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电源设计控制的利弊权衡 (电源电路控制方式)

编辑:rootadmin
{本文由家电维修技术小编收集整理资料}作为工程师,我们面临设计挑战时也要对呈现在我们面前各种选项做出权衡。对于新一代智能定位器或平板电脑的设计,还要用前一代机型使用的电源吗?或者我应该采用能够实现更高性能与更便捷*集成的较新电源?在新应用中设计重复利用与优化老式设计相比,有多大的价值?我该使用已尝试过的东西还是选择高新技术?现在,在您的新一代电源设计中,这两者您都可以得到了!我们通过对多年电源设计经验的总结,创建了一款全新的控制拓扑,其完美整合了最常见传统控制拓扑的优势,包括电压模式、电流模式以及磁滞。结果呢?就是我们拥有了DCS-Control,也就是无缝转换至省电模式的直接控制。这种高效低输出纹波(即使在省电模式下)与无缝模式转换将让您的新一代电源设计工作更上新台阶。设想一下,在1mA负载电流下获得%的效率并仍保持不到1%的输出纹波。现在这已经完全可能了。《高效低纹波DCS-Control™提供无缝PWM/省电转换》一文全面介绍了这一价值定位的详细信息。DCS-Control拓扑在您的新一代电源设计中能帮助您做好哪些权衡?

整理分享电源设计控制的利弊权衡 (电源电路控制方式),希望有所帮助,仅作参考,欢迎阅读内容。

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TPSx系列低功耗DC/DC转换器测量控制*的环路增益,增强解决方案性能。控制环路带宽可反映输出电压从快速负载变化中恢复所需的响应时间,如处理器从睡眠状态到工作状态的转换。TPSx系列低功耗DC/DC转换器可在整个负载范围内实现高性能效率,能够通过小型2毫米x2毫米及3毫米x3毫米封装实现最小的工作电源。DCS-Control™拓扑DCS-Control™拓扑可提高TI降压稳压器的功率密度与效率设计人员面临的挑战是在不影响DC输出准确度的情况下,既要满足峰值电压不断提高的需求,又要确保整个负载范围内的高效率。TI低功耗DC/DC转换器中所使用的DCS-Control™架构(无缝转为省电模式的直接控制)是一款高级稳压拓扑,完美整合了磁滞、电压及电流模式控制的优势。AC控制环路:获得输出电压变化信息,并将其直接提供给快速比较器级,可对动态负载变化做出迅速响应;电压反馈环路:实现准确的DC负载调节;内部补偿调节网络:采用小型外部组件及低ESR电容器实现快速稳定的工作。DCS-Control™拓扑支持中高负载条件以及省电模式的脉宽调制(PWM),可在轻负载工作情况下保持高效率。就较早时候的DC/DC稳压器而言,PWM与省电模式之间的转换可增大输出电压纹波与随机抖动。为了避免这一问题,设计人员只能将转换器转换为纯PWM配置,牺牲噪声敏感型应用的效率。

TI最新降压转换器产品系列中的DCS-Control™拓扑可通过PWM与省电模式之间的无缝转换解决这一问题,因为它可采用一个统一构建块同时支持两种模式。最新TPS系列不但支持高达3A的输出电流,而且还整合了该DCS-Control™拓扑。TPS除了是稳健通用降压转换器(如支持大型输出电容范围)之外,还可配置为LED驱动器,支持PWM或模拟调光。FB与接地(RCS)之间的电阻器可决定调节电流,而SS/TR与接地(RCS)之间连接的另一个电阻器则可降低通过RCS的电压,尽可能保持最高的效率。电源设计控制的利弊权衡 (电源电路控制方式)

如欲了解有关该配置的更多详情,敬请查阅应用手册slva。TPS具有丰富的特性集(引脚可选输出电压与开关频率、软起动与*、电源状态良好),支持仅平方毫米的解决方案尺寸(固定输出电压版本)。推荐阅读:共发射极放大器的频率响应Dialog的FusionHDNOR闪存兼容并已在SmartBond低功耗蓝牙监听MCU平台上认证使用SiP和设计生态*实现蓝牙低功耗一体化方案瑞萨与贝特莱及中印云端共同拓展指纹识别应用市场如何提高4H-SiC肖特基二极管和MOSFET的雪崩耐受性要采购转换器么,点这里了解一下*!上一篇:共发射极放大器的频率响应下一篇:贸泽电子与Molex联手打造数字工业物联网智库特别推荐MP:电表PMIC界新来的“五好学生”氮化镓器件在D类音频功放中的应用及优势如何通过使用外部电路扩展低边电流检测并提高DRV的检测精度SiCMOSFET的设计挑战——如何平衡性能与可靠性集成式光学*如何满足床旁检测仪器的未来需求技术文章更多>>“解剖”便携式医疗设备,看看里面都有啥?如何满足各种环境下汽车USB充电端口要求?电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)使用UWB技术的卓越汽车中科融合刘欣:从MEMS微振镜芯片入手,全栈式解决3D机器视觉挑战

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标签: 电源电路控制方式


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