<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>讨论 - Recent Threads</title><link>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum</link><description /><dc:language>en-US</dc:language><generator>Telligent Community 12</generator><lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2022 01:56:49 GMT</lastBuildDate><atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://ez.analog.com/cn/power/f/forum" /><item><title>LTC3810输出问题</title><link>https://ez.analog.com/thread/565078?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 30 Nov 2022 01:56:49 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:854af6f9-5d26-4017-b62d-72122d05c77e</guid><dc:creator>LouDragon</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/565078?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/565078/ltc3810/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;LTC3810输出5V5A的电流，测量输出没有问题，但是在测量FB端口的电压时，出现滋~的声音，请问是什么问题&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>LT3090高压应用输出无法可调</title><link>https://ez.analog.com/thread/562503?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 08 Sep 2022 14:36:07 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:5cb6d9be-c007-4de2-b590-58feeb5f6ea3</guid><dc:creator>gh451</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/562503?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/562503/lt3090/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;参考LT3090数据手册，设计了一个-48V降压到可调-41--46V的电路&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_FE564772_1.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img style="max-height:240px;max-width:320px;" alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_FE564772_2.png" /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;但实际无论SET电阻如何调节输出没有变化，请问会是什么原因？&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>linear的电源模块SMT工艺问题</title><link>https://ez.analog.com/thread/545955?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 10 Jun 2021 11:47:29 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:8948a73b-e38c-48e9-8017-1c26bae05404</guid><dc:creator>hailiang</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/545955?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/545955/linear-smt/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;hi,我在使用LTM4644时，三四年间发生过三四个LTM4644电源模块在产品上失效问题，表现为电源输出异常，有的一直异常，有的偶尔异常，在跟一个朋友沟通的时候说linear的电源模块对SMT烘烤时间要求72h，不然会有概率芯片内部水汽会导致集成电感失效，但是我在官网或网上并没有找到相关的文档说明，请问这些电源模块是否有这些问题？？？&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的i线性电源，效果怎么样呢？</title><link>https://ez.analog.com/thread/540356?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 27 Jan 2021 10:13:58 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:34dce82e-2ace-4c31-a753-c289df31aa94</guid><dc:creator>flyhigh</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/540356?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/540356/adp7142-12v-12v-i/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的i线性电源，效果怎么样呢？&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>工程师必看丨一份来自ADI工程师的Power技术问题指南！</title><link>https://ez.analog.com/thread/540282?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 26 Jan 2021 03:10:24 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:a143359d-a08e-49b1-902d-c5b06c967378</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>6</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/540282?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/540282/adi-power/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;作为电子电路的基本构成，电源可以说无处不在，通信、汽车、消费类电子&amp;hellip;&amp;hellip;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;当今时代，电源广泛应用于各种热门的市场应用之中，并成为其必不可缺的一个重要组成部分。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;作为工程师，在电路设计中不可避免的会遇到电源技术的难题&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;今天，斑竹为各位小伙伴带来了ADI工程师亲自盘点的ADI Power的技术问题集，希望能够帮到大家哦~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/01_2D002D00_Power-Q_2600_A--Rev.-0-.pdf"&gt;ez.analog.com/.../01_2D002D00_Power-Q_2600_A--Rev.-0-.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>我们做出来的LTC3533电源板，效率只有35%！盼回复~</title><link>https://ez.analog.com/thread/537223?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 30 Oct 2020 07:49:15 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:9979bd97-bbdb-41e7-8523-b0d3dfdc9fda</guid><dc:creator>纪烈臣385</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/537223?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/537223/ltc3533-35/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;您好：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 如题，我们最近做一个便携预研项目，据需求选用了LTC3533开关电源。为了验证电源效率，单独做了电源板卡试验。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;期间参考了许多贵司的资料，做电源时尤其参考了《电源大师课》、《非隔离式开关电源》以及LTC3533demo板卡等。我们跟demo板的最大的差别只是我们用的是2层板、器件选用更好焊接的0603封装，以及样板在某创5元包邮完成投板等。&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 上电后的现象如下：&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 1.电路里面设置了自动burst模式，但是上电后，静态电流还是很大（140uA），没有进去burst模式。手摸了摸burst模式的设置阻容，会正常，静态电流恢复到46uA左右；&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; 2.板卡输出100mA到电子负载时候（3.5V），电源端的电流为270mA（3.66V），效率只有35%！此时，SW引脚的波形是很乱的，且电压可波动到负电压；芯片端SW引脚也会稍微发热；输入电压会被拉低。&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;附件1，原理图&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;img src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/8176.pastedimage1604044056395v1.png" alt=" " /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&amp;nbsp; 附件2：PCB布局&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/2781.pastedimage1604044101476v2.png" alt=" " /&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/0243.pastedimage1604044117933v3.png" alt=" " /&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/3678.pastedimage1604044133212v4.png" alt=" " /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;附件3:板卡实物图&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/6758.pastedimage1604044170760v5.png" alt=" " /&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>热门必看丨ADI Power的20个问答帖，你想知道的都在这儿</title><link>https://ez.analog.com/thread/122537?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 25 Feb 2020 14:51:08 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:5e67f17a-ebd9-4916-ad36-4d24a51b9ce1</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>3</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/122537?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/122537/adi-power-20/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;各位筒子们，又到了这个月的热门问答帖时间~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;这次，为大家带来的是来自咱们中文论坛的ADI Power系列问答20则！这些问答都由ADI工程师精心解答，绝对干货满满~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;好啦，话不多说，咱们开始吧&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题一&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC4162-L42充电功能异常应该如何解决？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/121483/ltc4162-l42"&gt;ez.analog.com/.../ltc4162-l42&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题二&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC3891IFE调整电阻使输出电压为5V，输出电流可以达到多少？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/120961/ltc3891ife-5v"&gt;ez.analog.com/.../ltc3891ife-5v&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题三&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC3026的SW管脚应该悬空还是接地？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/120785/ltc3026-sw"&gt;ez.analog.com/.../ltc3026-sw&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题四&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、关于LTpower CAD的使用参数答疑&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/119992/ltpower-cad"&gt;ez.analog.com/.../ltpower-cad&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题五&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、求一款太阳能MPPT给单节锂电池进行5A充电的IC&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/118717/mppt-5a-ic-ups-ic-3-5v"&gt;ez.analog.com/.../mppt-5a-ic-ups-ic-3-5v&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题六&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC3810控制器输出电压异常，原因是？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/118507/ltc3810"&gt;ez.analog.com/.../ltc3810&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题七&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC3779芯片工作异常，MOS管和芯片发烫，芯片烧毁，BG1和BG2脚短路，原因是？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/119920/ltc3779"&gt;ez.analog.com/.../ltc3779&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题八&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTM4600快速重新加电后无法启动，该如何解决？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/115736/ltm4600"&gt;ez.analog.com/.../ltm4600&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题九&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC7801输入端发热严重，应该如何解决？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/115809/ltc7801"&gt;ez.analog.com/.../ltc7801&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、最大的上电瞬态电流不超过0.65A，使用ltm4644应该如何设计？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/115883/ltm4644"&gt;ez.analog.com/.../ltm4644&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十一&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、adp5052通道2输出1. 0V时，SW2开关频率折频，原因是？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/116054/adp5052-2-1-0v-sw2"&gt;ez.analog.com/.../adp5052-2-1-0v-sw2&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十二&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC3350的单个超级电容处能否等效替换为多电容串联？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/116806/ltc3350"&gt;ez.analog.com/.../ltc3350&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十三&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC3108仿真疑问与如何提升效率？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/115492/ltc3108"&gt;ez.analog.com/.../ltc3108&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十四&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTM4686 PMBUS寄存器是否有转换公式？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/115360/ltm4686-pmbus"&gt;ez.analog.com/.../ltm4686-pmbus&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十五&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC2945出现INTVCC引脚对地击穿的现象，或者SDAO对地阻抗变低，导致I2C总线SDA持续拉低，整条总线都不能用的现象，原因是？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/115239/ltc2945"&gt;ez.analog.com/.../ltc2945&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十六&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、如何理解 LDO datasheet中的dropout voltage？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/114915/how-to-understand-dropout-voltage-in-ldo-datasheet"&gt;ez.analog.com/.../how-to-understand-dropout-voltage-in-ldo-datasheet&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十七&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、求一款单通道双向逻辑控制的负载开关&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/114804/thread"&gt;ez.analog.com/.../thread&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十八&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、外置MOS的电源芯片LTC3829，其电流输出能力怎么决定的？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/114612/ltc3829"&gt;ez.analog.com/.../ltc3829&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题十九&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC4008 空载/轻载条件下的不同工作模式&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/115102/ltc4008"&gt;ez.analog.com/.../ltc4008&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;strong&gt;问题二十&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;、LTC4162-L(DC2038A) QuikEval测试环境构建问题&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/power/f/q-a/113462/ltc4162-l-dc2038a-quikeval"&gt;ez.analog.com/.../ltc4162-l-dc2038a-quikeval&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;希望这些问答帖能够帮到各位筒子解决系统设计上的困难&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;另外，斑竹也希望各位筒子能够积极参与到咱们论坛来，提出问题或者解答问题，让ADI中文技术论坛能够更好的服务于每一位工程师~&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;最后，斑竹提一嘴：活跃在咱们论坛的各位筒子们肯定少不了来自斑竹的&amp;ldquo;奖励&amp;rdquo;哦~&lt;/strong&gt;&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/1f618.svg" title="Kissing heart"&gt;&amp;#x1f618;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>LT4363应用问题</title><link>https://ez.analog.com/thread/119081?ContentTypeID=0</link><pubDate>Mon, 25 Nov 2019 07:47:49 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:2ce81622-e9b7-4ca2-9ce6-cf28addcfc21</guid><dc:creator>Expedition</dc:creator><slash:comments>3</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/119081?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/119081/lt4363/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;我用LT4363设计了最简单的保护电路，输入电压65V，但是输出电压无法达到65V，最高的时候只能调节到30多V，不知道什么原因？我的电路描述如下：&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Vcc管脚直接连接到Vin，也就是输入65V；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. OV短路到GND；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. UV直接连接到Vin；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. /SHDN开路；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5. FB连接到GND；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6. TMR接0.047uF；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7. MOS管是FDP3632，栅极与LT4363的GATE之间10欧姆电阻；&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8. 负载为开路。&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;按照这些参数时，输出电压约2.5V，如果FB端连接5k到GND，输出电压约30多V。不知道为什么会有这个现象？从Datasheet说明来看，如果不是用输出电压钳位功能，那么FB是直接接地。为什么我的电路这个情况下输出只有2.5V左右？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;如果FB端接5k到GND时，FB的电压有30多V，这个正常吗？&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;希望能帮忙分析下此问题，谢谢。&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>有奖试用：免费试用Power By Linear 电源芯片，型号任选</title><link>https://ez.analog.com/thread/115026?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 15 Aug 2019 03:48:22 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:d695aae5-1b89-4940-a5f9-462431a48535</guid><dc:creator>dianyuanbaicai</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/115026?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/115026/power-by-linear/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:200%;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff9900;"&gt; 2019年ADI&amp;amp;世健&amp;middot;电源智造设计赛&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:200%;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &lt;strong&gt;&amp;nbsp; &lt;a href="http://huodong.21dianyuan.com/adimatch2019"&gt;活动页面&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;本次设计大赛，特邀行业知名技术专家福州大学陈为教授和原厂技术专家共同组成大赛评审团.