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[常见问题解答]光敏二极管与光敏三极管的工作原理与特性对比[ 2025-03-14 10:33 ]
光敏二极管和光敏三极管是常见的光电元件,广泛应用于光电传感、光通信及自动化控制等领域。它们虽然都能够将光信号转换为电信号,但在工作原理和特性方面存在明显差异。一、光敏二极管的工作原理光敏二极管是一种利用半导体P-N结特性的光电元件,其核心工作原理是光电效应。当光照射到P-N结区域时,半导体材料吸收光能,使价带中的电子获得能量跃迁至导带,从而产生电子-空穴对。在外加反向电压的情况下,电子受电场作用向N区移动,空穴向P区移动,进而形成光生电流,实现光信号到电信号的转换。光敏二极管可以在两种模式下工作:1. 光电流模式:
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[常见问题解答]掌握电子负载的基本功能与常见应用场景[ 2024-09-09 14:36 ]
电子负载是一种重要的测试设备,广泛应用于电源和电子元件的研发、生产以及测试过程中。了解它的基本功能和应用场景对于工程师和技术人员来说至关重要。电子负载能够模拟不同负载条件,并在多种模式下进行操作,确保被测设备在各种工况下的性能得以验证。一、电子负载的基本功能1. 恒电流模式(CC模式)这是电子负载最常用的模式之一。在恒电流模式下,电子负载会根据设定值保持稳定的电流输入,无论输入电压如何变化。这种模式广泛用于测试电源和电池的输出能力,特别是在评估电源稳压能力和电池放电时,能够有效模拟设备在实际使用中的电流需求。2.
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[常见问题解答]UC3842芯片:推动电源设计创新的关键[ 2024-08-05 11:59 ]
在电源设计领域,UC3842芯片因其卓越的性能和灵活的应用能力,已成为推动设计创新的关键因素。作为一种高效的电流模式脉宽调制(PWM)控制器,UC3842不仅提高了电源转换的效率,还简化了电源管理系统的设计过程。 一、UC3842的基本特性与应用优势 UC3842芯片采用固定频率电流模式PWM控制策略,这一点使其在多种电源设计中表现出色。它支持高达500kHz的振荡频率,为现代电子设备提供了必要的快速响应能力。此外,其内置功能如过流保护、欠压锁定及软启动等,极大地增强
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[常见问题解答]探索开关电源中功率级传递函数的关键因素与设计技巧[ 2024-07-15 15:15 ]
开关电源的输出是直流输入电压、占空比和负载的函数。在设计过程中,反馈系统的目标是保持输出电压在一定范围内,无论输入电压、占空比或负载如何变化,并确保具有优异的动态响应性能。电流模式开关电源可以工作在连续电流模式(CCM)和不连续电流模式(DCM)。在连续模式下,右半平面零点会导致负载增加时输出电压下降,经过几个周期调整后恢复稳定,这可能引发系统的不稳定性。因此,在设计反馈环时,避免接近右半平面零点频率至关重要。在反激式开关电源处于连续电流模式下,尤其是在最低输入电压和最大负载条件下,右半平面零点频率最低。输入电压提
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[常见问题解答]如何使用UC3842设计可靠的单端反激开关稳压电源[ 2024-06-03 09:56 ]
在现代医疗设备中,对于电源的稳定性和可靠性要求极高,开关稳压电源技术因此变得至关重要。UC3842,作为高性能的电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制器,广泛应用于这一领域,其设计旨在通过提高电源的效率和简化外围电路,降低成本和体积,同时保证输出电压的稳定性和低纹波特性。本文基于UC3842探讨了单端反激式开关电源的设计,以及如何利用光耦实现输入输出隔离,从而优化医疗系统的电源设计。开关电源的基本构成包括输入电路、功率转换电路、输出电路和控制电路。输入电路负责将交流电转换为直流电,并通过EMI滤波电路减少干扰,保护电路
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[常见问题解答]构建高性能开关电源的UC3842电流模式PWM控制方案[ 2024-05-29 09:43 ]
本文探讨了如何应用UC3842高性能电流模式脉冲宽度调制(PWM)发生器,设计适用于医疗系统的开关电源。UC3842是一种广受欢迎的电流型PWM控制器,由Unitorde公司推出,特别适用于20至80瓦特的小功率开关电源设计。它通过单端输出直接驱动功率管,使其成为设计无工频变压器开关电源的理想选择。 随着电源技术的发展,开关电源因其高效率、低功耗、小体积和轻质量等优点,已在各种电子设备和医疗仪器中得到广泛应用。在医疗设备中,开关电源的性能直接影响到设备的可靠性。为此,设计一个高性能的开
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[技术文章]UC2843 典型应用电路[ 2024-05-06 11:26 ]
UC2843 是一种常用的电流模式PWM控制器,广泛应用于开关电源的设计中,包括升压、降压、反激(Flyback)和正激(Forward)转换器等。它主要通过提供一个稳定的频率来控制功率器件的开关,以实现高效的电源转换。下面将详细介绍 UC2843 的应用场景和参数特点。一、应用场景:1. AC-DC 转换器:UC2843 常被用于设计离线式SMPS(Switched-Mode Power Supply,开关模式电源),这种应用能将交流电源转换为一个或多个直流输出,广泛应用于家用电器和工业电源中。2. DC-DC
