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디바이스 관련 기사
전원 IC
전원 IC
AC-DC
DC-DC
무선 충전
충전
AC-DC
AC-DC의 기본
트랜스 방식
스위칭 방식이란?
트랜스 방식과 스위칭 방식 비교
절연형 전원 (AC-DC, DC-DC)
평활 후의 DC-DC 변환 (안정화) 방식이란?
플라이백 방식이란?
각 분야에서 모터 드라이브 시스템의 개요
Buck (강압, 비절연) 방식이란?
AC-DC PWM 방식 플라이백 컨버터의 설계 방법 개요
절연형 플라이백 컨버터의 기본
절연형 플라이백 컨버터의 기본 : 스위칭 AC-DC 변환
절연형 플라이백 컨버터의 기본 : 플라이백 컨버터의 특징
절연형 플라이백 컨버터의 기본 : 플라이백 컨버터의 동작과 스너버
절연형 플라이백 컨버터의 기본 : 불연속 모드와 연속 모드
전원 사양 결정
설계 순서
설계에 사용할 IC의 선택
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계:트랜스 설계 (수치 산출)
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계:트랜스 설계 (구조 설계) -제1장-
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계:트랜스 설계 (구조 설계) -제2장-
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계:주요 부품 선정 – MOSFET 관련 제1장
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계:주요 부품 선정 – MOSFET 관련 제2장
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계:주요 부품 선정 – CIN과 스너버
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계 : 주요 부품 선정 – 출력 정류기와 Cout
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계 : 주요 부품 선정 – IC의 VCC 관련
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계 : 주요 부품 선정 – IC의 설정, 기타
절연형 플라이백 컨버터 회로 설계 : EMI 대책 및 출력 노이즈 대책
기판 레이아웃 예
정리
AC-DC 비절연형 벅 컨버터의 설계 사례 개요
벅 컨버터란? – 기본 동작 및 불연속 모드와 연속 모드
전원 IC의 선택과 설계 사례
주요 부품 선정 : 입력 콘덴서 C1과 VCC용 콘덴서 C2
주요 부품 선정 : 인덕터 L1
주요 부품 선정 : 전류 검출 저항 R1
주요 부품 선정 : 출력 콘덴서 C5
주요 부품 선정 : 출력 정류 다이오드 D4
EMI 대책 – EMI · EMC · EMS란? 노이즈 대책 필터와 회로의 Low Noise화
실장 기판 레이아웃과 정리
SiC-MOSFET를 사용한 절연형 의사 공진 (Quasi-Resonant) 컨버터의 설계 사례
설계에 사용하는 전원 IC : SiC-MOSFET용으로 최적화
설계 사례 회로
트랜스 T1의 설계 -제1장-
트랜스 T1의 설계 -제2장-
주요 부품 선정 : MOSFET Q1
주요 부품 선정 : 입력 콘덴서 및 밸런스 저항
주요 부품 선정 : 과부하 보호 포인트의 전환 설정 저항
주요 부품 선정 : 전원 IC의 VCC 관련 부품
주요 부품 선정 : 전류 검출 저항 및 각 검출용 단자 관련 부품
주요 부품 선정 : EMI 및 출력 노이즈 대책 부품
기판 레이아웃 예
주요 부품 선정 : 전원 IC의 BO (브라운 아웃) 핀 관련 부품
사례 회로와 부품 리스트
평가 결과 : 효율과 스위칭 파형
정리
주요 부품 선정 : 출력 정류 다이오드
주요 부품 선정 : 스너버 회로 관련 부품
주요 부품 선정 : 출력 콘덴서, 출력 설정 및 제어 부품
주요 부품 선정 : MOSFET 게이트 구동 조정 회로
AC-DC 변환 회로 설계 순서 (개요)
요구 사양 결정
제어 (전원) IC 선택
설계, 주변 부품 선정
프로토타입 제작, 평가
양산 설계, 평가, 출하 검사
AC-DC 변환 회로 설계의 과제와 검토 사항
디스크리트 구성 vs 전원 IC 사용
효율
인증, 규제 등
보호 기능
소형화 – 부품수, 부품 사이즈
정리
플러스 알파의 기초 지식
피드백 제어
경부하 모드
AC/DC 컨버터의 효율을 향상시키는 2차측 동기정류 회로의 설계
동기정류 회로부 : 주변 회로 부품 선정 - MAX_TON 단자의 C1과 R3, 및 VCC 단자
션트 레귤레이터 회로부 : 주변 회로 부품 선정
설계 순서
설계에 사용하는 IC
전원 사양과 대체 회로
동기정류 회로부 : 동기정류용 MOSFET 선정
동기정류 회로부 : 전원 IC 선택
동기정류 회로부 : 주변 회로 부품 선정 - 드레인 단자의 D1, R1, R2
트러블 슈팅 ① : 2차측 MOSFET가 갑자기 OFF되는 경우
트러블 슈팅 ② : 경부하 시 2차측 MOSFET가 공진 동작으로 인해 ON되는 경우
트러블 슈팅 ③ : 서지의 영향으로 VDS2가 2차측 MOSFET의 VDS 내압 이상이 되는 경우
다이오드 정류와 동기정류의 효율 비교
실장 기판 레이아웃에 관한 주의점
정리
절연형 플라이백 컨버터의 성능 평가와 체크 포인트란?