遵循公平、公正、公开的原则，评选出优质的高能效电源产品.同时为参赛者开设免费芯片申请通道，&lt;strong&gt;依照专家团设立的&amp;ldquo;题目要求&amp;rdquo;&lt;/strong&gt;，选择合适的参赛主题和芯片.为征集不同应用领域的电源方案，打破芯片选择的局限性，参赛者&lt;strong&gt;可自由选择ADI的Power By Linear&lt;/strong&gt;&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt;产品线的特色产品，在其擅长的技术研发领域，有更大的发挥空间，设计出更多具有竞争力的创新型电源解决方案.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;font-size:150%;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;&lt;span style="color:#ff0000;font-size:150%;"&gt;&lt;em&gt;&lt;strong&gt;设计基本要求：&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;输入电压12V，输出电压2.5V，持续输出电流能力不小于2A。&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;整版使用电容合计容量，不得大于60 uF.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;仅限于2-4层，不接受6层及以上PCB设计.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;测试中，不允许切换工作模式.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;[大赛组织]&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;Adi公司&amp;amp;Excelpoint世健共同主办协办方：21Dianyuan&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;[大赛时间]&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;2019年7月29日-12月3日&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;[参赛对象】&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;诚邀电子工程师、科研机构研发人员、高校师生和电源设计爱好者参赛！&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;注:参赛者需具备21店元社区账号&amp;gt;&lt;strong&gt;&lt;a href="http://bbs.21dianyuan.com/member.php?mod=register"&gt;(点击注册)&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class="tiezi" id="viewthread_node_tree_thread"&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;[大赛奖项】&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_004E497B5659_.png" /&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_8C4E497B5659_.png" /&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_094E497B5659_.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_184FC079BE8BA18B5659_.png" /&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_3A79E26C6856_.png" /&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_C2530E4E5659_.png" /&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_216ADF62_.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;span&gt;[大赛流程】&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;span&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_27595B8D416D0B7A_.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;[大赛评委】&lt;br /&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_48963A4E59658863_.png" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;span&gt;陈为教授&lt;br /&gt;福州大学电气工程与自动化学院教授、博导，福建省电气智能化工程技术研究中心主任，福建省电器行业技术开发基地主任。&lt;br /&gt; 兼任中 国电源学会常务理事、磁技术专业委员会主任委员。全国磁性元件和铁氧体材料标准化技术委员会委员，IEC/TC51/WG9(国际电工委员会/磁性元件、铁氧体与磁粉心材料技术委员会/磁性元件工作组) 中 国对口专家组召集人、福建省电力供应行业协会会长。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_8B73_.png" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;王光峰（Grant Wang）&lt;br /&gt;2019.04-至今，加入ADI担任电源应用工程师，负责ADI电源的推广，解决客户应用问题； 2017-2018，在Nexperia担任主任现场应用工程师，负责通信领域大客户的产品推广和产品项目技术支持； 2011-2017，在TI担任高级现场应用工程师，负责产品的技术支持和产品推广，支持的客户先后包括华为、中 兴、比亚迪、BBK等大客户，还有其他一些涉及工业和消费类的客户。 2005-2011，在STMicroelectronics担任高级IC设计工程师，从事模拟电源芯片研发工作，为Sony、Nokia、Samsung等客户开发了多款电源IC产品。 1998-2005，本科及硕士毕业于浙江大学信电系，微电子学专业。&lt;br /&gt;&lt;img alt=" " src="https://ez.analog.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/613/_5C67_.png" /&gt;&lt;br /&gt;杜春发（Frank Du）&lt;br /&gt;2018-至今，担任ADI 电源应用工程师，主要负责ADI电源的推广，解决客户应用问题； 2012-2018，在TI工作6年，从事电源FAE的工作，主要负责通讯客户（华为等），负责电源器件的推广、新器件定义、解决器件应用问题，主要关注板级 POL电源,板级多相电源,热插拔器件，AC/DC电源等. 2006-2012, 在Emerson工作 6年，从事电源研发工作，主要是针对通讯客户、工业客户，开发定制AC/DC,DC/DC电源.熟悉电源开发流程，擅长电源的基础知识包括：元器件知识，磁性元件设计，环路设计，拓扑知识，EMC设计、电源可靠性设计等。 2002-2006，在华士电子公司工作4年，从事电源开发工作，主要针对轨道交通开发大功率充电器设备。 1998-2002 东南大学，电力电子专业&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;span&gt;[活动咨询】&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div class="wrap"&gt;&lt;span style="font-size:150%;"&gt;&lt;span&gt;&lt;br /&gt;QQ:1632266787，QQ:1132875282。欢迎加入【&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;ADI技术交流QQ群&lt;/span&gt;：&lt;a href="https://jq.qq.com/?_wv=1027&amp;amp;k=5OPxEFp"&gt;616014631&lt;/a&gt;】&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>分享：电源可靠性测试</title><link>https://ez.analog.com/thread/100633?ContentTypeID=0</link><pubDate>Mon, 03 Sep 2018 08:37:43 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:d0585367-01ea-44ed-96c1-18bb94e93cce</guid><dc:creator>kun@</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/100633?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/100633/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;div style="text-align:left;" align="center"&gt;&lt;span style="background-color:#ffff00;"&gt;反复短路测试&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;测试说明:在各种输入和输出状态下将模块输出短路，模块应能实现保护或回缩，反复多次短路，故障排除后，模块应该能自动恢复正常运行。&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;测试方法&lt;br /&gt;a、空载到短路：在输入电压全范围内，将模块从空载到短路，模块应能正常实现输出限流或回缩，短路排除后，模块应能恢复正常工作。让模块反复从空载到短路不断的工作，短路时间为1s，放开时间为1s，持续时间为2小时。这以后，短路放开，判断模块是否能够正常工作。&lt;br /&gt;b、满载到短路：在输入电压全范围内，将模块从满载到短路，模块应能正常实现输出限流或回缩，短路排除后，模块应能恢复正常工作。让模块从满载到短路然后保持短路状态2小时。然后短路放开，判断模块是否能够正常工作。&lt;/p&gt;
&lt;div style="text-align:left;"&gt;c、短路开机：将模块的输出先短路，再上市电，再模块的输入电压范围内上电，模块应能实现正常的限流或回缩，短路故障排除后，模块应能恢复正常工作，重复上述试验10次后，让短路放开，判断模块是否能够正常工作。&lt;/div&gt;
&lt;div style="text-align:left;"&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;判定标准&lt;br /&gt;上述试验后，电源模块开机能正常工作;开机壳检查，电路板及其他部分无异常现象(如输入继电器在短路的过程中触电是否粘住了等)，合格;否则不合格。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style="text-align:left;" align="center"&gt;&lt;span style="background-color:#ffff00;"&gt;反复开关机测试&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;测试说明&lt;br /&gt;电源模块输出带最大负载情况下，输入电压分别为220v，(输入过压点-5v)和(输入欠压点+5v)条件下，输入反复开关，测试电源模块反复开关机的性能。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;测试方法&lt;br /&gt;a、输入电压为220v，电源模块快带最大负载，用接触器控制电压输入，合15s，断开5s(或者可以用ac source进行模拟)，连续运行2小时，电源模块应能正常工作;&lt;br /&gt;b、输入电压为过压点-5v，电源模块带最大负载，用接触器控制电压输入，合15s，断开5s(或者可以用ac source进行模拟)，连续运行2小时，电源模块应能正常工作;&lt;br /&gt;c、输入电压为欠压点-5v，电源模块带最大负载，用接触器控制电压输入，合15s，断开5s(或者可以用ac source进行模拟)，连续运行2小时，电源模块应能正常工作。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;判断标准&lt;br /&gt;以上试验中，电源模块工作正常，试验后电源模块能正常工作，性能无明显变化，合格;否则不合格。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style="text-align:left;" align="center"&gt;&lt;span style="background-color:#ffff00;"&gt;输入低压点循环测试&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;测试说明&lt;br /&gt;一次电源模块的输入欠压点保护的设置回差，往往发生以下情况：输入电压较低，接近一次电源模块欠压点关断，带载时欠压，断后，由于电源内阻原因，负载卸掉后电压将上升，可能造成一次电源模块处于在低压时反复开发的状态。&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;&lt;br /&gt;测试方法&lt;br /&gt;电源模块带满载运行，输入电压从(输入欠压点-3v)到(输入欠压点+3v)缓慢变化，时间设置为5～8分钟，反复循环运行，电源模块应能正常稳定工作，连续运行最少0.5小时，电源模块性能无明显变化。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;判定标准&lt;br /&gt;一次电源模块正常连续运行，最少0.5小时后性能无明显变化，合格;否则不合格。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style="text-align:left;" align="center"&gt;&lt;span style="background-color:#ffff00;"&gt;输入瞬态高压测试&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;测试说明&lt;br /&gt;pfc电路采用平均值电路进行过欠压保护，因此在输入瞬态高压时，pfc电路可能会很快实现保护，从而造成损坏，测试一次电源模块在瞬态情况下的稳定运行能力以评估可靠性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;测试方法&lt;br /&gt;a、额定电压输入，用双踪示波器测试输入电压波形合过压保护信号，输入电压从限功率点加5v跳变为300v，从示波器上读出过压保护前300v的周期数n，作为以下试验的依据。&lt;br /&gt;b、额定输入电压，电源模块带满载运行，在输入上叠加300v的电压跳变，叠加的周期数为(n-1)，叠加频率为1次/30s，共运行3小时。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;判定标准&lt;br /&gt;一次电源模块在上述条件下能够稳定运行，不出现损坏或其他不正常现象，合格;否则不合格。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style="text-align:left;" align="center"&gt;&lt;span style="background-color:#ffff00;"&gt;输入电压跌落及输出动态负载&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;测试说明&lt;br /&gt;一次模块在实际使用过程中，当输入电压跌落时，电源模块突加负载的极限情况是可能发生的，此时功率器件、磁性元件工作在最大瞬态电流状态，试验可以检验控制时序、限流保护等电路及软件设计的合理性。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;测试方法&lt;br /&gt;a、将输入电压调整为在欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变，输出调整在最大负载(最大额定容量，持续时间为500ms)、空载(持续时间为500ms)之间跳变，运行1小时;&lt;br /&gt;b、将输入电压调整为欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变，输出调整在最大负载(最大额定容量，持续时间为1s)、空载(持续时间为500ms)之间跳变，运行1小时。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;判定标准&lt;br /&gt;在上述条件下，应能稳定运行，不出现损坏或其他不正常现象，合格;否则不合格。若出现损坏情况，记录故障问题，以提供分析损坏原因的依据。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style="text-align:left;" align="center"&gt;&lt;span style="background-color:#ffff00;"&gt;高压空载，低压限流态运行试验&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;测试说明&lt;br /&gt;高压空载运行是测试模块的损耗情况，尤其是带软开关技术的模块，在空载情况下，软开关变为硬开关，模块的损耗相应增大。低压满载运行是测试模块在最大输入电流时，模块的损耗情况，通常状态下，模块在低压输入、满载输出时，效率最低，此时模块的发热最为严重。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;测试方法&lt;br /&gt;a、将模块的输入电压调整为输入过压保护点-3v，模块的输出为最低输出电压，空载运行，此时，模块的占空比为最小，连续运行2小时，模块不应损坏;&lt;br /&gt;b、将模块的输入电压调整为欠压点+3v，模块的输出为最高输出电压的拐点状态，此时模块的占空比为最大，连续运行2小时，模块不应出现损坏;&lt;br /&gt;c、将模块的输入电压调整为效率最低点时的输入电压，模块输出为最高输出电压的拐点状态，连续运行2小时，模块不应损坏;&lt;br /&gt;d、将模块的输入电压调整为过压点-3v，模块的输出为最高输出电压的拐点状态，此时模块的占空比为最大，连续运行2小时，模块不应出现损坏;&lt;br /&gt;e、将模块的输入电压调整为效率最低点时的输入电压，模块输出为最高输出电压的拐点状态，连续运行2小时，模块不应损坏。&lt;br /&gt;注意：上述的测试，必须在规格书规定的最高工作温度下进行。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;判定标准&lt;br /&gt;在上述条件下工作，模块没有出现损坏，合格;否则不合格。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style="text-align:left;" align="center"&gt;&lt;span style="background-color:#ffff00;"&gt;电源特殊波形试验&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;测试说明&lt;br /&gt;检验电源模块在电网波形畸变可能形成的尖锋、毛刺和谐波情形下稳定运行能力。以下几种波形必须输入进行试验：&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(1)毛刺输入测试波形&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;电网的毛刺是电网中最常见的波形，毛刺的大小和幅值并没有限值，一般情况下，通过振荡波输入测试和振铃输入波形，基本上可以模拟电网中的毛刺输入，但还需做以下毛刺输入试验&lt;br /&gt;特点：电网尖锋有过冲并会跌落到0v，过冲和跌落脉宽很窄，一般不会大于100ms，过冲幅度一般不超过100v。跌落的相位并不仅只限于峰值点，在任何相位都有可能发生。这种波形在实际电网中很常见，开通任何开关都会造成该现象。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(2)电压削波波形输入&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这种波形也是电网中很常见的，特点是：电网从不定的相位突然跌落到0v，然后直到下个半波开始才恢复。在iec1004-4-11中对于波形的跌落是从大于半个周期开始的，但实际电网中还是存在很多类似的跌落时间小于半个周期的波形。测试时要求，输入电压波形从90度开始跌落，跌落1/4个周期，长时间工作2小时。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(3)电网的半个波头陡升至倍电压，这个波形主要是用来模拟实际电网中会突然出现的谐振过电压，而且在这种情况下，模块的输入过电压保护线路不起作用，这种冲击对于有pfc的电路是存在危险的。&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;测试内容：&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;a、在输入电压为180v，输出满载的情况下，用ac source模拟该波形，要求180v工作3分钟，然后电压突然增加到380v，持续100ms，然后恢复到180v，让模块在这种情况下长时间工作1小时，不应损坏;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;b、设置ac source使得输入电压为0v，持续5分钟，然后电压突然增加到380v，持续100ms，然后恢复到0v，让模块在这种情况下长时间工作1小时，不应损坏。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;测试方法&lt;br /&gt;利用ac source对模块供电，模块满载输出;用ac source模拟尖锋、毛刺和谐波电压输入，每种特殊的电压输入工作2小时，测量输入电流和输出电压。模块应能稳定运行，试验中注意x电容，辅助电源，软启动电阻等其他可能出现问题的地方。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;判定方法&lt;br /&gt;在实际中可能出现尖锋、毛刺、谐波电压情形下能稳定运行，不损坏，合格;否则不合格。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style="text-align:left;" align="center"&gt;&lt;span style="background-color:#ffff00;"&gt;有源pfc性能测试&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;测试说明&lt;br /&gt;带有源pfc的电源模块，对电网尖锋、毛刺合和谐波比较敏感，应进行全面仔细的测试。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;测试方法&lt;br /&gt;利用ac source交流源作为输入电压源，输出分别带半载、满载，测试输入电流波形和电压波形，同时监测pfc后的电压;测试电网在尖锋、毛刺、谐波情况下输入电压、电流的相位及幅值关系;测量pfc开关管的电流和电压，验证在全电压范围和毛刺、尖锋、谐波等情况下开关管和其他功率器件的安全性及电流跟踪电压变化的能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;判定标准&lt;br /&gt;pfc测试可以作为可靠性参考，出现严重问题时，应及时解决。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div style="text-align:left;" align="center"&gt;&lt;span style="background-color:#ffff00;"&gt;操作电压测试&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;p style="text-align:left;"&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;测试说明&lt;br /&gt;电网中存在多种操作过电压，其中最常见的时空载线路合闸过电压，这种过电压对模块的威胁也较大，本项测试在于验证模块抗操作过电压的能力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;测试方法&lt;br /&gt;过电压线路的模拟十分简单，原理如下：&lt;br /&gt;其中电感的参数为10mh(供参考：ees的模块测试方法中，没有接地电容，输入电阻与电感串联，电阻值为0欧、电感为8mh和电阻为79欧、电感为10mh两种情况的测试)，电容为16.7uf，测试波形如下(未画出)。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;将被测试的设备连接在电容两端，在k合闸瞬间，在电容两端会产生过电压，用来模拟在上电过程中，过电压对设备的损害程度。作为极限测试项目，输入接l、n线，将被测试的设备接在电容两端，频繁开关机，重复频率为1次/5分钟，连续测试5小时。对于三相输入设备，输入接在l、l线上，被测试设备接在电容两端，重复频率为1次/5分钟，连续测试2小时。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;判定标准&lt;br /&gt;在测试过程中出现短时功能下降或性能劣化，但能自动恢复的，合格;但出现性能永久性劣化或需要人工干预才能恢复的，不合格。&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>6月25~29日，正确解锁电源问题的方式</title><link>https://ez.analog.com/thread/97289?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 21 Jun 2018 12:18:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:d34137e8-d689-4f78-98a7-5c7314775301</guid><dc:creator>ternence</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/97289?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/97289/6-25-29/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;最近，咨询电源类产品技术问题的筒子越来越多了，看来大家都找到了“正确解锁电源问题”的方式啦~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;更好的消息是，ADI 中文技术支持天团的小哥哥、小姐姐们将在6月25~29日坐镇“电源专区”！&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;color:#e23d39;"&gt;&lt;strong&gt;问题解锁方式：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;1、点击&lt;a href="https://ez.analog.com/china/group-497791570/"&gt;Power By Linear&lt;/a&gt; 发帖，详细描述你遇到到问题（涉及到的产品型号、电路图、仿真图等等，描述越详细越好&lt;span style="font-size:16px;"&gt;）&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;2、然后就等待 &lt;span style="font-size:16px;"&gt;ADI 中文技术支持天团的答案吧！&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-weight:bold;font-style:inherit;font-size:12pt;font-family:inherit;color:#e23d39;"&gt;时间：6月25日~6月29日&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/2112.34009ddc163312f8eeeaf1d18f27c446.jpg"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/2112.34009ddc163312f8eeeaf1d18f27c446.jpg_2D00_280x210.jpg?_=636711083469837417" style="max-height: 210px;max-width: 280px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;上图便是即将为你们解答问题的小哥哥小姐姐们，有什么电源产品问题快快抛向他们吧！&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;ADI Power by Linear 高性能模拟 IC 为汽车、电信、工业、医疗、计算和高端消费电子市场中的电源管理和转换应用提供高效解决方案。欲了解请点击：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/cn/products/power-management.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.analog.com/cn/products/power-management.