:隔離電源中安規電容的高效配置方案
在開關電源的設計中,電磁兼容性(EMC)是衡量產品質量的重要指標。據統計,超過50%的產品在首次EMC測試中無法通過,這在很大程度上源于對安全電容設計的忽視。
2025-11-11
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高效與靜音兼得:新一代開關電源如何替代LDO?
在精密電子系統中,電源噪聲一直是工程師面臨的核心挑戰。例如,當模數轉換器(ADC)的輸出出現隨機偏差時,其根源往往是供電軌上的噪聲耦合到了壓控振蕩器(VCO),進而引發時鐘抖動,導致采樣時序錯誤。傳統方案需依賴低壓差線性穩壓器(LDO)來抑制噪聲,但LDO在高壓差或大電流場景下效率低下,發熱嚴重。近年來,開關模式電源(SMPS)通過Silent Switcher?架構和電磁干擾屏蔽技術實現了突破,能夠直接為噪聲敏感型器件(如高速ADC、鎖相環)供電,同時保持與LDO相媲美的信噪比(SNR)。
2025-11-10
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精準供電:開關電源輸出電壓精度分析與優化方案
在電子系統設計中,開關電源的輸出電壓精度直接影響著整個系統的穩定性和性能表現。無論是處理器核心供電,還是精密模擬電路,對電源精度的要求都日益嚴苛。本文將系統分析影響開關電源精度的關鍵因素,并提供切實可行的優化方案。
2025-10-23
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正激式還是反激式轉換器?隔離電源設計的經典選擇題
在電源設計領域,隔離型開關電源是確保系統安全可靠的關鍵環節。面對正激式和反激式這兩種主流隔離轉換拓撲,工程師們常常面臨選擇困境。本文將從功率等級、成本效益、設計復雜度等關鍵維度,深入剖析兩種拓撲的技術特點與適用邊界,為不同應用場景下的拓撲選擇提供清晰的技術路徑。
2025-10-23
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開關電源輸出電壓精度分析:容差來源與優化之道
任何開關電源都無法提供絕對精確、恒久不變的輸出電壓。其標稱值(如12V、5V)是一個理想目標,實際輸出會在一個范圍內波動。這個總的波動范圍,即總容差,是多個獨立誤差因素共同作用的結果。理解這些不精確性的來源,并準確計算出最壞情況下的極限值,對于確保系統穩定性和可靠性至關重要。
2025-10-17
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功率因數校正實戰:峰值電流控制法的優勢與應用
在現代開關電源設計中,75W以上功率等級的離線式電源必須引入功率因數校正(PFC)技術。該技術的核心目標是調整輸入電流波形,使其實時跟隨交流輸入電壓變化,從而令電源系統對電網呈現近似純電阻特性。在正弦電壓輸入條件下,實現理想PFC的關鍵在于對輸入電流進行精確采樣與波形整形。采用峰值電流模式的控制策略,可有效提升電流跟蹤精度與系統動態響應性能。
2025-10-15
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精準捕捉電流波形:開關電源電感電流測量技術詳解
在開關電源的設計與調試中,電感電流的測量是評估性能、診斷問題和確保穩定性的關鍵步驟。掌握正確的測量方法至關重要。在開關電源中,電感作為臨時儲能元件,其電流波形直接影響電源的轉換效率、穩定性及可靠性。
2025-09-17
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成本與性能的平衡:振蕩線圈技術深度解析與選型建議
振蕩線圈(Oscillator Coil)是電子電路中用于產生周期性信號的關鍵磁性元件,通常與電容組成LC諧振回路,用于產生穩定的振蕩頻率。在超外差式收音機中,振蕩線圈是不可缺少的元件,用于產生比外來信號高465kHz的高頻等幅信號。此外,振蕩線圈變換器(RCC,Ringing Choke Converter)作為一種適合小功率離線直流輸出的開關電源,也在電源設計領域有著重要應用。
2025-09-12
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二級濾波器技術:實現低于2mV電源紋波的有效方案
現代高性能處理器和片上系統(SoC)通常集成精密的模擬前端和串行通信接口,對供電電源的質量提出極高要求。為確保信號完整性和系統性能,負載點電源的輸出電壓紋波常需低于2mV,這僅為常規開關電源設計的十分之一。
2025-09-04
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共模電感技術深度解析:噪聲抑制、選型策略與原廠競爭格局
在高速數字電路和開關電源系統中,共模噪聲如同無形的電磁污染,通過寄生電容和空間輻射耦合,威脅著電子設備的穩定運行。共模電感(Common Mode Choke)作為電磁兼容設計的核心元件,在百kHz至GHz頻段內構建起抑制電磁干擾的關鍵屏障6。其獨特的雙繞組磁路結構能夠區分共模干擾與差模信號:對共模噪聲呈現高阻抗進行阻隔,對有用差模信號則保持低阻抗通路。這種選擇性濾波特性,使其成為現代電子設備通過嚴格EMC認證不可或缺的元件。
2025-07-22
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3μV噪聲極限!正弦波發生器電源噪聲凈化的七階降噪術
當10MHz正弦波的電源抑制比(PSRR)下降20dB,輸出信號總諧波失真(THD)將惡化10倍!高頻開關電源的百mV級紋波、LDO基準源的μV級噪聲,甚至PCB地彈效應,都可能在輸出頻譜上產生-60dBc的雜散。本文揭示三類電源噪聲(低頻紋波/高頻開關/地回路干擾)的耦合路徑,并提供從芯片級到系統級的七重凈化方案,助您將電源噪聲壓至<3μV RMS。
2025-06-30
- 國產濾波技術突破:金升陽FC-LxxM系列實現寬電壓全場景覆蓋
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