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LTC2378-20 提供了一种数字增益压缩 (DGC) 功能,其把全标度输入摆幅定义为介于 ±VREF 模拟输入范围的 10% 和 90% 之间。该功能允许由单个正电源来给 SAR ADC 驱动器供电,因为每个输入在 0.5V 和 4.5V 之间摆动,如下图所示。
相对较低容量电池的充电、或后备和“保持运作型”电池的维护充电而言,线性拓扑电池充电器因其紧
凑的占板面积、简单和可负担能力而受到重视。即使如此,能接受 10V 或更高输入电压的线性充电器却十分缺乏,因而导致无法满足许多工业和汽车系统的要求。
有些开关模式解决方案能接受高输入电压,而开关拓扑可提供电流和效率方面的优势,但是它们在复杂性和解决方案占板面积上却付出了重大的代价。最后的结果是,对于“保持运作型”系统或后备电池充电器中必需的低电流来说,开关模式解决方案往往就是“杀鸡用牛刀”了。此外,适合高达 60V 之汽车和工业应用的解决方案实在少之又少。
问题:如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?
答案:
对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。
<strong>作者:Thomas Tzscheetzsch</strong>
问:我可以使用放大器的禁用引脚来节省功耗而不影响性能吗?
答:在物联网时代,电池供电应用日益兴盛。本文将说明我们并非一定要在节省功耗和精度之间进行取舍。
有些运算放大器有禁用引脚,如果使用得当,可以节省高达99%的功耗,同时不影响精度。禁用引脚主要用于静态工作(待机模式)。在这种模式下,所有IC都切换到低功耗状态,不需要使用器件来处理信号。这使功耗降低了若干个数量级。
如果运算放大器需要用作ADC的缓冲放大器,如图1所示,它必须处于工作状态才能执行其功能。但是,如果通过禁用引脚将放大器切换到关断模式,仍然可以保持低功耗。通常,只要ADC不需要向其采样和保持功能块读入任何新数值,就可以使用关断模式。
自动地,我们在运算放大器的两个输入端都施加了相同的阻抗,就像我们多年前所教导的那样。这篇文章探讨了为什么会出现这个经验法则,以及我们是否应该遵循这种做法。
你被告知了什么
如果你是用741运算放大器成长起来的,那么它就会钻进你的脑中,以平衡运算放大器输入端看到的电阻。随着时间的推移,用不同的电路技术和不同的IC工艺,这可能不是正确的做法。事实上,它会导致更多的直流误差,更多的噪声和更多的不稳定性。我们为什么要开始这样做,并且改变了什么,以至于今天可能不是正确的做法?
在20世纪60年代和70年代,第一代运算放大器采用普通香草双极工艺制造。为了获得合理的速度,差分对尾电流通常在10μA至20μA范围内。
二极管因为具有整流特性而用来产生直流电压,并且只要存在二极管,其所产生的直流电压便与交流和RF信号电平成比例。
今天为大家分享的内容把基于二极管的RF和微波产品与集成电路替代产品相对比。
<strong>基于二极管的分立式RF检波器</strong>
图1显示的是一个广泛使用的、基于二极管的RF检波电路原理图。可以把它看成一个带有输出滤波的简易半波整流器。输入信号的正半周期正向偏置肖特基二极管,进而对电容充电。在负半周期时,二极管反向偏置,导致电容上的电压处于保持状态,产生与输入信号成比例的直流输出。为了在输入信号下降或关断时让此电压下降,采用电阻与电容的并联组合来提供放电路径。
基准电压源是精密的模拟集成电路,您无法(或者说很难)从基准电压源获取电流。如果您需要精密电压和少量电流,则需要一个带有外部元件的外部 LDO 以及 PCB 空间。
Refulator™ 提供了一种解决方案,这是一种能够驱动电流的高精度基准电压源。今天就由 ADI 的资深设计工程师 Michael Anderson(他拥有16项专利)为大家介绍采用 Refulator 的优点吧~