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>与Power By Linear的那些事 (参与活动)</title><link>https://ez.analog.com/thread/91756?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 17 May 2018 03:45:31 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:6ed1009a-05b8-4783-87ab-dc9690f90243</guid><dc:creator>Tony-wang</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/91756?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/91756/power-by-linear/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p style="text-indent:21.0pt;"&gt;&lt;span&gt;本人从事煤矿产品的研发与设计工作，在电路设计中用到的电源芯片很多，但&lt;/span&gt;Linear&lt;span&gt;的电源管理芯片&lt;/span&gt;LT1641-2I&lt;span&gt;和&lt;/span&gt;&lt;span&gt;镍氢&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-family:&amp;#39;Arial&amp;#39;,&amp;#39;sans-serif&amp;#39;;color:#333333;background:white;"&gt;/&lt;/span&gt;&lt;span&gt;镍镉电池充电管理芯片&lt;/span&gt;LTC4011&lt;span&gt;使用，让我对&lt;/span&gt;Linear&lt;span&gt;产品的品质产生了信心。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="text-indent:21.0pt;"&gt;&lt;span&gt;众所周知，煤矿产品的最重要的参数是，产品的本安性能，本安性能的确定来自与产品的输入电源。所有的产家都希望自己家的电源输出电压大，输出电流高，带载能力更强，但同时带来的风险是产品的本安性能无法通过测试，容易失爆。在之前的设计中我们为了保护安全性都采用多个稳压管限压，大功率电阻流的方式来保证本安，但这样的设计使得我们牺牲了电源的带载能力。&lt;/span&gt;LT1641-2I&lt;span&gt;的使用，让我们在设计时能够最大限度的来提高本安电源的带载能力，同时又能保证了产品通过本安测试。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="text-indent:21.0pt;"&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/b716f5571d4988213b0a50fa6103b12b.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/b716f5571d4988213b0a50fa6103b12b.png_2D00_286x194.png?_=636714754603694836" style="max-height: 194px;max-width: 286px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 图&lt;/span&gt;1.&lt;span&gt;本安电源保护板&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="text-indent:21.0pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/8af7189d723640f961234222fd677895.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/8af7189d723640f961234222fd677895.png_2D00_270x138.png?_=636714754603774837" style="max-height: 138px;max-width: 270px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="text-indent:21pt;text-align:center;"&gt;&lt;span&gt;图&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size:10.5pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,&amp;#39;sans-serif&amp;#39;;"&gt;2.&lt;/span&gt;&lt;span&gt;防爆合格证书&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="text-indent:21pt;"&gt;&lt;span&gt;目前我们正在研发新的本安电源模块，使用了新的方案，用&lt;/span&gt;LT3086&lt;span&gt;和&lt;/span&gt;LT4363-2&lt;span&gt;来进行本安电路的保护，通过单片机来控制芯片短路保护时的快速开断。我相信&lt;/span&gt;Linear&lt;span&gt;的品质一定会使我们的本安电源参数可以做到最大。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;span&gt;同时也感谢&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size:10.5pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,&amp;#39;sans-serif&amp;#39;;"&gt;Linear&lt;/span&gt;&lt;span&gt;给我们矿山安全做出的贡献，希望&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-size:10.5pt;font-family:&amp;#39;Calibri&amp;#39;,&amp;#39;sans-serif&amp;#39;;"&gt;Linear&lt;/span&gt;&lt;span&gt;越来越好，为我们带来功能更强的产品。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>接触的第一款Power By Linear IC</title><link>https://ez.analog.com/thread/51241?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 11 May 2018 19:51:07 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:822bd5d1-e2e8-4449-9c4a-42b8a961a393</guid><dc:creator>michael.zhang</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51241?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51241/power-by-linear-ic/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;那会儿还是在大学时代，需要用到一款低纹波输出LDO,无意中看到LT1764的优良性能，当时进行参数比对及设计需求后直接用上了，在给高精度模拟小信号测量板供电上十分给力&lt;span class="emoticon-inline emoticon_cool" style="height:16px;width:16px;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>锂电池的噪声最小？NO，还有比它更小的！</title><link>https://ez.analog.com/thread/51242?ContentTypeID=0</link><pubDate>Fri, 11 May 2018 07:02:20 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:9c362831-9ba5-4fae-acd9-8e9c828374f4</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>9</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51242?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51242/no/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;版主最近在网上无意看到有网友在谈论好电池和差电池在噪声上的差别，仔细看了看网友的描述，他认为最小噪声是锂电池，真的是这样吗？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="padding:0px;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;咱们都知道，电池的噪声可以很大，当然也可以很小。但要说最小噪声，那一定不会是电池。版主现在就可以带大家一起来计算一下——&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="padding:0px;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="text-align:center;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;一节锂聚合物电池在3.7V、500mA负载的时候，电池的噪声是2.7μV；&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="text-align:center;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;两节干电池串起来在3V，500mA的时候，噪声是7.1μV。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/612fd0e61979fb42c1eb760f49223e10.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/612fd0e61979fb42c1eb760f49223e10.png_2D00_527x256.png?_=636658374200202972" style="max-height: 256px;max-width: 527px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/bda9de2a7737a80db9b171add7e5c553.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/bda9de2a7737a80db9b171add7e5c553.png_2D00_524x253.png?_=636658374194933069" style="max-height: 253px;max-width: 524px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;怎么样？好像是挺小的。正是因为它有着不错的噪声，所以大家才认为电池比较干净，把它当成一个经典的基准。但是基准追求的是初始精度和长期的稳定性，所以这并不意味着它的噪声就是最低的。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;来看看低压差线性稳压器（LDO） LT3045在3.7V、500mA负载的时候，电池的噪声是多少呢？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/a2d7d77da6b978592526c50824e7e688.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/a2d7d77da6b978592526c50824e7e688.png_2D00_539x269.png?_=636711983720051469" style="max-height: 269px;max-width: 539px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;0.8μV，显然比一个电池的噪声还要低。&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="padding:0px;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;那LT3045是怎样的一款低压差线性稳压器（LDO）呢？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;LT3045是一款超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR)、低压差电压线性稳压器，是广受欢迎的 200mA LT3042 超低噪声 LDO 的较大输出电流版本。LT3045 采用独特设计，在 10kHz 时产生仅为 2nV/√Hz 的超低点噪声，在很宽的 10Hz 至 100kHz 带宽上产生 0.8µV&lt;span lang="EN-US"&gt;RMS&lt;/span&gt; 整体输出噪声。其低频和高频 PSRR 性能非常出色。低频 PSRR 直至 10kHz 时超过 90dB，高频 PSRR 直至 2.5MHz 时超过 70dB，从而改善了具噪声或高纹波输入电源。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="padding:0px;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;它采用了&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;Linear&lt;/span&gt;专有的&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;LDO &lt;/span&gt;架构，即在精准电流源基准之后跟随一个高性能单位增益缓冲器，从而产生几乎恒定的带宽、噪声、&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;PSRR &lt;/span&gt;和负载调节性能，而不会受到输出电压的影响，能够更加轻松地通过并联以进一步降低噪声、增加输出电流和在&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;PCB &lt;/span&gt;上散播热量。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/053e45045f5a1a3473167e3de61d5db4.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/053e45045f5a1a3473167e3de61d5db4.png_2D00_581x284.png?_=636711983720831508" style="max-height: 284px;max-width: 581px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;在 1.8V 至 20V 输入电压范围内，LT3045 在满负载时以 260mV 压差电压提供高达 500mA 输出电流。输出电压范围为 0V 至 15V，输出电压容限在整个电压、负载和温度范围内为非常准确的 ±2%。该器件的宽输入和输出电压范围、大带宽、高 PSRR 和超低噪声性能非常适合为噪声敏感型应用供电，例如 PLL、VCO、混频器、LNA、噪声非常低的仪器、高速 /高精确度数据转换器、成像和诊断等医疗应用、精准的电源以及作为开关电源的后置稳压器。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="padding:0px;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;LT3045 &lt;/span&gt;采用非常小的低成本 10µF 陶瓷输出电容器工作，优化了稳定性和瞬态响应。单个电阻器设定精准的外部电流限制 (在温度范围内为 ±10%)。单个 SET 引脚电容器可降低输出噪声，并提供了基准软启动功能，从而防止在接通时输出电压过冲。此外，该器件的内部保护电路包括电池反向保护、电流反向保护、具折返的内部电流限制.和具迟滞的热限制。其他特点包括快速启动功能 (如果使用电容值很大的 SET 引脚电容器就很有用)，以及具可编程门限的电源良好标记以指示输出电压处于稳定状态。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="padding:0px;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;LT3045 &lt;/span&gt;采用耐热性能增强型 10 引线 3mm x 3mm DFN (与 LT3042 引脚兼容) 和 12 引线 MSOP 封装，两种封装的占板面积都很紧凑。E 级和 I 级版本有现货供应，工作结温范围为 –40°C 至 125°C。未来的高温 H 级版本将规定温度范围为 –40°C 至 150°C。这些器件有现货供应，E 级版本的千片批购价为每片 2.80 美元。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;LTC6655详细资料：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/cn/products/analog-functions/voltage-references/series-voltage-references/ltc6655.html?Domain=www.linear.com.cn#product-overview" rel="nofollow" target="_blank"&gt;LTC6655 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;欲了解超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR)、低压差电压线性稳压器LT3045更多，请点击：&lt;/span&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/cn/products/power-management/ldo-linear-regulators/positive-linear-regulators/lt3045.html?Domain=www.linear.com.cn#product-overview" rel="nofollow" style="font-size:12pt;" target="_blank"&gt;LT3045 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;最后推荐深度文章《噪声敏感的应用要求采用超低噪声&lt;span lang="EN-US"&gt; LDO &lt;/span&gt;稳压器》&lt;/span&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/PSDC_201609_10_(LT304x).pdf" rel="nofollow" style="font-size:12pt;" target="_blank"&gt;http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/PSDC_201609_10_(LT304x).pdf&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;欢迎大家下载参考学习哦~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>与Power By Linear的那些事</title><link>https://ez.analog.com/thread/95441?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 08 May 2018 16:35:49 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:87a5ba19-c19f-4470-b373-f0a9b8d40e3f</guid><dc:creator>孙治国</dc:creator><slash:comments>2</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/95441?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/95441/power-by-linear/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 正式接触&lt;span style="font-size:16px;"&gt;Power By Linear产品是在研究生期间。研究生入学第一天，来到实验室老师就扔给我一包器件（LT3029）让我测试验证，以前从来没用过&lt;span style="font-size:16px;"&gt;Linear的器件，所以一时间很蒙圈。然后根据芯片的名字上网查对应的数据手册，画原理图和PCB、投板、焊接用了一个月的时间，而对于测试当时也只知道对LDO测个输出电压和电流，然后就简单写了一下报告上交了。最后被老师骂了一顿，说我太懒，其他的重要指标为什么不测？然后才静下心来把LDO的指标都研究了一遍，并且想办法都测试了一下，现在想想当时真的太菜了。不过让我对&lt;span style="font-size:16px;"&gt; Linear有了一个全新的认识，并从此结下了不解之缘。（&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;下图就是当时的）&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/5758.9ff84e24fd0f711e7948721bf4e9cc17.jpg"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/5758.9ff84e24fd0f711e7948721bf4e9cc17.jpg_2D00_620x412.jpg?_=636711083516638903" style="max-height: 412px;max-width: 620px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;后来做项目，对输出电流和布局空间有非常高的要求。当时接到要求后第一时间就到&lt;span style="font-size:16px;"&gt;Linear官网去选型。很快就有了收获（LTM8022）&lt;span style="font-size:16px;"&gt;Linear的μModule系列的芯片，这个系列的芯片超级牛，内部集成电感、效率高、输出电流大、布板体积超小。这样牛的技术让我对&lt;span style="font-size:16px;"&gt;Linear更高的崇拜。（详细如下图）图中还用了另一个&lt;span style="font-size:16px;"&gt;Power By Linear产品LT8612，这个芯片功能和性能也是非常的棒，当时板子上一下子用了8个。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/4111.67066f5df7ebd8634334870efa854ef8.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/4111.67066f5df7ebd8634334870efa854ef8.png_2D00_620x321.png?_=636711083518178931" style="max-height: 321px;max-width: 620px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 随着做的项目越来越多，用到的&lt;span style="font-size:16px;"&gt;Power By Linear产品也是越来越多，现在只要做电源做PDS首先考虑到的就是&lt;span style="font-size:16px;"&gt;Power By Linear产品。现在最项目严重偏爱&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/group-497791570/f/forum/51251/adi-power-by-linear"&gt;Power by Linear&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;的产品。使用过的产品从来没有出过问题掉过链子。性能和可靠性真的是超赞，这也给我省了很多心。做的项目太多了，记下来的图片却很少。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/6354.0a59538a9eff0bd88a6293001c8e3bef.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/6354.0a59538a9eff0bd88a6293001c8e3bef.png_2D00_620x489.png?_=636711083518238951" style="max-height: 489px;max-width: 620px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/7462.64227ab23feab3a9642b10cfaaeb172e.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/7462.64227ab23feab3a9642b10cfaaeb172e.png_2D00_620x339.png?_=636711083518348969" style="max-height: 339px;max-width: 620px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;找了半天就找到这些，大家欣赏一下吧。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>一图解析 ADI 电源产品的发展趋势</title><link>https://ez.analog.com/thread/51250?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 25 Apr 2018 06:50:12 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:89dee935-a9a9-4e9f-b5c3-a958defe1fd3</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>4</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51250?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51250/adi/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;时下咱们ADI的电源产品在全世界都排在前列，然而即便是ADI，也是通过孜孜不倦的研究探索才不断地迎来了创新突破，取得辉煌成功。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;先来一张图，看看&lt;span lang="EN-US"&gt;ADI&lt;/span&gt;在过去&lt;span lang="EN-US"&gt;8&lt;/span&gt;年里，电源产品的突破&amp;mdash;&amp;mdash;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/b5219318f8b44fd9b24b7958b45aaea2.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/b5219318f8b44fd9b24b7958b45aaea2.png_2D00_673x313.png?_=636679615677873278" style="max-height: 313px;max-width: 673px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;简单解说下上图：&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;实现针对0.8V Core电压 &amp;amp; 100A输送电流的FPGA&amp;mdash;&amp;mdash;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;2010年时，需要12片LTM4601（降压型开关模式DC/DC 电源&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;2012年时，需要4片LTM4620（开关型DC/DC电源）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;2014年时，需要3片LTM4630（降压型DC/DC稳压器）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;2016年时，只需要2片 LTM4650（双通道25A或单通道50A输出电流的稳压器）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;大家可以很明显的看到，ADI &lt;strong&gt;产品的体积越做越小，集成度也越做越高&lt;/strong&gt;。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;那么你们肯定想问啦，ADI有没有一款只使用1片就能达到100A输送电流的产品呢？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;听好了，今年7月份我们将会发布一款新品&amp;mdash;&amp;mdash;LTM4700，只需一块就能实现上述目标！