技术
重新审视电流功率监视器的重要性
在之前的文章,我们讨论了低侧电流测量——当分流电阻器位于负载(或电源)和地之间时。低端检测的优点是共模电压基本[…]
使用无电阻传感解决方案扩大电流测量范围
测量系统中的电流是监控系统状态的基本但强大的工具。借助先进的技术,电子或电气系统的物理尺寸大大缩小,降低了功耗[…]
数字电源控制推进 GaN PFC 设计
我最近与您分享了TI全新Piccolo™F28004x微控制器(MCU)系列的生产公告,该系列针对[…]
如何开始使用电流检测放大器应用第二部分
在本系列的第一部分中,我讨论了与电流检测放大器规格相关的概念,以及如何使用应用要求来缩小器件选择范围。在本期中[…]
如何开始使用电流检测放大器应用第三部分
在本系列的前几期中,我讨论了实现备选方案以及这些决策如何影响设备参数以及受设备参数影响。在这篇文章中,我将解释[…]
使用简单的电路驱动 TEC
在光网络模块和其他通信系统中,您可能必须精确控制某个组件的温度。例如,激光器需要特定的温度才能发射特定波长的光[…]
电源提示:设计 LLC 谐振半桥电源转换器
与传统的脉宽调制(PWM)电源转换器不同,谐振转换器的输出电压通过频率调制进行调节。因此,谐振转换器的设计[…]
电源提示:四相 1.2 kW 设计可在更高电流下实现高效率
为了应对工业和汽车行业日益严格的电源要求,多相设计是当今工程师的热门选择。对于超过25A的电流要求,越来越[…]
电源提示:四相 1,200W 同步降压的设计注意事项
在本文的第1部分中,我讨论了交错同步降压的四个相位以最小化输入/输出电压纹波并提高热性能的必要性。您可以通[…]
如何模拟我们的降压转换器控制回路?
工程师选择关键功率元件后必须计算补偿值;这通常是通过非直观的数据表方程完成的,因此您可能不确定这些值是否正确。[…]