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LM5143RHAR穩壓IC

來源: 發布時間:2023-05-20

低靜態電流(IQ)-穩壓IC趨勢知識
在不影響電池操作系統的系統性能的情況下延長電池和保質期,在空載或輕載條件下實現高效率需要電源解決方案在保持**電源電流的同時嚴格調節輸出。
憑借TI的**智商技術和產品組合,您可以比較大限度地延長電池運行時間,并在下一次設計中實現低功耗。
低待機功率
?使用**泄漏組件和新型控制拓撲延長電池運行時間
快速響應時間
?通過快速喚醒電路和自適應偏置增強系統功能,以提高動態響應時間,同時保持**靜態功耗
小外形尺寸
?應用程序支持模具和封裝尺寸,無需通過TI的**電路技術,降低靜態功耗。
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設計低 EMI 電源-穩壓IC
探索這個綜合培訓系列,了解更多關于 EMI 的基礎知識、有助于減少排放的各種技術等
隨著電子系統變得越來越密集和互連,減少電磁干擾 (EMI) 的影響正成為越來越重要的系統設計考慮因素。EMI 不再是事后的想法,因為它有可能在設計階段后期造成重大挫折,耗費時間和金錢。
TI 提供多種功能和技術來減輕所有相關頻段中的 EMI。我們的設備和技術不僅可以幫助設計人員改進濾波器尺寸和成本,還可以減少設計時間和復雜性。
為了幫助您設計更高效的電源以滿足 EMI 要求,請從我們的綜合培訓系列開始,我們首先提供 EMI 的基礎知識,然后深入了解特定的 IC 和封裝創新、有關外部組件選擇和布局的設計技巧以及以特定應用的 EMI 主題結束。

本培訓系列的主題概述:
EMI 的基本原理
通過 IC 和封裝創新降低 EMI
通過輸入濾波器設計、PCB 和 BOM 優化降低 EMI
特定應用的 EMI 注意事項
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升壓升壓轉換器-數據表規定了-穩壓IC

集成功率MOSFET開關。可實現的實際輸出電流的粗略估計是占空比的函數,可以使用以下公式進行估計:IOUT=0.65xISwitch(**小)x(VIN/VOUT)降壓升壓轉換器-ADC/DC轉換器必須能夠在所有可能的輸入電壓條件下調節輸出電壓,無論VIN高于或低于VOUT。

TI的單電感buck-boost變換器在芯片上集成了四個功率MOSFET,以節省空間并在操作模式之間無縫過渡。

分軌變流器-TPS6513x分軌系列的每個成員

轉換器(+VOUT1/–VOUT2)從一個輸入軌產生調節的正負電源電壓。這降低了BOM成本和空間,同時為工業和汽車應用提供了前列的性能。

降低低頻和高頻范圍內電磁干擾的常規方法2-穩壓IC技術專題


另一種緩解EMI的傳統方法是使用擴頻(或時鐘抖動)來調制開關電源的開關頻率,這將減少與基本開關頻率及其諧波相關的頻譜峰值,但以增加噪聲地板為代價,如圖5所示。
擴頻技術是一種很有吸引力的技術,因為它易于實現,而且您可以將其與其他EMI降低方法結合使用。然而,它并不是***的,因為它只能相對減少現有的電磁干擾,而且本質上,它的性能隨著開關頻率的降低而降低。此外,您傳統上只能將擴頻應用于單個頻帶,原因我們將在下一節中探討。


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電力趨勢-穩壓IC技術發展趨勢

我們一直在努力突破功耗的極限:開發新的工藝、封裝和電路設計技術,為您的應用提供比較好的設備。無論您需要提高功率密度、延長電池壽命、減少電磁干擾、保持電源和信號完整性,還是在高壓下保持安全,我們都致力于與您攜手合作,幫助解決您的電源管理難題。德州儀器:您進一步推動電力發展的合作伙伴。
1、功率密度
提高功率密度,在較小的空間內實現更大的功率,以降低系統成本增強系統功能。
2、智商低
降低靜態電流以延長電池和保質期,同時不影響系統性能。
3、低電磁干擾
將干擾降至比較低,以降低系統成本并快速滿足EMI標準。
4、低噪音、高精度
增強電源和信號完整性,以提高系統級保護和準確性。
5、隔離
通過高壓隔離柵傳輸信號和/或電源,以比較高的工作電壓和可靠性提高安全性。

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降低低頻和高頻范圍內電磁干擾的常規方法-穩壓IC技術專題
當系統共享公共物理觸點時,開關電源中不連續電流產生的輸入電壓紋波可傳導至其他系統。如果沒有適當的緩解措施,過大的輸入或輸出電壓紋波可能會危及電源、負載或相鄰系統的運行。
傳統上,您可以通過使用基于無源電感電容器(LC)的EMI濾波器來**小化輸入紋波,如圖4所示。LC濾波器提供滿足EMI規范所需的衰減。
取舍是根據所需衰減對系統的尺寸和成本進行懲罰,這將降低總體功率密度。而且用于輸入EMI濾波器設計的大型電感器由于其較低的自諧振頻率而在大于30 MHz的頻率下失去衰減,因此需要鐵氧體磁珠等附加組件來處理高頻衰減。

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