&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;各位坛友有木有被 &lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;ADI &lt;/span&gt;的&amp;ldquo;豪情和技术实力&amp;rdquo;震惊呢？这新产品除了在封装上进行了四代技术的更新之外，在&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span lang="EN-US"&gt;EMI&lt;/span&gt;和效率方面也进行了技术升级哦。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;快来猜猜新产品的各项指标，只要猜对一项就可领到版主准备的奖品一份哦~&lt;span class="emoticon-inline emoticon_cool" style="height:16px;width:16px;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>一文了解 ADI 电源品牌 Power by Linear™</title><link>https://ez.analog.com/thread/51251?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 24 Apr 2018 11:48:43 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:dade880f-830e-470e-b9ba-a499c4b5b591</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51251?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51251/adi-power-by-linear/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;什么是 Power by Linear&lt;span class="emoticon" data-url="/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;amp;#x2122;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Power by Linear 是凌力尔特的电源产品系列和 ADI 的电源管理产品系列相结合后的新品牌，它将为您带来最佳的电源！&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;如今，Power by Linear 是业界电源管理和转换产品及专门知识首屈一指的来源。凭借 Power by Linear，您就能依赖始终如一的质量、久经验证的可靠性、高性能、长生命周期、以及客户和工厂的支持。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span style="color:#303030;"&gt;&lt;strong&gt;了解全新品牌 Power by Linear，请点击专属页面：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/power-by-linear.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;https://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/power-by-linear.html&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/32cda743f74775b2f806cbad2ec045bc.jpg"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/32cda743f74775b2f806cbad2ec045bc.jpg_2D00_414x233.jpg?_=636711020351219837" alt=" " /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;一个新品牌但在解决最棘手的电源难题方面历史悠久&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;作为电源管理和转换领域的专家，&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Power by Linear 的高性能模拟 IC，为汽车、电信、工业、医疗健康、计算、军事和高端消费电子市场中的电源管理和转换应用提供了高效的解决方案。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;Power by Linear 的&lt;/span&gt; IC 能够提供无与伦比的功率密度和软件设计仿真工具，以实现快速和准确的电源设计。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span style="color:#303030;"&gt;&lt;strong&gt;下载 Power by Linear 手册了解更多：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/power-by-linear-brochure.pdf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/power-by-linear-brochure.pdf&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/d18d5154855486d765d4af461b42f10c.jpg"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/d18d5154855486d765d4af461b42f10c.jpg_2D00_432x307.jpg?_=636711020351729852" alt=" " /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;font-size:16px;"&gt;&lt;strong&gt; LTspice ，一如既往的使用吧&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;最近大家都发现我们官网的变化了吧~ Linear.com 的全部内容现已并入 Analog.com，我们几乎原封不动地采纳前 Linear.com 的电源管理产品分类和参数数据。而且，我们深知 LTspice 是很重要，因此新的 Analog.com 网站将让您一如既往的使用 LTspice，同时能够利用ADI 的整个产品系列。 &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#303030;font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt; &lt;span style="font-size:16px;"&gt;LTspice 专属页面：&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/cn/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;https://www.analog.com/cn/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/05874de2921f7201ef4a39abeb64b7c5.jpg"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/05874de2921f7201ef4a39abeb64b7c5.jpg_2D00_423x238.jpg?_=636711020356890017" alt=" " /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;L&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Tspice&lt;span class="emoticon" data-url="/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/00ae.svg" title="Registered"&gt;&amp;amp;#x00ae;&lt;/span&gt;是一款高性能 SPICE 仿真软件、电路图捕获和波形观测器，并为简化模拟电路的仿真提供了改进和模型。LTspice 的下载内容中包括了用于大多数 Analog Devices 开关稳压器、放大器的宏模型，以及用于一般电路仿真的器件库。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;相比于标准的 SPICE 仿真器，我们对 SPICE 所做的改善使得开关稳压器的仿真速度极快，从而让用户能在短短几分钟中观察大多数开关稳压器的波形。推荐您观看视频，了解如何在模拟电路设计中运用 LTspice 的好处以及轻松启动开发工作。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;观看视频：&lt;/strong&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579253477001.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;https://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579253477001.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;color:#e23d39;"&gt;&lt;strong&gt;μModule设计和制造资源&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;µModule&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&lt;span class="emoticon" data-url="/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/00ae.svg" title="Registered"&gt;&amp;amp;#x00ae;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt; 电源产品通过把电源功能电路集成在紧凑的模制塑料封装中，简化了复杂电源电路的实现、验证和制造。下面罗列了用于产品选型、设计、评估、仿真、布局、PCB 装配和封装的指导。&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="color:#303030;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span&gt;μModule &lt;/span&gt;专属页面：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/umodule-design-manufacturing-resources.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;https://www.analog.com/cn/products/landing-pages/001/umodule-design-manufacturing-resources.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt; µModule 电源产品通过把电源功能电路集成在紧凑型封装中，简化了电源电路的实现、验证和制造。 &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span style="color:#303030;"&gt;&lt;strong&gt;查看&lt;span&gt;μModule&lt;/span&gt;产品手册，请点击：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/umodulepowerproducts.pdf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;https://www.analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/umodulepowerproducts.pdf&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/6fb34f0c2a84b706316057d8184f696c.jpg"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/6fb34f0c2a84b706316057d8184f696c.jpg_2D00_340x274.jpg?_=636711020351599862" alt=" " /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;div class="container" style="padding:0 16px;margin-right:auto;margin-left:auto;"&gt;
  &lt;div class="rte"&gt;
   &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;产品分类&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
   &lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/cn/products/power-management/umodule-regulators.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;电源 μModule 产品分类页面&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/signal-chain-umodule-receivers.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;信号链路 μModule 接收器产品分类页面&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/cn/products/interface-isolation/isolation/umodule-isolated-transceivers.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;隔离式 μModule 收发器产品分类页面&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/li&gt;
   &lt;/ul&gt;
  &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;div class="container" style="padding:0 16px;margin-right:auto;margin-left:auto;"&gt;
  &lt;div class="rte"&gt;
   &lt;div class="rte clearfix"&gt;
    &lt;ul&gt;
     &lt;li&gt;&lt;strong&gt;……&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;/ul&gt;
    &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;欲了解 更多，请点击：&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/cn/products/power-management.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;https://www.analog.com/cn/products/power-management.html&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
   &lt;/div&gt;
  &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>4 款 Power by Linear 电源管理工具，让你的电源设计变easy</title><link>https://ez.analog.com/thread/51253?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 19 Apr 2018 11:17:34 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:40c0ad88-a1bc-4c36-969f-230d6e9e70e9</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>2</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51253?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51253/4-power-by-linear-easy/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;非常开心的告诉大家，ADI 设计工具页面又新增了几款新工具，其中 Power by Linear 电源管理类就增加了两款。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;今天，版主要为大家介绍下目前 ADI 为大家免费提供的四款电源管理工具。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;"&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;LTpowerPlay&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;LTpowerPlay&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/00ae.svg" title="Registered"&gt;&amp;#x00ae;&lt;/span&gt; is a powerful, Windows-based development environment supporting Analog Devices&amp;#39; Digital Power System Management (PSM) products.Whether you’re new to LTpowerPlay or already a power user, learn how to configure, design, evaluate, diagnose, and debug from the experts.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;LTpowerPlay 使用教程&lt;/span&gt;：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579257019001.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579257019001.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;下载 &lt;span style="font-size:16px;"&gt;LTpowerPlay &lt;/span&gt;请点击：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/cn/design-center/ltpower-play.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.analog.com/cn/design-center/ltpower-play.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/64676439e33b4de8abc0ff3e3b903eab.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/64676439e33b4de8abc0ff3e3b903eab.png_2D00_491x271.png?_=636716271089984403" style="max-height: 271px;max-width: 491px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;"&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;LTpowerCAD&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;The LTpowerCAD&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/00ae.svg" title="Registered"&gt;&amp;#x00ae;&lt;/span&gt; design tool is a complete power supply design tool program that can significantly ease the tasks of power supply design with µModule regulators and many other products, mostly monolithic buck step-down regulators. Unlike conventional simulation tools, this LTpowerCAD tool guides users throughout the whole supply design process: it searches suitable parts according to user’s supply specifications; then it guides the user to select and optimize circuit component values with suggestions and warnings. The tool shows real-time results of feedback loop bode plot, as well as the power stage performance. The design can be exported to LTspice simulation circuit for users to further verify their designs. The tool also provides PCB layout examples. Currently, this design tool works on Microsoft Windows based PC with Excel 2000, 2003, 2007, 2010 and 2013. With internet connection, the user can make real time update of the program and its component library.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt; LTpowerCAD 使用&lt;/span&gt;教程：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579257020001.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.analog.com/en/education/education-library/videos/5579257020001.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:16px;"&gt;下载&lt;span style="font-size:16px;"&gt; LTpowerCAD &lt;/span&gt;请点击：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/cn/design-center/ltpowercad.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.analog.com/cn/design-center/ltpowercad.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/da40aa559ea277ccc133b73b85ec5b47.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/da40aa559ea277ccc133b73b85ec5b47.png_2D00_512x287.png?_=636716271090344411" style="max-height: 287px;max-width: 512px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;div&gt;
  &lt;span style="color:#e23d39;"&gt;&lt;/span&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;div&gt;
  &lt;span style="color:#e23d39;"&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS驱动个人版电路仿真器&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
  &lt;div&gt;
   &lt;span style="font-size:12pt;"&gt;ADIsimPE由SIMetrix/SIMPLIS供电，是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件。 SIMetrix模式适合用来仿真通用非开关电路。 它能完全兼容Pspice，用于工业标准SPICE模型中。 SIMPLIS（仿真分段线性系统）模式可仿真开关电路的工作情况，相比标准SPICE极大地改善了稳定性、速度和精度。 它尤为适合开关电源、PLL和ADC/DAC应用。 &lt;/span&gt;
  &lt;/div&gt;
  &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;ADIsimPE 面向没有完整SIMetrix/SIMPLIS程序许可的ADI公司客户。 它可读取ADI公司加密原理图，以及未加密的兼容原理图介绍。 &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;div&gt;
   &lt;span style="font-size:16px;"&gt;下载 &lt;span style="font-size:16px;"&gt;ADIsimPE &lt;/span&gt;请点击：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/adisimpe.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/adisimpe.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;
  &lt;/div&gt;
  &lt;div&gt; 
  &lt;/div&gt;
  &lt;div&gt;
   &lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/5dad955ee508a444f09bc1be1894c691.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/5dad955ee508a444f09bc1be1894c691.png_2D00_518x305.png?_=636716271089934420" style="max-height: 305px;max-width: 518px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
   &lt;br /&gt;
   &lt;div&gt;
    &lt;h1&gt;&lt;/h1&gt;
    &lt;span style="color:#e23d39;"&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;最快、最精确的电源管理设计工具 &lt;strong style="color:#e23d39;font-size:12pt;"&gt;ADIsimPower&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt; Voltage Regulator Design Tool &lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;
    &lt;div&gt;
     &lt;span style="font-size:12pt;"&gt;ADIsimPower设计中心让您通过简单的三个步骤设计电源电路：&lt;/span&gt;
     &lt;ul&gt;
      &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;第一步： 器件选型&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;第二步： 设计和优化&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
      &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;第三步： 仿真&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
     &lt;/ul&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div&gt; 
    &lt;/div&gt;
    &lt;div&gt;
