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DC/DC转换器启动时的Vout电压基本上假设为零伏,但实际上由于电路构成和短时间内的重新启动等因素影响,启动前Vout可能存在电压,也就是说可能并非为零。在很多情况下,是连接于Vout的Cout、或负载(供电的IC等)的Cin等残留有电荷,或者来自其他路径的漏电流或来自上拉电阻的偏置等导致的。 在存在这些预偏置的状态下,如果同步整流降压转换器的低边开关(MOSFET)导通,则可能会吸收过大的电流,从而导致MOSFET损坏。为了防止这种情况发生,电子元器件采购平台使用预偏置保护功能来控制低边开
电器应用中常用的隔离器件有光耦、继电器、变压器。 光耦属于流控型元件,以光为媒介传输信号:电→光→电,输入端是发光二极管,输出端是光敏半导体。光耦的核心应用是隔离作用,常用于输入与输出之间无共地的系统。所以输入与输出之间的耐压可达上千伏特。 很多通讯模块也是光耦隔离的,更容易实现各个系统之间的连接,完全不用考虑是否共地。 如图1为光耦控制继电器(小功率),为使光耦能有效驱动继电器,那么输出端的阻抗应较小,所以输入端的电流应较大,具体原因见下面分析。 图1 光耦控制继电器 如图2为开关信号经过光
差分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。 差分电路的电路构型 图1差分电路目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与V2两端的电压经过分压处理,最终得到适合运放处理的电压Vin+与Vin-。差分放大电路反馈,对于运算放大电路来说,运放工作在线性区,所以这里一定是负反馈,没有反馈(开环)或者是正反馈,那是比较
ADI公司推出了LTM4668和LTM4668A模块调节器,它们具有输出电流高达4.8A的四通道输出DC/DC调节器。这些新器件集成了开关控制器、功率场效应晶体管、电感和其他支持元件,简化了设计过程,同时降低了功耗和电路板空间。它们非常适合电信、网络和工业应用。 LTM4668和LTM4668A工作在2.7V至17V的输入电压范围内,支持0.6V至5.5V的输出电压范围。这些器件支持频率同步、多相操作、可选突发模式操作、100%占空比和低智商操作。这两种器件的高开关频率和电流模式架构可以对线路