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[技术文章]UC2845 典型应用电路[ 2024-04-29 14:38 ]
UC2845 是一种常用的电流模式PWM控制器,广泛应用于开关电源的设计中。它能够提供稳定的输出电压和电流,常见于适配器、电脑供电和电力电子设备等应用场景中。以下是关于 UC2845 的应用场景和参数特点的详细说明:一、应用场景1. 开关电源:在设计开关电源中,UC2845 是理想选择,特别是在需要高效率和可靠性的应用中,如电脑供电器和服务器电源。2. DC-DC 转换器:在需要将一个直流电压转换成另一个直流电压的设备中,UC2845 能够提供稳定和高效的转换性能。3. 电池充电器:利用 UC2845 可以设计出多
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[技术文章]UC2844 典型应用电路[ 2024-04-29 11:22 ]
UC2844 是一款广泛应用于电源管理领域的电流模式脉宽调制(PWM)控制器,特别适用于开关电源的设计。这款芯片以其卓越的性能和灵活的配置选项,在多种电源应用中都能发挥关键作用。下面将详细介绍 UC2844 的应用场景以及其独特的参数特性。一、应用场景1. 离线式开关电源: UC2844 在AC至DC的转换应用中尤为重要,特别是在对效率和可靠性要求较高的场合,如家电和工业设备的供电系统。2. DC-DC 转换器: UC2844 也广泛应用于DC-DC转换器中,能够将一种直流电压高效转换为另一种直流电压。它特别适合用
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[技术文章]UC3844 典型应用电路[ 2024-04-25 10:49 ]
UC3844是一种常用的电流模式PWM控制器,广泛应用于开关电源的设计中,尤其是在高性能DC-DC变换器的设计中。下面,我们将探讨UC3844的应用场景和参数特点。一、应用场景:1. AC-DC转换器:在离线式开关电源(SMPS)中,UC3844 非常适合用于提供稳定的DC输出,广泛应用于电视、电脑和其他家用电器中。2. DC-DC转换器:在需要从一个直流电压转换到另一个直流电压的场合,UC3844 提供了高效率的解决方案,常见于车载充电器、便携式设备和电信设备中。3. 电池充电器:由于其优异的性能,UC3844
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[技术文章]UC3845 典型应用电路[ 2024-04-23 14:47 ]
UC3845 是一种广泛使用的电流模式 PWM 控制器,主要应用于开关电源的设计。它具有多种功能和参数特点,使其成为各种电源转换应用的理想选择。以下是关于 UC3845 的应用场景和参数特点的详细介绍:1. 应用场景:- DC-DC 转换器:UC3845 常用于降压、升压和反激式转换器中。它能有效地控制电源转换过程,提高效率和输出稳定性。- AC-DC 转换器:在电源适配器和开关电源中,UC3845 能够从交流电源转换为所需的直流电压,广泛应用于家电和工业设备中。- 电池充电器:由于其优异的电流控制能力,UC384
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[技术文章]UC3843 典型应用电路[ 2024-04-22 14:11 ]
一、UC3843在先进电源系统中的应用UC3843 作为一个多功能的电流模式 PWM 控制器,其在现代电子设备中的应用变得越发广泛和复杂。1. 通讯设备电源:在通讯基站和路由器中,UC3843 能够提供高效的电源解决方案,支持设备在全球范围内稳定运作。其高频PWM控制有助于减少EMI干扰,保障通信信号的清晰。2. 医疗设备供电:在医疗设备中,如心电监护仪和医用成像设备,UC3843 提供了高精度的电压调节和低噪音输出,确保设备的精确性和可靠性,对于敏感的医疗测量和诊断尤为关键。3. 工业自动化:在工业控制系统中,U
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[技术文章]UC3842 典型应用电路[ 2024-04-19 18:00 ]
UC3842 是一种广泛使用的电流模式PWM控制器,主要用于开关电源的设计。该芯片具有高性能、低功耗和高效率的特点,使其在各种电源应用中非常受欢迎。下面是对 UC3842 的应用场景和参数特点的详细介绍:一、应用场景1. 开关电源:UC3842 主要应用于开关电源系统中,包括AC/DC转换器和DC/DC转换器。这些转换器广泛用于电视、电脑、通信设备等消费电子产品以及工业设备中。2. LED驱动器:由于其良好的调节特性和效率,UC3842 也被用于LED照明驱动解决方案中,提供稳定的电流以驱动LED,延长LED的使用
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[常见问题解答]平均电流控制模式的电路图文介绍[ 2023-07-04 17:24 ]