     &lt;span style="font-size:12pt;"&gt;ADIsimPower选择器根据您的特定应用要求，比较超过300个电源管理器件和超过10种不同拓扑架构的解决方案。每个解决方案都考虑了IC、外部器件和工作条件，以匹配期望性能。&lt;/span&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div&gt; 
    &lt;/div&gt;
    &lt;div&gt;
     &lt;span style="font-size:16px;"&gt;下载或在线使用&lt;span style="font-size:16px;"&gt;ADIsimPower&lt;/span&gt;请点击：&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/adisimpower.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.analog.com/cn/design-center/interactive-design-tools/adisimpower.html&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;
    &lt;/div&gt;
    &lt;div&gt; 
    &lt;/div&gt;
    &lt;div&gt;
     &lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/8a0bffbf514dbe1ed637d5a507729d22.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/8a0bffbf514dbe1ed637d5a507729d22.png_2D00_526x422.png?_=636716271089694417" style="max-height: 422px;max-width: 526px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;
    &lt;/div&gt;
   &lt;/div&gt;
  &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>重磅推荐！48 款电源参考设计</title><link>https://ez.analog.com/thread/51267?ContentTypeID=0</link><pubDate>Mon, 12 Mar 2018 11:57:00 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:eee6f94e-ba0c-4036-bf1a-1f054ce48d7d</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>3</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51267?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51267/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;ADI 为基于电源的应用开发了一些参考设计，今天为大家推荐其中的 48 款，每款设计均包含仿真、图形和测试数据。 提供文档和文件，可重建设计。 另外，针对某些设计还提供基准测试硬件。&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;需要哪款参考设计，自行拿走~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;ps.这里给出的每款参考设计都是PDF链接，无需注册哦 &lt;span class="emoticon-inline emoticon_wink" style="height:16px;width:16px;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;再ps.对于这种满屏都是干料的帖子，你还不快快点赞、分享？！&amp;nbsp; &lt;span class="emoticon_laugh emoticon-inline" style="height:16px;width:16px;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;ul&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1486_ADP1046A_LLC_600W.pdf" name="ADP1046A_LLC_Resonant_Converter_with_Synchronous_Rectification_a4903a35-3a2b-45d3-9a6e-4d5317f95a2f" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1046A LLC Resonant Converter with Synchronous Rectification&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;This application note consists of the ADP1046A in an isolated DC/DC switching power supply that is LLC resonant topology with synchronous rectification. The circuit is designed to provide a rated output load of 12V/50A from a nominal input voltage of 400VDC.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1404_ADP1046A_FBPS_600W.pdf" name="ADP1046A_Wide_Input_Range,_Full_Bridge_Phase_Shifted_Topology_2d2fb3fe-00f7-48f5-be85-7e3719944d82" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1046A Wide Input Range, Full Bridge Phase Shifted Topology&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;This application note consists of the ADP1046A in a DC/DC switching power supply in a full bridge phase shifted topology with synchronous rectification. This is a wide input range, wide ZVS range (Zero Voltage Switching) converter designed to provide a rated load of 48V/12.5A from an nominal input voltage source of 385VDC.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1378_ADP1048_bridgelessEVAL-Rev1-0911.pdf" name="ADP1048_Bridgeless_PFC_Evaluation_Kit_6374a2a1-d1a8-45f1-9855-ea440b52c315" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1048 Bridgeless PFC Evaluation Kit&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;This evaluation board features the ADP1048 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1048 can be interfaced to a PC via the computer&amp;#39;s USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1048 internal registers.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1386_ADP1046_cn.pdf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1046A 100 W评估套件 &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;此评估板在DC-DC开关电源中集成ADP1046A，采用全桥拓扑，具有同步整流功能。此电路设计提供12V/8A的额定负载，输入电压源为36V至60V直流。&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1364_ADP1046_uTCA.pdf" name="ADP1046A_300W_Quarter_Brick_Module_9a76cd60-eb26-4376-afbc-8cf290b24bbb" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1046A 300W Quarter Brick Module&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;This application note consists of the ADP1046A in a typical DC/DC switching power supply in a full bridge topology with synchronous rectification. The circuit is designed to provide a rated load of 12V/25A from an input voltage source of 42V to 60VDC. The ADP1046 is used to provide functions such as the output voltage regulation, output over voltage and current protection, primary cycle by cycle protection, and over temperature protection.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1366r2_ADP1850_powerModuleAVNETXilinxKintex_referenceDesign.pdf" name="ADP1850:_12.0_Vin,_8_Outputs_at_2A_to_8A_b9f05069-351f-4ce4-8382-6ad769daddbf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1850: 12.0 Vin, 8 Outputs at 2A to 8A&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;[PRD1366] Proven design for powering Xilinx 7 series devices. Meets tolerance and sequencing guidelines set by Xilinx. Uses ADP1850 dual output synchronous buck controller.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1334_ADP1047_EVAL_Rev1-0720.pdf" name="ADP1047_300_Watt_Evaluation_Kit_185fa19b-2e1f-4e2b-b3d1-553cf6af63bf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1047 300 Watt Evaluation Kit&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;This evaluation board features the ADP1047 in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1047 can be interfaced to a PC via the computer&amp;#39;s USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1047 internal registers.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1175.pdf" name="ADP1613_50mA_Iout_SEPIC-Cuk_0fc4d9e8-6b3f-47cf-9c4e-8251b20bedf4" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1613 50mA Iout SEPIC-Cuk&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Cascoded coupled SEPIC-Cuk converter producing clean ± 9 V rails from a 12V input.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1069_FCDC00043r2.pdf" name="ADP1823,_ADP2106,_ADP1821_Reference_Design_1215cbea-47c9-4059-bd81-6b9b6c67d58e" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1823, ADP2106, ADP1821 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Six Output Voltages: 1.2 V, 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, 12 V; Output Current: 1 A to 4.5 A; Input voltage: 14.4-20.0 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1070_FCDC00047%20(Updated).pdf" name="ADP1864_&amp;amp;amp;_ADP1611_Reference_Design_e8cc9531-9b80-499a-a9e4-d643e40afb66" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1864 &amp;amp; ADP1611 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Input Voltage 5V ± 5%; Generates two voltages: An adjustable negative voltage that tracks an adjustable positive voltage; Output Voltage: -7V to -12V and +7 to +12V; Single resistor value change for each supply will adjust the output voltages; Both Voltages capable of providing 150mA of output current&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1071_FCDC00052.pdf" name="ADP1829_&amp;amp;amp;_ADP1864_Reference_Design_45a6ea37-4758-4d16-a20b-0b2275b330fa" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829 &amp;amp; ADP1864 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Three Output Voltages: 1.24 V, 3.3 V, 5 V; Output Current: 2 A to 4 A; Input voltage: 10.8-13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1072_FCDC00054.pdf" name="ADP1829_Reference_Design_f865234f-9821-439e-9064-3a525153488f" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Two Output Voltages: 3.3 V, 1.0 V; Output Current: 3.0 A, 8.0 A; Input voltage: 10.8 V – 13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1073_FCDC00057.pdf" name="ADP1829,_ADP210x,_ADP171x_Reference_Design_90d3da02-a8c1-46c1-84df-3f095b2b9919" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829, ADP210x, ADP171x Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Seven Output Voltages: 5.0 V, 3.6 V, 3.3 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.2 V, 0.9 V; Output Current: 0.002 A to 3.0 A; Input voltage: 10.8-13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1074_FCDC00058.pdf" name="ADP1829_and_ADP1715_Reference_Design_5e73416c-f2aa-4961-b236-8a25bfd9b9b4" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829 and ADP1715 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Five Output Voltages: 5.0 V, 3.3 V, 3.3 V low noise, 2.5 V, 1.3 V; Output Current: 0.005 A to 1.65 A; Input voltage: 8-16 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1075_FCDC00059.pdf" name="ADP1829,_ADP210x_and_ADP171x_Reference_Design_2368e4e0-959d-4ba7-b759-9ef67f38ef61" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829, ADP210x and ADP171x Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Seven Output Voltages: 3.6 V, 3.3 V,3.3l V 2.5 V, 1.8 V, 1.25 V, 0.9 V; Output Current: 0.002 A to 3.0 A; Input voltage: 10.8-13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1076_FCDC00062r1.pdf" name="ADP1829_Reference_Design_c9d2a59f-12df-4e64-a020-f67e2690ce9d" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Five Output Voltages: 1.0V, 1.8V, 3.3V x 2, 5V; Output Current: 0.7A to 2.8A; Input voltage: 9-12V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1077_FCDC00064.pdf" name="ADP1829_Reference_Design_b001d175-7045-4c51-b9bc-698960b4fa05" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Four Output Voltages: 7.0 V, 3.3 V, 1.8 V, 1.2 V; Output Current: 1.6 A to 12.6 A; Input voltage: 19-21 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1068_FCDC00039B.pdf" name="ADP1821_Reference_Design_a4b923b5-9ef0-4789-9eff-3f8c46db9186" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1821 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Two Output Voltages: 1.5 V, 1.2 V; Output Current: each 20 A; Input voltage: 12 V; DC plus Ripple &amp;lt;±2% of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1078_FCDC00081r1.pdf" name="ADP1829_&amp;amp;amp;_ADP1821_Reference_Design_3a91e1e9-8f60-4b04-a823-611f625d03ec" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829 &amp;amp; ADP1821 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Five Output Voltages: 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V, 5 V, 12 V; Output Current: 1 A to 4.5 A; Input voltage: 15.2-16.8 V; Ripple 50 mV ppk; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1175.pdf" name="ADP1613_50mA_Iout_SEPIC-Cuk_f9da6cd4-0fcc-4d10-a7f8-81fb19c22625" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1613 50mA Iout SEPIC-Cuk&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Cascoded coupled SEPIC-Cuk converter producing clean ± 9 V rails from a 12V input.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1079_FCDC00085.pdf" name="ADP1829_Reference_Design_71387d55-b14b-404e-8419-595f89816b44" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Two Output Voltages: 5.0 V, 3.3 V; Output Current: 3 A; Input voltage: 8.0-16.0 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1080_FCDC00089.pdf" name="ADP1829_Reference_Design_62a386f7-0a7c-4738-8ca4-c5f0c968f8b2" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Two Output Voltages: 5.0 V, 3.3 V; Output Current: 3 A; Input voltage: 8.0-16.0 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1081_FCDC00093r2.pdf" name="ADP1821_Reference_Design_e4183146-6efe-40d8-9859-6ef3b6406cb7" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1821 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Single Output Voltage: 5.0 V; Output Current: 1.4 A; Input voltage: 9 V to 20 V; Ripple &amp;lt;1% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1082_FCDC00100r1.pdf" name="ADP1821_Reference_Design_878b7888-387b-4f3f-a33f-be903bc37fd5" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1821 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;One Output Voltage: 5 V; Output Current: 4 A; Input voltage: 12.0-44.0 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1088_FCDC00159%20Rev%2001%20Oct%2014%202008b.pdf" name="Precision_Switchable_Vout_Regulator_for_OTP_Applications_b64e3d41-e571-41de-aea5-3eaf8854f6bf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;Precision Switchable Vout Regulator for OTP Applications&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Output Voltage Switchable between 2.5V 2% and 7.0V 1%; Output Current: 0 to 50 mA; Input voltage: 3.2 V to 5.25V; Ripple 2% ppk of Output Voltage&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1083_FCDC00105a.pdf" name="ADP1829_Reference_Design_3cd08961-4615-4d7b-aea8-747190a13887" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1829 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Two Output Voltages: 5.0 V, 3.3 V; Output Current: 1.5 A, 2.6 A; Input voltage: 10.8 V-13.2 V; Ripple 12 mV ppk; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1084_FCDC00105b.pdf" name="ADP1828_Low_Voltage_DC-DC_Switching_Power_4ab6465a-9287-4cfa-8f4b-a780d0eb76d6" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1828 Low Voltage DC-DC Switching Power&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Input Voltage Range: 10.8 V – 13.2 V; Output Voltage: 2.5 V; Output Current: 4 A; Single sided 1” x1” PCB&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1085_FCDC00107.pdf" name="ADP1828_Vin_2.25-2.75_Vout_1V_@_12_A_6d3ac7df-c1a1-489c-a15d-80b7d6d336c2" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1828 Vin 2.25-2.75 Vout 1V @ 12 A&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Input Voltage Range: 2.25 V – 2.75 V; Output Voltage: 1 V; Output Current: 12 A; Ripple 20 mV ppk; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1087_FCDC00118r1.pdf" name="ADP1828_Three_Output_Voltages_87d50eec-ad06-4401-bc2e-7e3c9d8285d9" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1828 Three Output Voltages&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Three Output Voltages: 3.3 V, 2.5 V, 1.25 V; Output Current: 2.2 A, 3.9 A, 12.7 A; Input Voltage Range: 10.8 V – 13.2 V; Ripple 1-2% ppk of Output Voltage; Transient step ±3%, 25% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1094_FCDC00186.pdf" name="ADP1877_Vin_10.8-13.2V_Vout_1.2,_1.8,_3.3,_5V_11496d19-6ed9-4e32-8888-343a1953dd73" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1877 Vin 10.8-13.2V Vout 1.2, 1.8, 3.3, 5V&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Four Output Voltages: 1.2 V, 1.8 V, 3.3 V, 5 V; Output Current: 1 A to 3.5 A; Ripple 50 mV ppk; Transient step ±5%, 50% max load&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1101_15V0_DualPolarityADP1621Sepic-Cuk.pdf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1621 ±15V Dual-Output SEPIC-Cuk&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1111_rev2.pdf" name="ADP1621_28V_Boost_811c8254-8da0-4f56-8234-094b45ab98b5" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1621 28V Boost&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Iout of at least 0.5 amps (will do more). Simulation results showing stability and transient response.