성능 평가 사례에 사용한 전원 IC의 개요와 중요 특징
성능 평가 사례의 설계 목표와 회로
평가 보드를 사용한 성능 평가 : 측정 방법과 결과
중요 체크 포인트 : MOSFET의 VDS와 IDS, 출력 정류 다이오드의 내압
중요 체크 포인트 : 트랜스의 포화
Vcc란? Vcc 전압, Vcc 회로, Vcc 요건
중요 체크 포인트 : 출력 과도 응답과 출력전압 rising 파형
중요 체크 포인트 : 온도 측정과 손실 측정
알루미늄 전해 콘덴서 – 수명 계산과 열화 증상 「용량 손실」이란?
정리
DC-DC
LDO 리니어 레귤레이터의 병렬 접속이란?
다이오드를 사용한 LDO의 병렬 접속
밸러스트 저항 (ballast resistor)을 사용한 LDO의 병렬 접속
LDO 리니어 레귤레이터의 병렬 접속 : 정리
리니어 레귤레이터의 간이적인 안정성 최적화 방법 : 서론
스텝 응답법이란?
스텝 응답 파형 예
스텝 응답 파형과 관련 부품 정수
리니어 레귤레이터의 기초
LDO의 기초
리니어 레귤레이터의 동작 원리
리니어 레귤레이터의 분류
리니어 레귤레이터의 회로 구성과 특징
장점과 단점, 어플리케이션
리니어 레귤레이터의 중요 스펙
효율과 열 계산
리니어 레귤레이터
스위칭 레귤레이터
범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로
전원 시퀀스 사양 ① : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
전원 시퀀스 사양 ① : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
전원 시퀀스 사양 ① : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
전원 시퀀스 사양 ① : 실제의 동작 예
전원 시퀀스 사양 ① : 회로와 정수 계산 예
전원 시퀀스 사양 ② : 전원 시퀀스 사양 및 제어 블록도
전원 시퀀스 사양 ② : 전원 투입 시의 시퀀스 동작
전원 시퀀스 사양 ② : 전원 차단 시의 시퀀스 동작
전원 시퀀스 사양 ② : 회로와 정수 계산 예
전원 시퀀스 사양 ② : 실제의 동작 예
범용 전원 IC로 전원 시퀀스를 실현하는 회로 : 정리
스위칭 레귤레이터의 기초
스위칭 레귤레이터의 종류
장점과 단점, 리니어 레귤레이터와의 비교
강압형 스위칭 레귤레이터의 동작 원리
동기정류 방식의 경부하 시 효율 개선 기능
제어 방식 (전압 모드, 전류 모드, 히스테리시스 제어)
보호 기능 / 시퀀스 기능
동기 방식과 비동기 방식의 차이점
스위칭 주파수의 고려 사항
Vin이 Vout보다 낮아지는 경우의 현상
보충 – 보호 기능 : 출력 프리 바이어스 보호
보충 – 동기정류 강압 컨버터 동작 시의 전류 경로
스위칭 레귤레이터의 특성과 평가 방법 개요
스위칭 레귤레이터의 기본
스위칭 레귤레이터의 기본 : 스위칭 레귤레이터의 종류
스위칭 레귤레이터의 기본 : 강압 동작 원리
스위칭 레귤레이터의 기본 : Bootstrap
스위칭 레귤레이터의 기본 : 출력 피드백 제어 방식
스위칭 레귤레이터의 기본 : PWM (펄스 폭 변조) · PFM (펄스 주파수 변조) 제어란?
