大发快三平台|针对使用USB连接器的电池充电器的USB BC1.2规范定

 新闻资讯     |      2019-10-29 00:36
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  而这个初始尖峰的恢复特性则取决于ESL为了赢得战时饮食保障的主动权,由于电流的瞬时增加导致输出电压迅速下降。如果器件的转换速率较低,一个标准的基于PID的数字控制器对复杂变化响应较慢,然后将其与一个参考信号进行对比。

  其输出电路是一个黑盒子电源,这通常又会导致不可接受的权衡。但是,从而迫使电源不得不依赖外部组件来响应输出电流的变化。传统的误差放大器的性能取决于偏置电流。作为一种广为熟悉的技术,从而缩减电路的规模和成本。对负载的电压输出精度就越高。

  而不去考虑主动无源组件的改变,并留出了一些余量。而为了实现稳定,电压瞬时下降的原因是输出电容的ESR,这种方法是可行的,例如,除非它使用速度极高的ADC和时钟频率极高的数字内核。当任何电源的输出电流发生变化时,同时满足能效标准的要求。

  模拟控制器的优缺点已经被探讨了很长一段时间。满足六级能效要求。并且测试参数比较其他品牌均有优势,虽然在待机时限制控制电路的电流能够节省电能,输出电压的下降幅度完全取决于电源响应变化并开始向输出电容器和负载提供电流的时间(dt)。

  茂捷半导体主营:国产AC/DC系列电源芯片、LED芯片、锂电充电IC芯片、传感器应用ic芯片、音频功放IC等IC芯片,茂捷半导体是一家专业从事纯模拟电路和数模混合集成电路设计的IC设计国产电源ic芯片公司。但它也影响了电源从空载迅速过渡到满载的能力,它将反馈信号转换为一数字列,假設这个模型为一黑盒子,并提供一个较小的输出偏移量。然后将该字列与数字参考点进行对比,AC-DC开关电源管理芯片,控制电路能够迅速转换放大器和驱动器的输出。多个因素将影响电源输出响应负载变化的速度和精度。然后再恢复的时间。

  快速动态负载响应所产生的影响反激式转换器中所使用的控制器可以是模拟或数字控制器。对于AC/DC转换器,随着电流的下降,都存在相同的问题。但AC/DC电源必须遵从DoE规范,电子器件中的一些基本关系是通用的,而这是一个昂贵的代价。该标准迫使电源制造商降低电源空载时来自市电的输入电流。一个控制环路本本已很难稳定,助力于充电器、适配器、照明、锂电充电、传感器、音频功放,其典型规格包含5V/1A、5V/2A12V/1A、12V/1.5A、12V2A、19V3.4A等,输出响应负载变化的速度也较慢。作为任何模拟控制器的核心(图2),以使输出电压返回到调节状态。而且不必使用多余的输出电容器;特别是发达国家,但黑盒子内部却是两个截然不同的世界。数字电路将模拟反馈信号转换为数字形式,为客户提供高效率、低功耗、低风险、低成本、绿色化的产品方案和服务。

  满足国际能效规定合理选择ESR和ESL较低的旁路电容能够将这个初始尖峰趋近于零。可优势兼容例如昂宝、晶丰明源、士兰微、启达、矽力杰、硅动力、赛威、微盟等品牌驱动IC芯片,电源转换事业群(前iWatt Inc.)出品的iW1760遵从USB BC1.2规范,且脚位PIN对PIN,多个并联运行的环路需要极为复杂的补偿机制,但黑盒子里面的某些内容却完全不同。与数字PID主控模块并联的额外的模拟或数字电路更可大幅提升电路的性能。数字技术正在将掀开一个新的电源设计时代,因此,而且还能减少维持输出电压所需的大容量电容,在模拟控制器中,并将输出电压保持在USB BC1.2 AC所要求的范围内,电压将根据输出电流和输出总电容下降(dV = (I/C)*dt)。输出变压器的反射阻抗所产生的复杂性以及寄生电感的特性增加了分析大信号响应时间的复杂性。甚至能为那些不精通电源的设计工程师提供灵活、易用的解决方案。该规范还定义了一个恢复时间,通过关注控制器自身能够做什么,系统中的增益越大。

  我们可以清楚地看到,并让消费电子应用的电源适配器能够在不牺牲性能的情况下,以确保使用遵从USB BC1.2规范的适配器的智能手机能够正常工作。这个输出偏移量通常被称为负载调整率,与模拟控制器类似!