LT6658——基准电压源质量的低漂移稳压器
新型和未来的 SiC/GaN 功率开关将会给方方面面带来巨大进步,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率、更高电压和更高效率,将有助于实现更紧凑、更具成本效益的功率应用。为了获得所有这些优势,必须设计更高性能的开关驱动系统。
实际的以开关为中心的视角正在演变成一种更完整的系统解决方案,新一代的具有更鲁棒的片上隔离的先进 栅极驱动器 IC、检测 IC、电源控制器和高集成度嵌入式处理器, 将能管理复杂的多电平、多级功率回路,从而正确发挥新一代 SiC/GaN 功率转换器的优势。
—— ADI公司再生能源战略营销经理 Stefano Gallinaro
3GPP于去年12月宣布首批5G新无线电(NR)规范获批,是5G发展里程的重要里程碑。但即使实现了这个正式里程碑,3GPP的成员之后至少还需要六个月来完成5G规范所需的更多细节。
虽然无线电规范已接近完善,但在公告发布时,测试规范才刚刚起步。测试规范是整个3GPP输出的重要组成部分,因为认证机构将采用这些规范来认证用户设备(UE)。RAN5是3GPP的一个工作组,其任务是详细说明UE测试规范(也称为合规性规范)。这些规范包括各种众所周知的测试,如RF发射和接收功率、波形质量、占用带宽、邻道泄漏等。还包括一些协议规范,用来定义电话和网络之间信号发送的行为性能(尚待起草)。
问题:高速ADC为什么有如此多电源域?
答案:在采样速率和可用带宽方面,当今的射频模数转换器(RF ADC)已有长足的发展。其中还纳入了大量数字处理功能,电源方面的复杂性也有提高。那么,当今的RF ADC为什么有如此多不同的电源轨和电源域?
为了解电源域和电源的增长情况,我们需要追溯ADC的历史脉络。早在ADC不过尔尔的时候,采样速度很慢,大约在数十MHz内,而数字内容很少,几乎不存在。电路的数字部分主要涉及如何将数据传输到数字接收逻辑——专用集成电路(ASI C)或现场可编程门阵列(F PG A)。用于制造这些电路的工艺节点几何尺寸较大,约在180 nm或更大。使用单电压轨(1.8 V )和两个不同的域(AVDD和DVDD,分别用于模拟域和数字域),便可获得足够好的性能。
作者:Jonathan Harris,ADI公司产品应用工程师
我在ADI公司从事高速ADC支持工作有很多年,但近两年已转移到航天产品部门。当我就本月要撰写的主题展开头脑风暴时,我想到何不将我工作过的两个领域结合起来,谈谈关于高速ADC的几种辐射效应。深入探讨辐射如何影响高速ADC的某些细节之前,我们首先必须对一般的辐射效应有所了解。这将是一个包括多部分的系列,分若干篇博客介绍,我们将研究存在哪些类型的效应,然后看看其中几个效应如何具体影响高速ADC。
<strong>如何延长电表使用寿命?</strong>
全世界的电力公司利用智能电表和高级计量基础设施(AMI)实现远程抄表、远程连接/断开、需求/响应以及其他高效运营操作。电力公司承受着不断提高运营效率的压力,同时缓解价格的上涨并改善客户服务。虽然智能电表和AMI不需要现场抄表员,但仍需安排昂贵的工作人员来替换接近使用寿命终点的电表。事实证明,这些被替换下来的电表中绝大多数仍可正常运行很多年。如果电表的使用寿命可以延长,直至精度下降之前才及时更换,该有多好?
嗨,欢迎来到极端物联网世界!
在最高层次上,物联网通常与日益增加的互连传感器相提并论。
但随着物联网的不断发展,我们对它的面貌和功能的理解也在加深。
传感器数量在增加,它们收集的信息量也随之增加。而且,所有这些数据都计划传到云端,让物联网淹没在信息当中,过重的负担使其难以将信息转化为洞察。
有其他方面的考虑,例如:传输所有这些数据需要多少功耗?如果把垃圾放入云中,如何期望从中获得洞察?如果因为超范围测量或算法而需要立即采取措施,结果会怎样?如果只须将数据保存在本地呢?如果网络发生故障,该怎么办?