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1135.pdf" name="ADP1877_Reference_Design_6302c50f-15f4-449e-a766-7b4218961256" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1877 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Input 10.8 V to 13.2 V. The output voltages: VOUT1 = 1.2 V 2 A, VOUT2 = 1.8 V 1.8 A, VOUT3 = 3.3 V 1 A, VOUT4 = 5.0 V 2.2 A&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1139.pdf" name="ADP1613_Isolated_Flyback_Converter;_Input_+30-_fa0dd2f9-6999-434e-a5a3-0ff6ce8acfc8" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1613 Isolated Flyback Converter; Input +30-&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;30 - 60V input isolated flyback converter with a &amp;quot;cascode&amp;quot; MOSFET. It uses primary side regulation to avoid the power consumption of a feedback optocoupler.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1140r0.pdf" name="ADP2301_Reference_Design_ed340922-fe17-4cbc-9cc1-023e73578ff3" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP2301 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;4.5 V to 5.5 V for the input voltage. Single Inverting Output: -5 V&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1164_ADP5520_LED_Driver.pdf" name="ADP5520_LED_Driver_1372c861-52f1-4f36-b78a-9f7f200f590a" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP5520 LED Driver&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;The ADP5520 demo board drives up to 6 LEDs in series and a RGB LED. The toggle switch S1 specifies one of two modes of operations for the demo board on GPIO (PC0) of a micro controller.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1193_Rev_0_Dec_18_2009a.pdf" name="ADP1613_SEPIC_Converter_Vin_30-60_Vout_3.3V_150mA_1e5eefa3-5dfe-4bae-86f3-c1ab1f7a343e" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1613 SEPIC Converter Vin 30-60 Vout 3.3V 150mA&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Cascode SEPIC converter which produces 3.3V output at 0 - 150 mA.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1198r1.pdf" name="ADP2504_Reference_Design_7a21f024-8ee3-460c-ad50-8224e617c2f2" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP2504 Reference Design&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;PRD uses 3.0 V to 4.2 V for the input voltage. Design criteria are for small size and low cost. The switching frequency is fixed at 2.5 MHz. The output is current limited to 600mA +/-10% and remains in constant current for Vout down to 2.5 V.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1181_rev2.pdf" name="ADP1613_3.3_Vin,_200_Vout_at_2_mA_84d3a269-0ff2-4ef0-9c4d-e654b0058a1d" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1613 3.3 Vin, 200 Vout at 2 mA&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;This design uses a boost converter with quadrupler charge pump. It utilizes an innovative 4 stage charge pump to increase the output voltage of the boost stage by a factor of 4.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1205.pdf" name="PRD1205:_Quasi-Isolated_Flyback_a0c5a0c0-b094-4a49-9b10-10c4f5698d4d" rel="nofollow" target="_blank"&gt;PRD1205: Quasi-Isolated Flyback&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;This is a 10V - 14 input isolated flyback converter which uses the ADP1621 controller and an AD8691 operational amplifier. The target application of this converter is for powering a portable media player from the accessory power outlet of an automobile.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1209.pdf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;PRD1209: ±10 Vout from 24 Vin at 100 mA&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;A SEPIC-Cuk converter used to create a dual rail output from a single input voltage.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1211_rev2.pdf" name="PRD1211:_5.0_Vin,_200_Vout_at_2mA_6e2b1523-3801-4001-86ef-a75108578edc" rel="nofollow" target="_blank"&gt;PRD1211: 5.0 Vin, 200 Vout at 2mA&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;A boost converter with quadrupler charge pump. It utilizes an innovative 4 stage charge pump to increase the output voltage of the boost stage by a factor of 4. This enable us to use a very inexpensive integrated FET boost controller. The power draw was tested at 33 mA with no load.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1210.pdf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;PRD1210: ±15 Vout from 24 Vin at 80 mA&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;A SEPIC-Cuk converter is used to create a dual rail output from a single input voltage.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1153_ADP1043A_QB300W.pdf" name="ADP1043A_Full_Bridge_b8a4a2c4-5386-4fdc-bf61-32370c1a13ea" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1043A Full Bridge&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Evaluates ADP1043A using Full Bridge Topology. The ADP1043A acts as an isolated switching power supply, outputting a 12V/25A DC voltage from a 38 to 72VDC input.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1152_ADP1043A_Reference_Design_A.pdf" name="ADP1043A_Two_Stage_Buck_+_Full_Bridge_25b771be-2411-458d-be34-83b4f894965d" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1043A Two Stage Buck + Full Bridge&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Evaluates ADP1043A using Two Stage Buck and Full Bridge Topology. The ADP1043A acts as an isolated switching power supply, outputting a 28V/14A DC voltage from a -36 to -60VDC input.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1168_ADP1043A_Reference_Design_A.pdf" name="ADP1043A_Forward_Active_Clamp_b8cfc8b1-0804-43b0-99b2-90db30c8d8cc" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1043A Forward Active Clamp&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Evaluates ADP1043A using Forward Active Clamp Topology. The ADP1043A is a secondary side power supply controller IC designed to provide all the functions that are typically needed in an AC-DC or isolated DC-DC application.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1266_100W_ADP1043A_100KHz.pdf" name="ADP1043A_100_Watt_Evaluation_Kit_f931f3bd-6806-4bbe-9f15-3c3727edaa9f" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1043A 100 Watt Evaluation Kit&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;This evaluation board features the ADP1043A in a switching power supply application. With the evaluation board and software, the ADP1043A can be interfaced to a PC via the computer&amp;#39;s USB port. The software allows control and monitoring of the ADP1043A internal registers.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1274_Daughter%20card.pdf" name="ADP1043A_Daughter_Card_Evaluation_Board_e43ad5e5-acf1-4e77-a802-97376c6a4b6f" rel="nofollow" target="_blank"&gt;ADP1043A Daughter Card Evaluation Board&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;The daughter card evaluation board allows the ADP1043A to be quickly evaluated in any existing switching power supply application. Using the daughter card and its accompanying software, the IC can be interfaced to any PC running Windows 2000/NT/XP/Vista via the computers USB port.&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;/ul&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>示例Demo展示ADP5091能源采集解决方案</title><link>https://ez.analog.com/thread/51270?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 08 Feb 2018 08:36:47 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:7f199b84-f34b-42a6-8d66-2245fa8788e2</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>1</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51270?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51270/demo-adp5091/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;今天，想和大家聊聊关于智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案——ADP5091能源采集的一些问题。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;ADP5091 是一款智能集成式能量采集纳米电源管理解决方案，可转换来自PV电池或热电发生器(TEG)的直流电源。该器件可对储能元件（如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容）进行充电，并对小型电子设备和无电池系统上电。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/29e5729ef60960ca40406a313f870364.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/29e5729ef60960ca40406a313f870364.png_2D00_496x397.png?_=636679615678393288" style="max-height: 397px;max-width: 496px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;ADP5091主要用于直流输入从&lt;span lang="EN-US"&gt;80m&lt;/span&gt;伏到&lt;span lang="EN-US"&gt;3.3&lt;/span&gt;伏。直流输入来源可以是太阳能板、风力机、或者是压电发电、温差发电，这些发电来源的输出功率都是几百个m瓦，而ADP5091有内建快速冷启动功能，主要是针对输入功率从6u瓦到600m瓦的应用，这些再生能源通过ADP5091，将收集到的能量储存至可重复充电的电池裡。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;可重复充电的电池种类可以是鋰电池/磷酸鋰铁电池/超级电容等，这些电池电压从3.2V到5V都有，ADP5091的充电截止电压为2.2V到5.2V，完全可以满足目前市场上常用的电池种类及应用。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/ec1daf341b23b186dc5432e9177e6fa0.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/ec1daf341b23b186dc5432e9177e6fa0.png_2D00_620x306.png?_=636721768029609530" style="max-height: 306px;max-width: 620px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;上图Demo的主要系统架构为太阳能板或者是风力机的能源输入到ADP5091，因为太阳能在不同照度下会有各自的最大功率点，并且风能也有同样的特性，也就是在不同风速下一样有各自的最大功率点。因此ADP5091内部将最大功率点追踪，也就是把MPPT视为一个重要的特性，并且通过ADP5091将能源储存至磷酸鋰铁电池。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;此方案使用的磷酸鋰铁电池电压为3.2伏，容量为2400 mAh。同时，ADP5091有监控电池电压的功能，以及对电池充电至饱合时截止电压的可设定功能。设定电池放电到最低电压时将ADP5091输出关闭，这样的功能主要是避免电池不必要的损坏，并且可以延长电池的使用寿命。同时，ADP5091的内部也有设置一个LDO可以提供输出1.5伏到3.6伏的电压，以及150m安培的电流给外部的MCU或是Sensor来使用。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;综合以上的特性，可以找出相关的应用及市场，像是室内的应用有触碰式调光照明控制所用到的遥控器跟灯具，或是空气品质侦测（器）(PM2.5/有毒气体)等，（而室外的应用在地震感测器）而室外的应用有地震感测器或是边坡倾斜侦测器等，在发射端跟接收端就可以使用ADP5091能源采集IC，这样就能做到再生能源的利用，并为地球尽一份心力，达到永续发展的新契机。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/6bc85c30d0cbd64c8c4d5b3aba711638.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/6bc85c30d0cbd64c8c4d5b3aba711638.png_2D00_620x257.png?_=636721773286259787" style="max-height: 257px;max-width: 620px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;本方案的优点是省电且不需要外接变压器来供应MCU或者是Sensor的电源、小型化、不占空间、IC整合度高、方便使用。欢迎大家跟帖探讨此方案~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;观看视频了解ADI&amp;nbsp; ADP5091采集能量解决方案更多&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a class="jive-link-external-small" href="http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/Innovative-Line-Sensor.pdf" rel="nofollow" target="_blank"&gt;http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/Innovative-Line-Sensor.pdf&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>TEC 控制器（ADN883X）常见问题解答（内附PDF文档）</title><link>https://ez.analog.com/thread/51275?ContentTypeID=0</link><pubDate>Tue, 12 Dec 2017 10:00:43 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:0ce457c3-02bf-40ed-a156-4fb826a68364</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>3</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51275?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51275/tec-adn883x-pdf/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;TEC（Thermoelectric Cooler）是一种根据电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而 TEC 控制器控制通过 TEC 的电流方向，从而精确地调整物体的温度。它效率高、稳定性高、可靠性高并且尺寸小。可用于激光系统的温度控制、生物医学、检测及分析仪等领域。将激光驱动器与 TEC 控制器一同使用，便可实现二极管激光器的高性能与低成本。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;ADI 目前主要有 ADN8831、ADN8833、ADN8834 、ADN8835 几款 TEC 控制器。欲了解这几款产品的详情请点击：&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://www.analog.com/cn/products/optical/fiber-optic-control/thermoelectric-cooler-controller.html" rel="nofollow" target="_blank"&gt;https://www.analog.com/cn/products/optical/fiber-optic-control/thermoelectric-cooler-controller.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;由于论坛上有关这几款产品的问题也不少，为此，咱们的工程师专门整理了 ADN883x 系列常见问题解答，附件是完整文档，需要的筒子自行下载哦~&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;附件的常见问题包括——&lt;/p&gt;
 &lt;ul&gt;
  &lt;li&gt;ADN8833 和 和 ADN8834 相较于 ADN8831 有哪些区别？&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;在 ADN8831 中有 H 桥控制器，H 桥的一端工作在切换模式表是现为降压型稳压器，这是可以理解的，但是 H 桥的另一端工作在线性模式下，如何理解？&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;采用的控温芯片为 ADN8831 ，当环境温度为 20 度左右时，设为置的温度为 15 度时，可以震荡起来，LED 可以亮起来；当环境温为度为 55 度时，无论怎么调整 P ，震荡不起来，温度达不到设定的温度值……&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;能否将 ADN8831 使用在 12V 的应用中？&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;ADN8831 温控芯片是用来给激光器制冷用的，但在使用的时候，发现部分芯片输出的参考电压（pin 8 ）不稳定， 变化幅度在0.04V 左右，导致芯片内置 PID 闭环不能锁定……&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;如果 ADN8831 使用的是正温度系数的电阻，在第一级运放中正负输入需要反向接吗？或者在最后输出反向呢(接 也就是外接 TEC处，即 TEC+和 和 TEC- ）？或者两者都可以？&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;请问 ADN8831 的评估板最大温度控制范围是多少呢？假如参考温度是 25° ，是不是就可将温度控制在 25 度整，不会再有上下浮动呢？&lt;/li&gt;
