<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    電源“芯”趨勢 | 帶您走進低噪聲和高精度

    發布時間:2021-04-13 來源:TI 責任編輯:wenwei

    【導讀】在我們的日常工作中,電源管理對實現電子元件的進一步集成至關重要。數十年來,TI 致力于開發新的工藝、封裝和電路設計先進技術,從而為您的設計提供出色的電源器件。
     
    無論您是需要提高功率密度、延長電池壽命、減少電磁干擾、保持電源和信號完整性,還是維持在高電壓下的安全性,我們都致力于幫您解決電源管理方面的挑戰。德州儀器 ( TI ) 是與您攜手推動電源進一步發展的合作伙伴。
     
    本文將講解如何實現低噪聲和高精度:增強電源和信號完整性,以提高系統級保護和精度。
     
    要實現精密信號鏈,低噪聲 LDO 穩壓器和開關轉換器、精密的監控和可靠的保護是必不可少的。對于電動汽車電池監測、測試和測量以及醫療等應用,TI 使用專用的電源處理技術以及先進的電路和測試技術,可提高精度、更大限度地減少失真,并降低線性和開關電源轉換器的噪聲。
     
    TI 低噪聲和高精度技術的優勢
     
    ●     減少 IC 誤差源
    ●     系統噪聲消減
     
    減少 IC 誤差源
     
    (1)利用 TI 高度優化的低噪聲互補金屬氧化物半導體 (CMOS) 工藝來減少工藝的非理想因素
    (2)利用先進的電路和測試技術來降低工藝非理想因素的影響
     
    電源“芯”趨勢 | 帶您走進低噪聲和高精度
    圖 1. 噪聲與頻率曲線圖
     
    (3)采用了陶瓷封裝和電路板應力管理等先進技術
     
    電源“芯”趨勢 | 帶您走進低噪聲和高精度
    圖 2. 調節器件和電路板應力
     
    系統噪聲消減
     
    (1)技術的進步支持通過高電源抑制比 (PSRR) 低壓降穩壓器 (LDO) 和片上濾波實現更高的系統級抗干擾和抗噪性能
     
    電源“芯”趨勢 | 帶您走進低噪聲和高精度
    圖 3. 高 PSRR 可實現更好的濾波
     
    和更低的輸出噪聲
     
    如何降低 LDO 噪聲?
     
    LDO 中的主要噪聲源來自帶隙基準源,可使用兩種方法來降低 LDO 中的噪聲。下面內容詳細說明了這兩種方法。
     
    降低噪聲的一種方法是降低 LDO 帶寬,這可以通過降低 LDO 內部誤差放大器的帶寬來實現。但是,如果我們降低誤差放大器的帶寬,則會降低 LDO 瞬態響應速度。
     
    另一種方法是使用低通濾波器 (LPF)。我們知道,LDO 噪聲的最主要來源是內部的帶隙基準源。因此,我們可在帶隙輸出和誤差放大器輸入之間插入一個 LPF,從而在誤差放大器將帶隙噪聲放大之前將其降低。通常,該 LPF由一個內部大電阻器和一個外部電容器組成。此濾波器的截止頻率設置得越低越好,從而濾除幾乎所有的帶隙噪聲。
     
    這里始終有一個問題:為什么占用大部分芯片面積的大功率導通元件(主要是 FET)不是主要噪聲源?答案是沒有增益。作為主要噪聲源的帶隙基準源連接至誤差放大器的輸入端,因此會被誤差放大器的增益放大。我們知道,要研究輸出噪聲,首先要了解運算放大器輸入的每個噪聲影響因素;所以,要研究導通 FET 的噪聲,需要先找到噪聲的影響因素,即導通 FET 和誤差放大器輸入之間的開環增益。開環增益非常大,因此,導通 FET 的其他噪聲影響因素通??梢院雎圆挥嫛?/div>
     
     
    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。
     
    推薦閱讀:
     
    在S參數級聯過程中防止假信號的方法
    汽車娛樂系統音頻解決方案
    基于D類功放電路的智能揚聲器電路設計
    比較用于智能灌溉系統的土壤濕度傳感器
    貿澤贊助2021創造未來全球設計大賽
    要采購開關么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    久久精品国产亚洲AV无码偷窥| 一区二区三区无码视频免费福利| 精品亚洲成在人线AV无码| 亚洲男人第一无码aⅴ网站| 特级做A爰片毛片免费看无码| 天堂亚洲国产中文在线 | 精品久久久久久无码中文字幕| 精品无码一区二区三区亚洲桃色 | 日韩人妻无码精品专区| 亚洲综合中文字幕无线码| 久久AV高清无码| 无码精品国产VA在线观看| 成人无码AV一区二区| 久久e热在这里只有国产中文精品99| 亚洲AⅤ无码一区二区三区在线| 久久精品无码一区二区无码| 无码人妻黑人中文字幕| AV无码久久久久不卡蜜桃| 人妻少妇看A偷人无码电影| 最近2019年中文字幕6| 久久亚洲春色中文字幕久久久 | 欧美视频中文字幕| 中文字幕 亚洲 有码 在线| 人妻无码精品久久亚瑟影视| 97久久精品无码一区二区| 精品国产v无码大片在线观看| 亚洲av无码潮喷在线观看| 中文字幕乱码人妻无码久久| 中文字幕日韩人妻不卡一区| 中文字幕精品久久久久人妻| 最近免费中文字幕高清大全| 亚洲一日韩欧美中文字幕欧美日韩在线精品一区二 | 久久精品国产亚洲AV无码偷窥| 国产在线观看无码免费视频| 中文无码成人免费视频在线观看| 无码午夜成人1000部免费视频| 精品欧洲AV无码一区二区男男| 免费无码又爽又刺激高潮软件| 欧洲精品无码一区二区三区在线播放| 免费a级毛片无码a∨免费软件 | 亚洲日本va午夜中文字幕一区|