所有電子設備都有電源,但是不同的系統對電源的要求不同。為了發揮電子系統的較佳性能,需要選擇較為適合的電源管理方式。首先,電子設備的重心是半導體芯片。而為了提高電路的密度,芯片的特征尺寸始終朝著減小的趨勢發展,電場強度隨距離的減小而線性增加,如果電源電壓還是原來的5V,產生的電場強度足以把芯片擊穿。所以,這樣,電子系統對電源電壓的要求就發生了變化,也就是需要不同的降壓型電源。為了在降壓的同時保持高效率,一般會采用降壓型開關電源。不管是電子愛好者還是電源管理芯片IC的采購商,在選擇半導體電源IC時都需要考慮自己需要哪種類型的電源。河南低壓電源管理在哪里找
許多電子系統還需要高于供電電壓的電源,比如在電池供電設備中,驅動液晶顯示的背光電源,普通的白光LED驅動等,都需要對系統電源進行升壓,這就需要用到升壓型開關電源。此外,現代電子系統正在向高速、高增益、高可靠性方向發展,電源上的微小干擾都對電子設備的性能有影響,這就需要在噪聲、紋波等方面有優勢的電源,需要對系統電源進行穩壓、濾波等處理,這就需要用到線性電源。不同的電源管理方式,可以通過相應的電源芯片,結合極少的外面元件,就能夠實現??梢?,發展電源管理芯片是提高整機性能的必不可少的手段。河南低壓電源管理在哪里找電源管理分立式半導體器件則包括一些傳統的功率半導體器件。
電子設備所具備的功能越多、性能越高,其結構、技術、系統就越復雜,傳統的模擬技術電源管理IC滿足系統整體電源管理要求的難度也就越大,價格也更加昂貴。數字控制器的重心主要由三個特殊模塊組成:抗混疊(anti-aliasing)濾波器、模數轉換器(ADC)和數字脈沖寬度調制器(DPWM)。為了達到與模擬控制架構同等的性能指標,必須具備高分辨率、高速和線性ADC以及高分辨率、高速PWM電路設計。ADC分辨率必須能夠滿足誤差小于輸出電壓允許變化的范圍,所需的輸出電壓紋波越小,則對ADC的分辨率要求越高。同時,由于抗混疊濾波器以及流水線式或SAR模數轉換器會引入環路延時,所以我們迫切需要高采樣速率的模數轉換器。模擬控制器對所產生的可能脈沖寬度存在固有的限制,而DPWM可以產生離散和有限的PWM寬度集。從穩定狀態下的輸出角度看,只可能有一組離散的輸出電壓。由于DPWM是反饋環路中的一部分,因此DPWM的分辨率必須足夠高才能使輸出不顯示眾所周知的極限周值。不顯示任何極限周值所需的少位數取決于拓撲、輸出電壓和ADC分辨率。同時,系統的環路穩定性由PI或者PID控制器來調整。
電源芯片發燙主要是兩方面原因導致的:1、負載電流過大;2、散熱處理沒有做好。對于這兩個方面的原因都需要從設計源頭上做相應的處理、甚至需要對電源芯片重新選型。相對應的處理措施也要從這兩個方面進行處理,下面和大家分享處理措施:1、重新選擇輸出電流更大的電源芯片電源芯片的輸出參數中,有兩個參數非常關鍵:1、輸出電壓;2、輸出電流。2、增加散熱措施。早期的電源芯片,如7805由于效率低下、發熱嚴重所以在設計電路時都要考慮加載散熱片以保證芯片及時散熱。電源芯片的散熱方式基本有兩種:1、采用直插封裝,并加裝散熱片;2、采用貼片封裝,加大散熱銅皮。在設計PCB走線時,電源部分的走線一般設計的較粗,如果電源芯片是貼片的,會設計較大的散熱銅皮或者是開窗加焊錫。電源部分是板子的關鍵部分,其選型以及散熱措施一定要做好,電源出問題板子就無法工作了。電源管理IC必須和電路板上所需要供電的設備進行有效地連接。
電源ic怎么測量好壞?1、離線檢測:測出IC芯片各引腳對地之間的正,反電阻值,以此與好的IC芯片進行比較,從而找到故障點;2、在線檢測:直流電阻的檢測法同離線檢測。但要注意:要斷開待測電路板上的電源,全能表內部電不得大于6V,測量時,要注意外圍的影響;3、交流工作電壓測試法:用帶有dB檔的全能表,對IC進行交流電壓近似值的測量。若沒有dB檔,則可在正表筆串入一只0.1-0.5μF隔離直流電容。該方法適于工作頻率比較低的IC,但要注意這些信號將受固有頻率,波形不同而不同,所以所測數據為近似值;4、總電流測量法:通過測電源IC的總電流,來判別ic的好壞。由于IC內部大多數為直流耦合,IC損壞時(如PN結擊穿或開路)會引起后級飽和與截止,使總電流發生變化。所以測總電流可判斷IC的好壞。在線測得回路電阻上的電壓,即可算出電流值來。在檢測電源ic前我們需要掌握該電路中IC的用途、內部結構原理、主要電特性等,必要時還要分析內部電原理圖,以便更好的判斷證明該器件是否確屬損壞,通過以上幾種檢測方法,工程師一般都可以很快段判出電源ic的好壞。電源管理芯片行業盈利能力較強,且準入門檻較低,每年都會吸引許多潛在者競相投入。四川電源管理廠家
開關電源芯片在我們生活中有著越來越重要的角色。河南低壓電源管理在哪里找
電源管理的分類:從一定意義上來說,“功率半導體”也稱為“電源管理半導體”。也正是因為大量集成電路進入電源領域,大家普遍將電源技術統稱為“電源管理”。電源管理半導體從所包含的器件來說,明確強調電源管理集成電路(也稱電源管理IC)的位置和作用。電源管理半導體包括兩部分,即電源管理集成電路和電源管理分立式半導體器件。電源管理集成電路可以分成電壓調整器和接口電路兩類。電壓調整器包含線性低壓降穩壓器(即LDO),以及正、負極輸出系列電路,此外有脈寬調制(PWM)型的開關型電路等。隨著技術的發展,集成電路芯片內集成的數字電路的物理尺寸日漸縮小,工作電源也隨之向低電壓發展,一系列新型電壓調整器應運而生。電源管理用接口電路主要有接口驅動器、馬達驅動器、功率場效應晶體管(MOSFET)驅動器以及高電壓/大電流的顯示驅動器等等。電源管理分立式半導體器件大致可以分成兩大類,一類包含整流器和晶閘管;另一類是三極管型,包含功率雙極性晶體管,含有MOS結構的功率場效應晶體管(MOSFET)和絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)等。河南低壓電源管理在哪里找
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