 &lt;/ul&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description><enclosure url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/telligent-evolution-components-attachments/00-613-00-00-00-05-12-75/attachment.pdf" length="583150" type="application/pdf" /></item><item><title>工程师博客分享——从信号链、电源管理到无线组网，真正的无线电流检测电路是这样的</title><link>https://ez.analog.com/thread/51292?ContentTypeID=0</link><pubDate>Mon, 28 Aug 2017 11:44:20 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:de2ea572-5c46-4312-91f3-99e215eedcf3</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>4</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51292?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51292/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;上期的参考电路，大家表示很感兴趣→&lt;a href="https://ez.analog.com/cn/group-497791570/f/forum/51295/adi-ltc"&gt;——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;那就继续我们的“组合参考电路”系列，今天的电路将告诉我们如何进行无线电流检测。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;测量流经检测电阻的电流似乎很简单。放大电压，用ADC读取，不就知道电流是多少吗；但如果检测电阻本身的电压与系统地电压相差很远，检测就会变得比较困难。典型解决方案是在模拟域或数字域消弭该电压差。但这里介绍一种不同的方法——无线。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;模拟电流检测IC是紧凑型解决方案，但其可承受的电压差受限于半导体工艺。很难找到额定电压超过100V的器件。如果检测电阻共模电压迅速变化或在系统地电压上下摆动，这些电路便无法精确测量。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;数字隔离技术（磁或光学）体积有点大，但能以高精度工作，并且通常可以承受数千伏电压。这些电路需要隔离电源，但有时可以将它集成在隔离器中。如果检测电阻与主系统在物理上隔开，那么可能还要使用长导线或电缆。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;无线电流检测电路克服了上述诸多限制。让整个电路随同检测电阻的共模电压浮空，并在空中无线传输测量数据，电压限制也就无从谈起。检测电阻可以位于任何地方，无需布置电缆。如果电路功耗非常低，那么甚至不需要隔离电源，一个小电池便能让它运行多年。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;font-size:12pt;line-height:1.73;"&gt;&lt;strong&gt;设计概览&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;图1显示了设计的框图。该电流检测电路基于斩波稳定运算放大器LTC2063，其用来放大检测电阻上的压降。微功耗SAR ADC AD7988将值数字化，并通过SPI接口报告结果。LTP5901-IPM是无线电模块，不仅包含无线电，而且含有自动形成IP网格网络所需的组网固件。此外，&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://ez.analog.com/external-link.jspa?url=http:/www.analog.com/en/products/linear-products.html%22%20/h" rel="nofollow" target="_blank"&gt;LTP5901-IPM&lt;/a&gt;内置微处理器以读取AD7988 ADC SPI端口。&lt;a class="jive-link-external-small" href="https://ez.analog.com/external-link.jspa?url=http:/www.analog.com/en/products/linear-products.html%22%20/h" rel="nofollow" target="_blank"&gt;LTC3335&lt;/a&gt;是一款低功耗DC/DC电源，其将电池电压转换为恒定输出电压。LTC3335还含有库仑计，用以报告从电池获取的累计电荷。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a href="http://cds.linear.com/image/resized/Fig1_-_Wireless_Current_Sense_Circuit_Floats_with_Sense_Resistor.jpg"&gt;&lt;img src="http://cds.linear.com/image/resized/Fig1_-_Wireless_Current_Sense_Circuit_Floats_with_Sense_Resistor.jpg" alt=" " /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;图1：低功耗无线电流检测电路由一个低功耗斩波运算放大器（用以放大检测电压）组成，利用低功耗ADC和基准电压源进行数字化处理，连接到SmartMesh IP无线电模块。低功耗DC/DC转换器调理电池，同时记录从电池获取的电荷。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;信号链&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;LTC2063是一款超低功耗、斩波稳定运算放大器。其最大电源电流为2µA，特别适合电池供电应用。失调电压小于10µV，因此它可以测量非常小的压降而不会丧失精度。图2显示LTC2063配置用来放大10mΩ检测电阻上的电压并进行电平转换。选择适当的增益，使检测电阻的±10mV满量程（对应于±1A电流）映射到接近输出端的满量程范围，其以1.5V为中心。此放大信号送入16位SAR ADC中。选择AD7988是因为它有非常低的待机电流和良好的直流精度。采样速率较低时，ADC在两次转换之间自动关断，1ksps时的平均功耗低至10µA。LT6656用于偏置放大器、电平转换电阻和ADC基准输入。LT6656基准电压源功耗小于1µA，可驱动高达5mA负载，压差很低，因此即使采用3.3V系统电源供电，它也很容易输出精密3V电压。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;此信号链中有三个大致相等的失调误差源，相对于±10mV满量程输入，它们共同贡献大约0.5%的误差。这包括LTC2063和AD7988的失调电压，以及电平转换电阻的不匹配（推荐使用0.1%电阻）。单点校准可在很大程度上消除该失调。增益误差一般以可用检测电阻的不精确性为主，它往往比LT6656基准电压源的0.05%、10ppm/°C规格还要差。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a href="http://cds.linear.com/image/resized/Fig2_-_Wireless_Current_Sense_Circuit_Floats_with_Sense_Resistor.jpg"&gt;&lt;img src="http://cds.linear.com/image/resized/Fig2_-_Wireless_Current_Sense_Circuit_Floats_with_Sense_Resistor.jpg" alt=" " /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;图2：电流检测电路随同检测电阻电压浮空。斩波运算放大器LTC2063放大检测电压，把它偏置到AD7988 ADC的中间轨。LT6656-3提供精密3V基准电压源。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;电源管理&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;LTC3335是一款集成库仑计的纳安功耗降压-升压转换器。它配置用来从1.8V到5.5V的输入电源产生3.3V稳压输出。这使得该电路可以利用两节碱性原电池之类的电源供电。对于占空比型无线应用，负载电流的变化范围很容易达到1µA至20mA，取决于无线电是处于工作模式还是睡眠模式。LTC3335在空载时的静态功耗仅680nA，因此当无线电和信号链处于睡眠模式时，整个电路的功耗非常低。另外，LTC3335可以输出多达50mA的电流，在无线电发射/接收期间可轻松提供足够的功率，故适合各种信号链电路。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;LTC3335还内置一个库仑计，非常方便。切换时，它会记录从电池获取的总电荷。此信息可通过I&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;C接口读出，用来预测何时需要更换电池。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;无线组网&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;LTP5901-IPM是一个完整的无线电模块，包括无线电收发器、嵌入式微处理器和SmartMesh IP组网软件。LTP5901-IPM在本应用中执行两个功能：无线组网和管理微处理器。当网络管理器附近有多个SmartMesh IP尘埃上电时，这些尘埃会自动识别彼此，形成一个无线网格网络。整个网络自动进行时间同步，这意味着每台无线电仅在非常短的特定时间间隔内上电。因此，各节点不仅是传感器信息源，而且充当路由节点，用以将数据从其他节点传递到管理器。这样就形成一个高可靠性、低功耗网格网络，从各节点到管理器有多条路径可走，不过所有节点（包括路由节点）的工作功耗都非常低。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;LTP5901-IPM包括一个运行组网软件的ARM Cortex-M3微处理器内核。此外，用户可以写入应用固件以完成特定于用户应用的任务。在本例中，LTP5901-IPM内部的微处理器读取电流测量ADC (AD7988)的SPI端口和库仑计(LTC3335)的I&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;C端口。微处理器还能将斩波运算放大器(LTC2063)置于关断模式，使其功耗从2µA进一步降低至200nA。在测量间隔时间极长的使用场合中，这可以节省更多功耗。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;font-size:12pt;"&gt;&lt;strong&gt;总功耗&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;完整应用电路的总功耗取决于多种因素，包括信号链多长时间获取一次读数、节点在网络中如何配置等等。对于一个每秒报告一次的尘埃，测量电路的典型功耗低于5µA，无线电的典型功耗可能为40µA，很小的电池即可让它工作数年。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;a href="http://cds.linear.com/image/resized/Fig3_-_Wireless_Current_Sense_Circuit_Floats_with_Sense_Resistor.jpg"&gt;&lt;img src="http://cds.linear.com/image/resized/Fig3_-_Wireless_Current_Sense_Circuit_Floats_with_Sense_Resistor.jpg" alt=" " /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;图3：在小型PCB上实现的一个完整无线电流检测电路。唯一的物理连接是待测电流的香蕉插座。无线电模块如右图所示。电路由连接到板背面的两节AAA电池供电。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;Linear Technology和ADI公司信号链、电源管理、无线组网产品的结合，使得我们可以设计真正的无线电流检测电路。图3显示了一个实现示例。新型超低功耗斩波运算放大器LTC2063可以精确读取检测电阻上的小压降。包括微功耗ADC和基准电压源在内的整个电路随同检测电阻的共模电压浮空。只要一个小电池，纳安功耗LTC3335开关稳压器便可为该电路供电数年之久，同时利用内置库仑计报告电池累计使用率。LTP5901-IPM无线模块管理整个应用，自动连接到一个高可靠性SmartMesh IP网络。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>工程师博客分享——采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源</title><link>https://ez.analog.com/thread/51295?ContentTypeID=0</link><pubDate>Thu, 10 Aug 2017 13:13:57 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:38a9c2f9-36a8-4cbf-8a01-b5d2f8957bac</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>10</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51295?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51295/adi-ltc/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;em style="font-size:12pt;"&gt;作者： &lt;a class="jive-link-external-small" href="https://ez.analog.com/people/clon" rel="nofollow" target="_blank"&gt;clon&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;今天，我们将展示是&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;组合参考电路系列——&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源——利用&lt;strong&gt;AD5971、LTZ1000、ADA4077和AD8675/6&lt;/strong&gt;一起可用来实现1PPM分辨率、1PPM INL、长期漂移优于1PPM FSR的可编程电压源。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;这一强大的组合有助于满足放射科医生的需要，为其提供出色的图像清晰度、分辨率和对比度，使他们能看清更小的解剖结构。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;不妨想想将其应用于MRI（磁共振成像）时意味着什么？增强的器官和软组织成像将能帮助医疗专业人员更准确地检测心脏问题、肿瘤、囊肿和身体各部位中的异常，而这只是该可编程电压源的众多应用中的一种。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/651842cdba157a06c6c4f8ddca1b15d5.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/651842cdba157a06c6c4f8ddca1b15d5.png_2D00_655x226.png?_=636711928685684763" style="max-height: 226px;max-width: 655px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;我们先来看看，需要1ppm精度的应用都包括哪些？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;ul&gt;
  &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;科学、医疗和航空航天仪器&lt;/span&gt;
   &lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;医疗成像系统&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;激光定位器&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;振动系统&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
   &lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;测试与测量&lt;/span&gt;
   &lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;自动测试设备&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;质谱测定&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;信号源测量单元(SMU)&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;数据采集/分析仪&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
   &lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;
  &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;工业自动化&lt;/span&gt;
   &lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;半导体制造&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;过程自动化&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;电源控制&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;高级机器人&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;
   &lt;/ul&gt;&lt;/li&gt;
 &lt;/ul&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;针对测试和测量系统，1ppm分辨率和精度可改善测试设备的整体精度和粒度，实现对外部信号源和纳米执行器更精密的控制和激励。在工业自动化中，1ppm分辨率和精度提供在纳米尺度上移动、改变或定位执行器所需的精度。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#303030;"&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;AD5791&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;AD5791是一款20位无缓冲电压输出数模转换器，具有1 ppm相对精度(1 LSB INL)和1 LSB DNL（保证单调性）。它提供令人惊叹的0.05 ppm/°C温度漂移、0.1 ppm p-p噪声和优于1 ppm的长期稳定性。AD5791包含一个精密R-2R结构，后者采用了最先进的薄膜电阻匹配技术。它采用最高达33V的双极性电源供电，可利用5V到VDD-2.5V的正基准电压和VSS + 2.5 V至0 V的负基准电压来驱动。AD5791使用多功能3线串行接口，其以最高达35 MHz的时钟速率工作，兼容标准SPI、QSPI&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt;、MICROWIRE&lt;span class="emoticon" data-url="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/system/emoji/2122.svg" title="Tm"&gt;&amp;#x2122;&lt;/span&gt;和DSP接口标准。AD5791采用20引脚TSSOP封装。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/2ccba641ea1d9eaaa04ca41c8786aa10.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/2ccba641ea1d9eaaa04ca41c8786aa10.png_2D00_455x183.png?_=636711928689794893" style="max-height: 183px;max-width: 455px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;LTZ1000&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;LTZ1000是一款超级稳定的温度可控基准电压源。它提供7V输出，具有令人惊叹的1.2µVP-P噪声、2µV/√kHr长期稳定性和0.05ppm/°C温漂。该器件内置一个嵌入式齐纳基准源、一个用于稳定温度的加热电阻和一个温度检测晶体管。利用外部元件来设置工作电流并使基准源温度保持稳定，从而实现最大的灵活性和最佳的长期稳定性及噪声。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/a77ee418bebbce14676a2a1a6e8d49fc.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/a77ee418bebbce14676a2a1a6e8d49fc.png_2D00_265x173.png?_=636711928687764824" style="max-height: 173px;max-width: 265px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;ADA4077&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;ADA4077是一款高精度低噪声运算放大器，具有超低的失调电压和极低的输入偏置电流。与JFET放大器不同，其低偏置和失调电流对环境温度相对不敏感，即使环境温度达到125℃，该特性仍然保持稳定。使用1000 pF以上容性负载时输出稳定，无需外部补偿。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;AD8675/AD8676&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;AD8675/AD8676是精密轨到轨运算放大器，具有超低失调、漂移和电压噪声，而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;"&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;这套电路考虑的一些因素：&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;噪声&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;低频噪声必须保持最低，以免影响电路的直流性能。在0.1-Hz至10-Hz带宽内，AD5791产生大约0.6μVp-p噪声，各ADA4077产生0.25μVp-p噪声，AD8675产生0.1μVp-p噪声，LTZ1000产生1.2µVp-p噪声。电阻值的选择确保了其约翰逊噪声不会大幅提高总噪声水平。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;AD5791基准电压缓冲器配置&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;基准电压缓冲器用于驱动AD5791的REFP和REFN引脚，必须配置为单位增益。如有任何额外电流通过增益设置电阻流入基准电压检测引脚，DAC精度都会降低。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;AD5791 INL灵敏度&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;AD5791 INL性能对用作基准电压缓冲器的放大器输入偏置电流有点敏感，所以选择了低输入偏置电流的放大器。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/d0864be5a486dd57c00363969366e2d1.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/d0864be5a486dd57c00363969366e2d1.png_2D00_387x76.png?_=636711928694895100" style="max-height: 76px;max-width: 387px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;温度漂移&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;为使整个系统保持低温漂系数，选择的各器件必须具有低温漂。AD5791的温度系数为0.05ppm FSR/°C，LTZ1000的温度系数为0.05ppm/°C，ADA4077和AD8675的温度系数分别为0.005ppm FSR/°C和0.01ppm FSR/°C。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="padding:0px;"&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt; &lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;长期漂移&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;长期漂移是另一个重要参数，它可能会使系统精度显著受限。在125°C时，AD5791的长期稳定性典型值优于0.1ppm/1000小时。LTZ1000可以实现大约每月1µV的长期稳定性。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/03718123d4fc8676a5aafab6517beaae.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/03718123d4fc8676a5aafab6517beaae.png_2D00_177x184.png?_=636711928692155007" style="max-height: 184px;max-width: 177px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p style="padding:0px;"&gt;&lt;span style="color:#e23d39;"&gt;&lt;/span&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;"&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;最后我们再看看就这套电路的实验结果吧~&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;INL误差是在室温下于实验室中测量，AD5791输入码从零电平变化到满量程，码步长为5。利用8.5位DVM记录各码时输出缓冲器(AD8675)的输出电压。结果位于±1LSB规格以内。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/dd1791f9ea384366813c3289a9719cad.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/dd1791f9ea384366813c3289a9719cad.png_2D00_380x198.png?_=636711928719475854" style="max-height: 198px;max-width: 380px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;噪声&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;在中间电平时测得的噪声为1.1µV p-p，在满量程时测得的噪声为3.7uV p-p。选择中间电平码时，各基准电压源路径的噪声贡献被DAC衰减，所以中间电平码的噪声系数较低。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/8c0de73341cd3371477567675201133c.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/8c0de73341cd3371477567675201133c.png_2D00_400x235.png?_=636711928733496332" style="max-height: 235px;max-width: 400px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;长期漂移&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;系统长期漂移是在25°C下进行测量。AD5791设置为+5V（3/4量程），输出电压在1000小时内每30分钟测量一次。观测到的漂移值小于1ppm FSR。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/f7228445d7d8ecb589725fd693c417be.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/f7228445d7d8ecb589725fd693c417be.png_2D00_556x371.png?_=636711928723936013" style="max-height: 371px;max-width: 556px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;"&gt;&lt;strong style="font-size:12pt;"&gt;结束语&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;除了易于使用之外，AD5791还提供1ppm的保证精度。然而，选择合适的器件和基准电压源对发挥AD5791的精度性能至关重要。LTZ1000、ADA4077、AD8676和AD8675的低噪声、低温漂、低长期漂移和高精度特性，提高了系统在宽温度范围内和长时间范围内的精度、稳定性和可重复性。