平均电流控制模式的电路图文介绍平均电流控制模式平均控制模式如下图所示,输出电压采样经过误差放大器U1后形成Vcp,然后将Vcp作为误差放大器U2的同相端,与电流采样信号进行比较,然后经过误差放大器U2后形成电压Vca与锯齿波进行比较得到占空比。通俗一点讲就是电压采样经过补偿器进行补偿,将补偿器输出Vcp作为电流内环的给定,与电流采样进行比较,经过电流内环补偿器后与锯齿波比较得到占空比。平均模式相对峰值电流控制模式来讲,它有峰值电流模式的所有优点:相同的截止频率;对于电流负载变化,相同的瞬态响应。在低于截止频率时,峰
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[常见问题解答]不检测输入电压实现PFC介绍[ 2023-06-27 18:24 ]
不检测输入电压实现PFC介绍功率系数校正(PFC)强制输入电流跟随输入电压(VIN),使所有电气负载像电阻一样。这一过程需要检测输入电压,根据检测调整电流基准。电流环会按该电流基准调整输入电流。这称作平均电流模式控制,如图1所示。图 1:PFC平均电流模式控制市场上有许多低总谐波失真(THD)商业PFC控制器使用这种平均电流控制算法。然而,这些PFC控制器需要一个专用引脚来检测VIN,需要精密模拟乘法器用于调整电流基准。另一个PFC控制算法近来十分流行,该方法不需要检测VIN,但是仍然可以提供平均电流模式控制。UC
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[常见问题解答]怎么让开关电源更加稳定(下篇)[ 2023-06-01 16:20 ]
怎么让开关电源更加稳定(下篇)1.前言在本系列的第一部分中,有聊过开关电源 (SMPS) 不稳定的原因有很多,其中只有一个是控制环路的增益或相位裕度不足。在篇文章中,将提供一些有关识别和解决峰值电流模式 (PCM) 控制的 SMPS 系统中的次谐波振荡的技巧,并简要讨论输入滤波器振荡。 2.次谐波振荡当连续导通模式 (CCM) PCM 控制环路以大于 50% 的占空比运行时,存在众所周知的固有不稳定性,如图 1 所示。 不连续导通模式 (DCM)、过渡模式 (TM)、平均值电流模式 (ACM) 和电压模式
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[常见问题解答]LED驱动器反馈环路解析[ 2023-05-04 16:58 ]
LED驱动器反馈环路解析在进行功率级小信号建模时,升压调节器与降压调节器相比有两个缺点:第一,它有一个由占空比和负载决定的右半平面(RHP)零点,从而加大了模型的推导复杂性;第二,升压调节器不如降压调节器常用,因而其没有在推导精确小信号模型方面付出太多努力。本篇文章将介绍一种面向电流模式升压转换器(作为电压调节器使用)的简化模型,同时给出为了预测升流调节器行为需要对标准做法进行的几项修改建议。峰值电流模式控制(在升压调节器中控制电感器/开关电流,而不是输出电流)在低端控制器和单片IC中随处可见,它们的控制开关发射极
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[常见问题解答]开关稳压器中的电流模式控制介绍[ 2023-03-08 18:05 ]
有数千款不同的开关稳压器,用户会基于不同的参数选择所需的类型,例如输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流,以及许多其他参数。本文将针对电流模式进行介绍,这是数据手册中常见的一项重要特性,同时还会分析此模式的优缺点。图1.电流模式稳压器的基本工作原理电流模式稳压器解析图1显示电流模式稳压器的基本工作原理。这里,不止将反馈电压与内部基准电压进行比较,还将其与生成电源开关所需的PWM信号所用的锯齿形电压斜坡进行比较。在电压模式稳压器中,该斜坡的斜率是固定的。在电流模式稳压器中,斜率取决于电感电流,由图1所示的开关节点的
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[常见问题解答]开关模式电源电流:何处放置检测电阻介绍 | 壹芯微[ 2022-09-06 13:02 ]
电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。放置在降压调节器高端对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示),它会在顶部MOSFET导通时检测峰值电感电流,从而可用于峰值电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1.带高端RSENSE的降压转换
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[常见问题解答]开关模式电源电流检测基本知识介绍 | 壹芯微[ 2022-09-06 12:55 ]
电流模式控制由于其高可靠性、环路补偿设计简单、负载分配功能简单可靠的特点,被广泛用于开关模式电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分,它用于调节输出并提供过流保护。图1显示了LTC3855同步开关模式降压电源的电流检测电路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监测电流。图1.开关模式电源电流检测电阻(RS)图2显示了两种情况下电感电流的示波器图像:第一种情况使用电感电流能够驱动的负载(红线),而在第二种情况下,输出短路(紫线)。图2.LTC3855限流与折返示例,
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