电源

了解高速DAC测试和评估

作者:Justin Munson

范围

本应用笔记介绍ADI公司高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能时所用的测试方法。评估高速DAC时,应当参考本应用笔记和相应的器件数据手册。更多信息,请联系高速转换器组。

动态测试硬件设置

【视频】LT powerCAD II

开关电源设计通常是具有挑战性且耗时的体验。通常,这需要了解诸如控制环路补偿,IC操作和能力,滤波以及甚至与DC / DC开关调节器相关的功率损耗机制等方面。LTpowerCAD设计工具使用凌力尔特公司的μModule和单片DC / DC稳压器产品,为用户应用提供特定元件值和性能评估建议。这将指导用户完成整个设计过程,从而减少设计工作并加快设计时间。

多电源系统的监控和时序控制

作者:Rich Ghiorse

引言

电源中的分压器

Frederik Dostal ADI 公司

在电源设计中,可以手动设置所需的输出电压。在大多数集成电源电路以及开关和线性稳压器IC中,这可以通过分压器来实现。为了能够设置所需的输出电压,两个电阻的阻值比必须合适。图1所示为一个分压器。内部基准电压(VREF)和所需的输出电压决定了电阻的阻值比,参见公式1:

基准电压VREF由开关稳压器或线性稳压器IC定义,通常为1.2V、0.8V或0.6V。该电压代表输出电压(VOUT)可设置的最低电压值。在已知基准电压和输出电压的情况下,等式中还有两个未知数:R1和R2。现在可以相对自由地选择两个电阻值中的其中一个,通常阻值小于100kΩ。

如果电阻值太小,则工作期间因恒定流过的电流VOUT/(R1+R2)引起的功耗极高。如果R1和R2的值均为1kΩ,那么输出电压为2.4V时流过的连续漏电流将为1.2mA。这相当于仅分压器就产生2.88mW的功耗。

【视频】ADI 公司的 µModule 电源产品

ADI公司的µModule®电源产品为集成高性能模拟IC、电源开关和无源元件的系统化封装解决方案。这些产品可简化电源电路的实施、验证和制造。

数字电源中的隔离—原因及方式

作者:段峻 (Jason Duan) Analog Devices, Inc.

简介

FPGA电源的“护理和喂养”: 成功的道与因

作者:Nathan Enger

简介

如何使用超低噪声LDO提供“干净”的电源

线性稳压器集成电路(IC)将电压从较高电平降至较低电平,且无需电感。低压差(LDO)线性稳压器是一种特殊类型的线性稳压器,其压差(需要保持稳压的输入和输出电压之间的差值)通常低于400 mV。早期的线性稳压器设计提供大约1.3 V的压差,这意味着对于5 V的输入电压,器件进行调节可实现的最大输出仅为3.7 V左右。

【视频】带电源系统管理的超薄型μModule稳压器

LTM4686是一款双通道10A或单通道20A超薄降压型µModule稳压器。它的高度仅为1.82mm,使之可以非常靠近负载(FPGA或ASIC)放置,并共用一个散热器。它的PMBus接口让用户可以更改关键电源参数。

电源逆变器应用中隔离架构、电路和元件的选择

Aengus Murray 和 Robert Zwicker ADI公司