二极管控制器MOS管电路控制
发布时间:2020/8/29 18:23:06 访问次数:1856
二极管是电源电路中非常常见的器件,已经出现了几十年。但是,对于高电流的应用来讲,用普通的二极管会有很多的弊端,主要是两方面:首先二极管是有压差的,一个二极管在工作的时候,压降大概0.3到0.7伏,当流过较大电流时,就会产生较大的功耗,散热是一个非常大的挑战。二极管是有压差的,所以输出电源要低,在很多系统上这个效率是非常低的。
ADI推出了一个系列的器件,通过一个控制器去控制一个MOS管,去实现一个二极管的功能,这个二极管可以有单个、双个及桥式的。理想二极管的推出是通过对MOS管电路的控制,能够达到非常低的压差,因为MOS管的导通电阻是非常低的,这个能够大幅度降低功率损失。这样优化的好处一是可以减少功率的损耗,第二是系统的压差可以得到极大的缩减,功率器件不需要散热了,同时提供了系统的可靠性,增强了整个系统的效率。
针对智能穿戴式设备以及更多物联网终端节点的持续方便供电问题,ADI做了非常多的探索,能不能把振动、温差、光、磁场等变成需要的能源,ADI也推出了一系列创新产品,ADI提供齐全的能量采集器件。
ADI在其它IoT方向也实现很多重大的突破。比如通过光学和运动检测、阻抗、生物电位和信号调理技术造就当今世界在无线、可穿戴生命体征监护(VSM)的进步的医疗保健技术。以及通过精确的地理位置检测、智能数据采集和传感器融合技术实现实时自主决策、更高的资源效率、更简便的互联农场生态系统连接的智慧农场等。
Power By Linear这个子品牌体现了ADI功率产品未来的发展方向,我们考虑的是如何创新,如何提供高性能方案,并能够提供全球最好的技术支持以及最好的可靠性和稳定性,帮助客户在更多热点和新性市场去拓展自己的创新版图。
在工业领域,EMI是绕不开的问题,我们无法想象在一个大批量机器人的工厂,因为EMI的问题,系统死机了,造成的影响是非常巨大的。系统死机的原因有很多种,其中电磁兼容的干扰就是一个重要的原因。所以在传统电源上我们做了一系列的创新和探索,我们推了一个系列产品叫Silent Switcher,这个电源的设计是从工程物理的角度做了一个突破和创新。
电源的EMI是最难抑制的,可能会产生电磁辐射,ADI在考虑从工程物理的角度去解决这个问题,在芯片设计上做了两个反向的电优化,从物理学的定义来讲,两个反向的回路最大的好处是产生的磁力线是闭合的,对外界EMI的干扰就会小很多,这是基本的物理学的定理。通过一系列工艺的优化,我们可以得到一个非常好的EMI性能,就是基本上不需要做任何太多的优化,都可以满足CISPR25 EMI的标准。在中国市场推广的时候,我们发现在机器人、工业控制领域,甚至在汽车领域,大部分客户对这个技术都非常感兴趣,因为在过去基本所有工业客户,或者汽车客户,光是要解决EMI的认证问题都要通过半年的时间去做整改。
二极管是电源电路中非常常见的器件,已经出现了几十年。但是,对于高电流的应用来讲,用普通的二极管会有很多的弊端,主要是两方面:首先二极管是有压差的,一个二极管在工作的时候,压降大概0.3到0.7伏,当流过较大电流时,就会产生较大的功耗,散热是一个非常大的挑战。二极管是有压差的,所以输出电源要低,在很多系统上这个效率是非常低的。
ADI推出了一个系列的器件,通过一个控制器去控制一个MOS管,去实现一个二极管的功能,这个二极管可以有单个、双个及桥式的。理想二极管的推出是通过对MOS管电路的控制,能够达到非常低的压差,因为MOS管的导通电阻是非常低的,这个能够大幅度降低功率损失。这样优化的好处一是可以减少功率的损耗,第二是系统的压差可以得到极大的缩减,功率器件不需要散热了,同时提供了系统的可靠性,增强了整个系统的效率。
针对智能穿戴式设备以及更多物联网终端节点的持续方便供电问题,ADI做了非常多的探索,能不能把振动、温差、光、磁场等变成需要的能源,ADI也推出了一系列创新产品,ADI提供齐全的能量采集器件。
ADI在其它IoT方向也实现很多重大的突破。比如通过光学和运动检测、阻抗、生物电位和信号调理技术造就当今世界在无线、可穿戴生命体征监护(VSM)的进步的医疗保健技术。以及通过精确的地理位置检测、智能数据采集和传感器融合技术实现实时自主决策、更高的资源效率、更简便的互联农场生态系统连接的智慧农场等。
Power By Linear这个子品牌体现了ADI功率产品未来的发展方向,我们考虑的是如何创新,如何提供高性能方案,并能够提供全球最好的技术支持以及最好的可靠性和稳定性,帮助客户在更多热点和新性市场去拓展自己的创新版图。
在工业领域,EMI是绕不开的问题,我们无法想象在一个大批量机器人的工厂,因为EMI的问题,系统死机了,造成的影响是非常巨大的。系统死机的原因有很多种,其中电磁兼容的干扰就是一个重要的原因。所以在传统电源上我们做了一系列的创新和探索,我们推了一个系列产品叫Silent Switcher,这个电源的设计是从工程物理的角度做了一个突破和创新。
电源的EMI是最难抑制的,可能会产生电磁辐射,ADI在考虑从工程物理的角度去解决这个问题,在芯片设计上做了两个反向的电优化,从物理学的定义来讲,两个反向的回路最大的好处是产生的磁力线是闭合的,对外界EMI的干扰就会小很多,这是基本的物理学的定理。通过一系列工艺的优化,我们可以得到一个非常好的EMI性能,就是基本上不需要做任何太多的优化,都可以满足CISPR25 EMI的标准。在中国市场推广的时候,我们发现在机器人、工业控制领域,甚至在汽车领域,大部分客户对这个技术都非常感兴趣,因为在过去基本所有工业客户,或者汽车客户,光是要解决EMI的认证问题都要通过半年的时间去做整改。
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