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="font-size:12pt;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/28108e6339095483f5c143ee5bac6c84.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/28108e6339095483f5c143ee5bac6c84.png_2D00_424x199.png?_=636711928729926196" style="max-height: 199px;max-width: 424px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>超级实用——拥有纹波过滤美国专利的他谈开关调节器电源设计</title><link>https://ez.analog.com/thread/51313?ContentTypeID=0</link><pubDate>Sat, 27 May 2017 11:24:46 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:8f37470a-a8c6-4353-bb35-5100cdc44014</guid><dc:creator>EmmaChen</dc:creator><slash:comments>8</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51313?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51313/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:black;background-position:initial;"&gt;这篇文章&lt;/span&gt;版主在&lt;span style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:black;background-position:initial;"&gt;微信上看过N次媒体转发分享，大家有没有也被他刷过屏？&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="background:white;"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:black;background-position:initial;"&gt;确实是图文并茂的好文章，版主必须在论坛分享下。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span style="color:#e23d39;"&gt;————————————————————————————————&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;最大程度降低开关调节器的输出纹波和瞬变十分重要，尤其是为高分辨率ADC之类噪声敏感型器件供电时，输出纹波在ADC输出频谱上将表现为独特的杂散。为避免降低信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)性能，开关调节器通常以低压差调节器(LDO)代替，牺牲开关调节器的高效率，换取更干净的LDO输出。了解这些伪像可让你成功将开关调节器集成到更多的高性能、噪声敏感型应用中。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong&gt;输出纹波和开关瞬变&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;输出纹波和开关瞬变取决于调节器拓扑以及外部元器件的数值与特性。输出纹波是残余交流输出电压，与调节器的开关操作密切相关。其基频与调节器的开关频率相同。开关瞬变是在开关转换过程中发生的高频振荡。它们的幅度以最大峰峰值电压表示，该值很难精确测量，因为它与测试设置高度相关。图1显示输出纹波和开关瞬变示例。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/854bda0e36396ddd3ca9a5c9639ebe13.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/854bda0e36396ddd3ca9a5c9639ebe13.png_2D00_598x153.png?_=636721299080795703" style="max-height: 153px;max-width: 598px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong&gt;输出纹波考虑因素&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;调节器的电感和输出电容是影响输出纹波的主要元件。较小的电感会产生更快的瞬变响应，但代价是电流纹波更大；而较大的电感会让电流纹波更小，相应的代价就是瞬变响应较慢。采用低有效串联电阻(ESR)的电容可最大程度减少输出纹波。带电介质X5R或X7R的陶瓷电容是一个不错的选择。通常使用大电容来降低输出纹波，但输出电容的尺寸和个数却是以牺牲成本和PCB面积得来的。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong&gt;频域测量&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;对电源工程师而言，测量不需要的输出信号时，考虑频率域是非常有用的，它能提供一种更好的视角，了解输出纹波及其谐波位于哪些离散频率，以及各自对应哪些不同的功率水平。图2显示的是一个频谱的例子。这类信息可帮助工程师确定所选开关调节器是否适合其宽带RF或高速转换器应用。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;若要进行频率域测量，可在输出电容两端连接一个50Ω同轴电缆探针。信号通过隔直电容，终止于频谱分析仪输入端的50Ω端接电阻。隔直电容可阻止直流电流穿过频谱分析仪，避免直流负载效应。50Ω传输环境可以最大限度减少高频反射和驻波。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;输出电容是输出纹波的主要来源，因此测量点应该尽可能靠近。从信号尖端到接地点的环路应该尽可能比较小，以便尽量减少可能影响测量结果的额外电感。图2显示频域的输出纹波和谐波。ADP2114在指定工作条件下，于基频处产生4 mV p-p输出纹波。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/6fa61313045b36e4cba1efb9bb39b299.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/6fa61313045b36e4cba1efb9bb39b299.png_2D00_636x523.png?_=636721299083135795" style="max-height: 523px;max-width: 636px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong&gt;时域测量&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;采用示波器探针时，不用长接地引线可避免形成接地环路，因为信号尖端和长接地引线形成的环路会产生额外电感和较高的开关瞬变。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;测量低电平输出纹波时，使用1×无源探针或50Ω同轴电缆，而非10×示波器探针，因为10×探针会使信号衰减10倍，从而使低电平信号降为示波器本底噪声。图3显示的是次优探测方法。图4显示采用500MHz带宽设置时的波形测量结果。高频噪声和瞬变属于长接地引线形成的环路所造成的测量假信号，并非开关调节器所固有。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/baebbe4e8227faefd4c1bb0b785afe5b.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/baebbe4e8227faefd4c1bb0b785afe5b.png_2D00_610x383.png?_=636721299081345713" style="max-height: 383px;max-width: 610px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/78c67915d108c0ce75cb1c4162009682.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/78c67915d108c0ce75cb1c4162009682.png_2D00_625x551.png?_=636721299082655790" style="max-height: 551px;max-width: 625px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong&gt;有几种方法可以减小杂散电感。&lt;/strong&gt;一种方法是移除标准示波器探针的长接地引线，并将其管体连接至接地基准点。图5显示尖端和管体方法。然而，在本例中，尖端连接错误的调节器输出点，而非直接连接输出电容；正确方法应当是直接与输出电容相连。接地引线已移除，但PCB上走线引起的电感仍然存在。图6显示采用500MHz带宽设置时的波形结果。因为移除了长接地引线，所以高频噪声有所降低。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/918bd90c4c8c5f4ca05057cc529c58eb.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/918bd90c4c8c5f4ca05057cc529c58eb.png_2D00_614x405.png?_=636721299085925898" style="max-height: 405px;max-width: 614px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/e19c1a92ab93ba54bb61700c916cdc4a.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/e19c1a92ab93ba54bb61700c916cdc4a.png_2D00_622x537.png?_=636721299080845704" style="max-height: 537px;max-width: 622px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;如图7所示，使用接地线圈在输出电容上直接探测可以产生近乎最佳的输出纹波。开关瞬变的噪声情况有所改善，且PCB上的走线电感大幅下降。但是，纹波上还是明显叠加了低幅度信号轮廓，如图8所示。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/1a6e05616f8acb804baaae4823b923cc.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/1a6e05616f8acb804baaae4823b923cc.png_2D00_621x462.png?_=636721299083235794" style="max-height: 462px;max-width: 621px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/c940e0334c87cedca9c5546fd2cb7afe.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/c940e0334c87cedca9c5546fd2cb7afe.png_2D00_604x543.png?_=636721299084055832" style="max-height: 543px;max-width: 604px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;图8. 开关节点(1)和交流耦合输出波形(2) 最佳方法&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;探测开关输出的最佳方法是使用50Ω同轴电缆，该电缆维持在50Ω环境下，并通过可选50Ω示波器输入阻抗端接。在调节器输出电容和示波器输入之间放置一个电容，可阻止直流电流通过。电缆的另一端可通过非常短的飞线直接焊接到输出电容上，如图9和图10所示。这样可以在宽带宽范围内测量极低电平信号时保持信号完整性。图11显示500 MHz测量带宽下，用尖端和管体法与50Ω同轴法在输出电容端进行探测的对比。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/156af49aad97467f29a4040903b05077.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/156af49aad97467f29a4040903b05077.png_2D00_603x356.png?_=636721299082465782" style="max-height: 356px;max-width: 603px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/852c1a5c2321e492d83b96aeab22b82f.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/852c1a5c2321e492d83b96aeab22b82f.png_2D00_619x491.png?_=636721299084025941" style="max-height: 491px;max-width: 619px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/18f92b70f21e09ab86a0def149a52db1.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/18f92b70f21e09ab86a0def149a52db1.png_2D00_607x541.png?_=636721299084745838" style="max-height: 541px;max-width: 607px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;这些方法对比显示，50Ω环境下使用同轴电缆会产生更为精确的结果，此时噪声较小，即使采用500 MHz带宽设置也是如此。将示波器带宽改为20 MHz可消除高频噪声，如图12所示。ADP2114在时域中产生3.9 mV p-p输出纹波，接近于采用20 MHz带宽设置测得的频域值4 mV p-p。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/a2ef8b485e66c401742b115c80f400af.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/a2ef8b485e66c401742b115c80f400af.png_2D00_596x541.png?_=636721299083185793" style="max-height: 541px;max-width: 596px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong&gt;测量开关瞬变&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;开关瞬变的能量较低，但是频率成分比输出纹波高。这种情况会在开关转换过程中发生，通常标准化为包含纹波的峰峰值。图13显示使用带有长接地引线的标准示波器探针与使用50Ω同轴端接电缆（500 MHz带宽）的开关瞬变测量结果对比。通常，由长接地引线造成的接地环路会产生比预期更高的开关瞬变。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/62ffc363bc1f12c475dcaaad927b59ae.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/62ffc363bc1f12c475dcaaad927b59ae.png_2D00_618x549.png?_=636721299083165792" style="max-height: 549px;max-width: 618px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;结论&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;设计与优化低噪声、高性能转换器的系统电源时，输出纹波和开关瞬变测量方法是非常重要的考虑因素。这些测量方法可实现精确、可再现的时域和频域结果。在较宽的频率范围内测量低电平信号时，维持50Ω的环境非常重要。进行这项测量的一种简单的低成本方法是使用合理端接的50Ω同轴电缆。这种方法可用于各类开关调节器拓扑结构。&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="padding:0px;background:white;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="padding:0px;background:white;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="background:white;"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:black;background-position:initial;"&gt;话说，有料的工程师写的文字就是很接地气哦~&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="padding:0px;background:white;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="background:white;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:black;background-position:initial;"&gt;作者&lt;/span&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:black;"&gt;Aldrick S. Limjoco&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:black;"&gt;任ADI应用开发工程师，拥有一项有关开关调节器纹波过滤的美国专利！666！&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="background:white;"&gt;&lt;em&gt;&lt;span lang="EN-US" style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:black;background-position:initial;"&gt;&lt;span&gt;&lt;a href="https://ez.analog.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/613/6e0f52715d56308328370f717bbf370a.png"&gt;&lt;img src="https://ez.analog.com/cfs-filesystemfile/__key/communityserver-components-secureimagefileviewer/communityserver-discussions-components-files-613/6e0f52715d56308328370f717bbf370a.png_2D00_125x155.png?_=636721299084315842" style="max-height: 155px;max-width: 125px;" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="padding:0px;background:white;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="background:white;"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:#e23d39;background-position:initial;font-size:14pt;"&gt;文内关于纹波设计的考虑、时域和频域测量……都很接地气有木有。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p align="left" style="background:white;"&gt;&lt;span style="font-family:&amp;#39;Microsoft YaHei UI&amp;#39;;color:#e23d39;background-position:initial;font-size:14pt;"&gt;关于电源设计，有说不完的话题，欢迎大家跟帖点点评或补充。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item><item><title>开关电源小技巧，教你一秒钟变专家</title><link>https://ez.analog.com/thread/51359?ContentTypeID=0</link><pubDate>Wed, 31 Aug 2016 13:16:09 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">a884d118-f55f-49de-87eb-b9dbaf99b3e3:60685273-89a6-4765-9307-21ead411c48a</guid><dc:creator>linan</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><comments>https://ez.analog.com/thread/51359?ContentTypeID=0</comments><wfw:commentRss>https://ez.analog.com/cn/power/f/forum/51359/thread/rss?ContentTypeId=0</wfw:commentRss><description>&lt;div class="j-rte-table"&gt;
  &lt;table cellpadding="0" cellspacing="0" height="-0.818182" style="height:0px;width:0px;" width="-0.818182"&gt;
   &lt;tbody&gt;&lt;/tbody&gt;
  &lt;/table&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;p&gt;本文给大家整理了开关电源的一些常见故障，并给出了维修方法，看完让你轻轻松松变专家。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;一、保险丝或保险管烧断&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;主要检查整流桥各二极管，大滤波电容及开关管等部位，抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑。值得注意的是，因开关管击穿导致的保险丝或保险管烧断往往还伴随着过流检测电阻和电源控制芯片的损坏，负温度系数热敏电阻也很容易和保险丝或保险管一起烧坏。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;二、无输出，但保险丝和保险管正常&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;这种现象说明开关管未工作，或者工作后进入了保护状态。首先测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压，若无启动电压或者启动电压太低，则检查启动电阻和启动脚外接的元器件是否有漏电存在，此时如电源芯片控制正常，则经上述检查可很快找到故障。若有启动电压，则测量控制芯片的驱动输出脚在开机瞬间是否有高低电平的跳变。若无，则说明控制芯片损坏、外围震荡电路元器件或保护电路有问题，可先代换控制芯片，再检查外围元器件。若有跳变，一般为开关管不良或损坏。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;三、有输出电压，但输出电压过高&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;这种故障忘完来自稳压取样和稳压控制电路。我们知道，直流输出、取样电阻、误差取样放大器、光电耦合器和电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路，在这一环节中，任何一处出现问题都会导致输出电压升高。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;对于有过压保护电路的电源，输出电压过高首先会使过压保护电路动作，此时，可断开过压保护电路，使过压保护电路不起作用，测开机瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高，说明输出电压高。实际维修中，以取样电阻变值、误差放大器或光电耦合器不良常见。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;四、输出电压过低&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;根据维修经验，除稳压控制电路会引起输出电压过低外，还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;a.开关电源负载有短路故障。此时，因断开开关电源电路的所有负载，以区分是开关电源不良还是负载电路有故障。若断开负载电路电压输出正常，说明是负载过重，若仍不正常，说明开关电源有故障。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;b.输出电压整流二极管，滤波电容失效等，可以通过代换法进行判断。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;c.开关管的性能下降，必然导致开关管不能正常导通，使电源的内阻增加，带负载能力下降。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;d.开关变压器不良，不但造成输出电压下降，还会造成开关管激励不足而屡损开关管。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;e.大滤波电容（即300V滤波电容）不良，造成电源带负载能力差，一接负载输出电压便下降。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&lt;strong&gt;屡损开关管的故障维修&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;屡损电源开关管是开关电源电路维修的重点和难点开关管是开关电源的核心部件，工作在大电流、高电压的环境下，其损坏的比例是比较高的，一旦损坏，往往不是换上新管就可以排除故障，甚至还会损坏信管，对于这种屡损开关管的故障排除起来是比较麻烦的，往往令初学者无从下手。下面简要分析一下屡损开关管的常见原因。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;a 开关管过压损坏&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;1.市电电压过高，对开关管提供的漏极工作电压高，开关管漏极产生的开关脉冲幅度自然升高许多，突破开关管D-S的耐压值造成开关管击穿。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;2.稳压电路有问题，使开关电源输出电压升高的同时，开关变压器的各绕组产生的感应电压幅度大，在其一次绕组产生的感应电压与开关管漏极D得到的直流工作电压叠加，如果这个叠加值超过开关管的D-S的耐压值，会损坏开关管。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;3.开关管漏极D保护电路有问题，不能讲开关管漏极D幅度颇高的尖峰脉冲吸收掉而造成开关管漏极电压过高击穿。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;4.大滤波电容失效，使其两端含有大量的高频脉冲，在开关管截止期间与反峰电压叠加后导致开关管过压损坏。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;b 开关管过流损坏&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;1.开关管散热片过小或固定不牢。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;2.开关电源负载过重。常见原因是输出电压整流、滤波电路不良或负载电路有短路、漏电等故障。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;3.开关变压器匝间短路。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;c 开关管功耗大损坏&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;常见的有开启损耗大和关断损耗大两种。开启损耗大主要是由于开关管在规定的时间内不能由放大状态进入到饱和状态。开关管因开启损耗大的原因主要是由于开关管激励不足造成的。关断损耗大主要是由于开关管在规定的时间内不能由放大状态进入到截止状态。开关管因关断损耗大的原因主要是由于开关管栅极的波形发生畸变造成的。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;d 开关管本身质量有问题&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;市售电源开关管质量良莠不齐，如果开关管存在质量问题，屡损开关管也就在所难免了。&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;e 开关管代换不良&lt;/p&gt;
 &lt;p&gt;开关电源的场效应管功率一般较大，不能用小功率、耐压低的场效应管进行代换，否则极易损坏。&lt;/p&gt;&lt;div style="clear:both;"&gt;&lt;/div&gt;</description></item></channel></rss>