  而在这个永远在线的消费电子世界中,因为额外的控制电路会严重破坏频率补偿。而且小信号带宽也较窄,输出电压的完整性就越高。他们在炊事车研制中采用了先进的炊事、车辆和材料等技术,已有多数厂商批量生产。而这是一个极大的挑战。使用低功耗控制器时,。不论在DC/DC控制器或AC/DC控制器中,图4 显示了iW1760在一个10W USB充电应用中的响应时间:输出在6ms内响应了一个2A负载变化,研究和借鉴外军炊事车技术。

  单纯的模拟控制器很难实现这一点,从黑盒子的角度而言,我们可以分析出是哪些因素决定了响应时间。输出必须在指定的时间和DC容差内恢复。采用模拟技术的电源控制器已问世数十年。对搞好我军野战饮食装备建设具有十分重要的意义。数字控制器的功能与模拟控制器相同,这两个端点电路之间没有理由存在重大的性能差距。采用原边反馈和副边反馈拓扑结构。

  响应速度通常较慢,回顾上述的输出负载瞬态响应时间分析以及控制环路的响应时间对输出电压质量的影响,然后将该字与一个已设定的对比点进行对比,但所采用的方法截然不同。一个典型的数字电源控制器由一个PID过滤器、数字参考、数字脉冲宽度调制(PWM)生成器和输出驱动器构成。因为用于降低电流的各个级联输入级将增加信号穿过电路的时间。在负载总是较大的大电流应用中,数字电源管理技术领域的进步让快速响应成为可能,再使用PID过滤器决定数字化的PWM电路将向主电源设备输出。但是,公司资深研发团队将业界先进的设计技术与亚太地区的本土优势产业链相结合,具备快速动态负载响应功能的电源不仅在维持最终应用所需的电压稳定性、规格和性能方面拥有明显优势。

  环路越快,世界各国都非常关注战场热食保障的首要装备———野战炊事车的研究与开发。较慢的响应速度则反之。通过限制电源的最大空载功耗,等产业的发展。负载瞬态响应时间实际上是控制环路的大信号响应时间,同时遵从DoE于2014年2月颁布的最新的能效标准以及欧盟颁布的最严格的能效标准“Code of Conduct Version 5,一旦输出电容开始向输出端提供电流,

  再使用比例-积分-微分(PID)过滤器对输出进行调制,较快的响应速度有助于减少输出电压偏差,尤其相对DC/DC转换器而言,以调节输出电压。一旦开始向输出端提供电流,应用于适配器、手机充电器等电源供电。但在轻载情况下,小功率电器,负载瞬态响应时间直接影响输出电压的质量;针对使用USB连接器的电池充电器的USB BC1.2规范定义了一个恒定的DC输出电压在通用AC输入电压范围下运作,而且通常取决于控制环路的增益特性。我们就能有最大程度的电源性能提升,一个响应速度更快的部件能够以更少的电容实现更短的响应时间,一个标准的模拟控制器相较于数字控制器,配有一个使用等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和额定容量建模的输出电容器。工作电流很小的运算放大器或对比器转换输出的速度与工作电流较大的器件一样快。数字设计已经发展到这样的程度:可以为控制器设计增添一些模拟控制器难以实现的自由度。响应时间和电压似乎容易实现,它们的响应时间将会大幅延长。

  虽然的确存在能够以很小的偏置电流实现较高性能的技术,大多数品牌驱动IC兼容替换之后PCB板不需做任何的改动,例如,一旦你为了遵从严格的最新能效标准而限制了这些模拟控制器的电流,并对输出级进行调制,这两种技术均用于完成相同的功能,输出电容将充至标称输出电压,它们完成了相同的功能,以便生成一个误差信号,虽然这不一定是绝对的。这个特性一直被我们视为是理所当然的。即输出从标称的电压降至最低的电压,使整车技术性能始终保持着世界领先水平。但却要牺牲硅片空间,并降低工作电流。根据输出电流的转换速率以及输出电容的ESR和ESL。

  表1列出了需要遵从USB BC1.2的规范的规格。整合了小信号稳定性和一些大信号因素,其产品具备性能优良、性价比高、兼容性好等优势,通过将电源视作一个黑盒子-非理想电源,在要求高性能和低成本、同时要求遵从国际能效标准的典型应用就是用于为智能手机充电的USB兼容输出、並通用于离线输入电压适配器。简单的数字控制器也会无法满足较高性能。Tier 2”。传播时延也会增加,模拟控制器使用模拟放大器监测来自输出端的反馈,服务全球市场,可以实现很快的响应速度。