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电源设计小贴士50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法

  • 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置 金属薄片。
  • 关键字:德州仪器电源设计小贴士铝电解电容器

电源设计小贴士49:多层陶瓷电容器常见小缺陷的规避方法

  • 因其小尺寸、低等效串联电阻(ESR)、低成本、高可靠性和高纹波电流能力,多层陶瓷 (MLC) 电容器在电源电子产品中变得极为普遍。一般而言,它们用在电解质电容器中,以增强系统性能。
  • 关键字:MLCC德州仪器电源设计小贴士ESR

电源设计小贴士48:解决隔离式开关的传导性共模辐射问题之第2部分

  • 在本篇电源设计小贴士中,我们将继续讨论共模电流问题。如前所述我们可以使用一个机架电容将共模电流返回至电源,该电容还可以降低噪声的源阻抗。然而就我们可以使用的电容大小而言是有一个安全极限的,其决定了共模滤波器的剩余量。
  • 关键字:隔离式开关德州仪器电源设计小贴士EMI共模辐射分布电容

如何处理高di/dt负载瞬态(上)

  • 高 di/dt 负载需要仔细考虑旁路问题以保持电源动态稳压。表面贴装电容需要非常靠近负载以最小化其互连电感。电容具有可能避免大量去耦的寄生电感。降低这一寄生电感的并联电容是有效的,但互连和互感减弱了这一效果。使用具有更短电流通道的电容也是有效的。这可以用体积较小的部件或具有交流端接(其使用了更短的尺寸用于电流)的部件来实施。
  • 关键字:di/dt德州仪器电源设计小贴士电源管理

电源设计小贴士43:分立器件——一款可替代集成MOSFET驱动器的卓越解决方案

  • 在本设计小贴士中,我们来了解一下自驱动同整流器并探讨何时需要分立驱动器来保护同步整流器栅极免受过高电压带来的损坏。理想情况下,您可以利用电源变压器直接驱动同步整流器,但是由于宽泛的输入电压变量,变压器电压会变得很高以至于可能会损坏同步整流器。
  • 关键字:分立器件MOSFET同步整流器电源设计小贴士

电源设计小贴士 42:可替代集成MOSFET的分立器件

  • 分立器件可以帮助您节约成本。价值大约 0.04 美元的分立器件可以将驱动器 IC 成本降低 10 倍。分立驱动器可提供超过2A 的电流并且可以使您从控制 IC 中获得电力。此外,该器件还可去除控制 IC 中的高开关电流,从而提高稳压和噪声性能。
  • 关键字:德州仪器分立器件MOSFET电源设计小贴士

电源设计小贴士3:开关电源阻尼输入滤波器

  • 开关式电压调节器通常优于线性调节器,因为它们更高效,而开关拓扑结构则十分依赖输入滤波器。这种电路元件与电源的典型负动态阻抗相结合,可以诱发振荡问题。本文将阐述如何避免此类问题的出现。
  • 关键字:德州仪器开关电源电源设计小贴士滤波器

电源设计小贴士 51:了解寄生电容器

电源设计小贴士46:正确地同步降压FET时序

  • 由于工程师们都在竭尽所能地获得其电源的最高效率,时序优化正变得越来越重要。在开关期间,存在两个过渡阶段:低...
  • 关键字:FETMOSFET电源设计小贴士德州仪器

如何处理高 di/dt 负载瞬态(上)

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