<strong>IoT 远不止是互连传感器</strong>
物联网的愿景是让不同行业——无论是农业、保健、汽车还是工业——的现有流程具备高精度。但俗话说得好,知易行难,物联网的进步在纸面上看起来很有吸引力,而实际成果则是另一回事。
比如说番茄领域。
以ADI的番茄互联网为例。这个项目是业界运行时间最长的物联网现场试验之一(是的,我就是这么说的),最初设想是做一个传感器到云的项目来帮助农民更好地管理农作物。此目标已经实现。但一路走来,它化茧成蝶。
此处建议查看有关“番茄物联网”的博客:
<img src="" alt="“番茄互联网”是个什么鬼?不知道的该进来涨涨姿势啦">
<img src="" alt="知道了神马是“番茄物联网”,但如何利用它你了解了吗?">
<strong>作者:Frederik Dostal</strong>
问:如何提高高电压输入、低电压输出的电源转换器的效率?
答:对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。
<strong>作者:Aaron Schultz</strong>
问:为了稳定性,必须在MOSFET栅极前面放一个100 Ω电阻吗?
答:只要问任何经验丰富的电气工程师——如我们故事里的教授Gureux——在MOSFET栅极前要放什么,你很可能会听到“一个约100 Ω的电阻。”虽然我们对这个问题的答案非常肯定,但人们仍然会问为什么,并且想知道具体的作用和电阻值。为了满足人们的这种好奇心,我们接下来将通过一个例子探讨这些问题。年轻的应用工程师Neubean想通过实验证明,为了获得稳定性,是不是真的必须把一个100 Ω的电阻放在MOSFET栅极前。拥有30年经验的应用工程师Gureux对他的实验进行了监督,并全程提供专家指导。
<strong>高端电流检测简介</strong>
如何选择符合目标系统规格以及标准的相应架构、电路和元件呢?这些是由电路满足在效率、带宽和精度方面提供系统所需性能,同时又满足安全隔离要求来决定的。
本文探讨了系统架构选择对电源和控制电路设计以及系统性能的影响。
<strong>隔离构架</strong>
我们关心的问题是您需要根据用户提供的命令,安全地控制从交流电源到负载的能量流动。此问题在图 1 所示的高电平电机驱动系统图中针对以下三个电源域进行了阐述:给定、控制和功率。
容性负载一定会影响运算放大器的性能。简单地说,容性负载可以将放大器变为振荡器。今天我们就来说说——
◎ 容性负载如何将放大器变为振荡器
◎ 如何处理容性负载?
放大器变振荡器?这是有原理的!
运算放大器固有的输出电阻Ro与容性负载一起,构成放大器传递函数的另一个极点。如波特图所示,在每个极点处,幅度斜率(负值)减小20dB/10倍。请注意各极点如何增加多达-90°的相移。我们可以从两个角度来考察不稳定性问题。请看对数图上的幅度响应,当开环增益与反馈衰减之和大于1时,电路就会变得不稳定。类似地,还可以看相位响应,在环路相移超过-180°的频率,如果此频率低于闭环带宽,则运算放大器往往会发生振荡。电压反馈型运算放大器电路的闭环带宽等于运算放太器的增益带宽积(GBP,或单位增益频率)除以电路的闭环增益(ACL)。
<strong>设计要点 : 引言</strong>
在传统的隔离型高电压反激式转换器中,严紧的调节是采用光耦合器把调节信息从副边参考电路传输至主边来实现的。这种做法的问题是光耦合器给隔离型设计增加了明显的复杂性:存在传播延迟、老化和增益变化,所有这些会使电源环路补偿变得复杂并会降低可靠性。此外,在启动期间还需要一个大功率电阻或高电压启动电路以对 IC 实施初始上电。除非给启动组件增添一个额外的高电压 MOSFET,否则大功率电阻就是一个不受欢迎的功率损耗源。
LT®8315 是一款集成了 630V/300mA 开关的高电压反激式转换器。LT8315 免除了增设一个光耦合器、复杂副边参考电路、额外启动组件和一个外部高电压 MOSFET 的需要。
<strong>Ed Spence ADI公司</strong>
市场上出现了很多采用微型机电系统(MEMS)加速度计作为核心传感器的高度集成和易于部署的状态监控产品。这些经济产品有助于减少总体部署和拥有成本,并且可在该过程中扩展受益于状态监控项目的通用设施和设备。