ред_бг

Вести

Постојат вештини за класификација и примена на IC чипови за управување со енергија

Чип за управување со енергија IC е центар за напојување и врска на сите електронски производи и опрема, одговорен за трансформација, дистрибуција, откривање и други контролни функции на потребната моќност, е неопходен клучен уред на електронски производи и опрема.Во исто време, со развојот на Интернет на нештата, новата енергија, вештачката интелигенција, роботиката и другите области на апликации кои се појавуваат, низводниот пазар на чипови за управување со енергија воведе нови можности за развој.Следното е да се воведе класификацијата, примената и проценката на вештините поврзани со IC чипот за управување со енергија.

Класификација на чипови за управување со енергија

Делумно поради пролиферацијата на IC-и за управување со енергија, енергетските полупроводници беа преименувани во полупроводници за управување со енергија.Тоа е токму поради толку многу интегрирани кола (IC) во полето за напојување, луѓето се повеќе за управување со енергија да се јавите на тековната фаза на технологија за напојување.Полупроводник за управување со енергија во водечкиот дел на ИЦ за управување со енергија, грубо може да се сумира како следново 8.

1. AC/DC модулација IC.Содржи нисконапонско контролно коло и високонапонски прекинувачки транзистор.

2. DC/DC модулација IC.Вклучува регулатори за засилување/намалување и пумпи за полнење.

3. Контрола на факторот на моќност PFC однапред наместена IC.Обезбедете влезно коло со моќност со функција за корекција на факторот на моќност.

4. пулсна модулација или модулација на пулсна амплитуда PWM/ PFM контролен IC.Модулација на фреквенција на пулсот и/или контролер за модулација на ширина на пулсот за возење на надворешни прекинувачи.

5. Линеарна модулација IC (како што е линеарен нисконапонски регулатор LDO, итн.).Вклучува напред и негативни регулатори и цевки за модулација на LDO со низок напон.

6. IC за полнење и управување со батерии.Тие вклучуваат полнење на батеријата, заштита и напојување на екранот, како и „паметни“ батерии за комуникација со податоци за батеријата.

7. IC за контрола на топла swap плоча (исклучено од влијанието на вметнување или отстранување на друг интерфејс од работниот систем).

8. МОСФЕТ или ИГБТ преклопна функција ИЦ.

Меѓу овие уреди за управување со енергија, ICS за регулација на напон се најбрзо растечки и најпродуктивни.Различните икови за управување со енергија обично се поврзани со голем број поврзани апликации, така што може да се наведат повеќе типови уреди за различни апликации.

 

Две, примена на чип за управување со енергија

Опсегот на управувањето со енергијата е релативно широк, вклучувајќи не само независна конверзија на енергија (главно DC во DC, имено DC/DC), независна дистрибуција и детекција на енергија, туку и комбинирана конверзија на енергија и систем за управување со енергија.Според тоа, класификацијата на чипот за управување со енергија ги вклучува и овие аспекти, како што се линеарен чип за напојување, референтен чип на напон, чип за префрлување напојување, чип за двигател на LCD, чип за LED двигател, чип за откривање напон, чип за управување со полнење на батериите и така натаму.

Ако дизајнот на колото за напојување со висок шум и потиснување бранови, побарано е да зафаќа мала површина на ПХБ (на пример, мобилни телефони и други рачни електронски производи), колото за напојување не смее да користи индуктор (како што е мобилен телефон) , минливата калибрација и излезната состојба моќта треба да биде самопроверлива функција, потребен е пад на притисокот стабилизатор на напон и неговата ниска потрошувачка на енергија, линијата на ниска цена и едноставно решение, тогаш линеарното напојување е најсоодветен избор.Ова напојување ги вклучува следните технологии: прецизна референца на напон, високи перформанси, оперативен засилувач со низок шум, регулатор за пад на напон, мала статичка струја.

Покрај основниот чип за конверзија на енергија, чипот за управување со енергија го вклучува и чипот за контрола на моќноста со цел рационално користење на енергијата.Како што се NiH батерија интелигентен чип за брзо полнење, литиум-јонски чип за управување со полнење и празнење, литиум-јонска батерија преку напон, над струја, над температура, чип за заштита од краток спој;Во линијата напојување и резервна батерија префрлување чип за управување, USB чип за управување со енергија;Пумпа за полнење, повеќеканално напојување LDO, контрола на секвенцата на напојување, повеќекратна заштита, комплексен чип за управување со полнење и празнење на батеријата, итн.

Особено во потрошувачката електроника.На пример, пренослив ДВД, мобилен телефон, дигитален фотоапарат и така натаму, речиси со 1-2 парчиња чип за управување со енергија може да обезбеди сложени мулти-начин напојување, така што перформансите на системот на најдобри.

 

Три, чип за управување со енергија на матичната плоча добри или лоши способности за расудување

Матичната плоча за управување со енергија чип е многу важна матична плоча, знаеме дека компонента работи за да се исполнат овој услов, еден е напон, другиот е моќ.Чипот за управување со енергија на матичната плоча е одговорен за напонот на секој дел од чипот на матичната плоча.Кога ќе се стави лоша матична плоча пред нас, прво можеме да го откриеме чипот за управување со енергија на матичната плоча и да видиме дали чипот има излезен напон.

1) Прво, откако ќе се скрши чипот за управување со енергија од главната плоча, процесорот нема да работи, односно нема да има температура откако главната плоча ќе се напојува на процесорот, овој пат можете да ја користите диодната славина на мерачот. за тестирање на отпорноста на намотката на индукторот и земјата ако мерачот падне, вредноста на отпорот се зголемува за да докаже дека чипот за управување со енергија е добар, напротив, има проблем.

2) Ако периферното напојување е нормално, но напонот на чипот за управување со енергија не е нормален, прво можете да го проверите напонот на полот G цевката со ефект FIELD, како на пример да обрнете внимание на различната вредност на отпорот и во основа да потврдите дека чипот за управување со енергија е погрешен.


Време на објавување: 13 јули 2022 година