스위칭 레귤레이터의 기본 : 중요 특성 – IC의 규격
스위칭 레귤레이터의 기본 : 중요 특성 – 전원 특성
동기정류 방식과 비동기정류 방식의 차이점
DC-DC 컨버터의 인덕터와 콘덴서 선정 개요
강압 DC-DC 컨버터의 기본 회로 · 전류의 흐름 · 동작 원리
인덕터의 선정
출력 콘덴서의 선정
입력 콘덴서의 선정
정리
보충 – 입력 콘덴서의 선택
전원 IC의 데이터시트 구성 : 표지, 블록도, 절대 최대 정격과 권장 동작 조건
전원 IC의 데이터시트 구성 : 전기적 특성의 요점
전원 IC의 데이터시트 구성 : 특성 그래프, 파형 해석 방법
전원 IC의 데이터시트 구성 : 응용 회로 예
전원 IC의 데이터시트 구성 : 부품 선정
전원 IC의 데이터시트 구성 : 입력 등가 회로
전원 IC의 데이터시트 구성 : 허용 손실
스위칭 레귤레이터의 평가 : 출력전압
스위칭 레귤레이터의 평가 : 부하 과도 응답의 검토, 측정 방법
스위칭 레귤레이터의 평가 : 로드 레귤레이션
스위칭 레귤레이터의 평가:인덕터 전류의 측정
스위칭 레귤레이터의 평가:효율 측정
전원 회로의 대표적인 7가지 방식 : Low Noise 타입에서 승압 타입까지!
DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 개요
강압 컨버터 동작 시의 전류 경로
스위칭 노드의 링잉 (ringing)
입력 콘덴서와 다이오드의 배치
서멀 비아 (Thermal via)의 배치
귀환 경로의 배선
인덕터의 배치
동박의 저항과 인덕턴스
노이즈 대책 : 스너버 회로, Bootstrap 저항, 게이트 저항
그라운드
노이즈 대책 : 코너 배선, 전도성 노이즈, 방사 노이즈
정리
출력 콘덴서의 배치
정리
손실의 검토
정의와 발열
동기정류 강압 컨버터의 손실
동기정류 강압 컨버터의 도통 손실
동기정류 강압 컨버터의 스위칭 손실
동기정류 강압 컨버터의 데드 타임 손실
동기정류 강압 컨버터의 제어 IC 소비전력 손실
동기정류 강압 컨버터의 게이트 차지 손실
인덕터의 DCR로 인한 도통 손실
손실의 간이 계산 방법
전원 IC의 전력 손실 계산 예
패키지 선정 시의 열 계산 예 1
패키지 선정 시의 열 계산 예 2
손실 요인
스위칭 주파수를 높여 소형화를 검토할 때의 주의점
입력전압이 높은 어플리케이션을 검토할 때의 주의점
출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 1
출력전류가 큰 어플리케이션을 검토할 때의 주의점 2
정리
DC/DC 컨버터란?
DC/DC 컨버터란?
AC (교류)와 DC (직류)에 대하여
DC/DC 컨버터는 왜 필요한가?
전원 IC의 종류
리니어 레귤레이터
스위칭 레귤레이터
LDO란?
PCB Layout of a Step-Up DC-DC Converter – Introduction
기판 레이아웃 설계의 중요성
승압 DC-DC 컨버터의 전류 경로
실장 기판 레이아웃 순서
입력 콘덴서의 배치
출력 콘덴서와 프리휠 다이오드의 배치
인덕터의 배치
서멀 비아의 배치
귀환 경로의 배선
그라운드
동기정류 타입의 레이아웃
동박의 저항과 인덕턴스
코너 배선과 노이즈의 관계
승압 DC-DC 컨버터의 기판 레이아웃 : 정리
무선 충전
무선 충전이란?
무선 충전이란?
무선 충전 방식
전자 유도 방식이란?
전자 유도 방식의 추진 단체
충전
USB Power Delivery란?
USB Power Delivery
USB Power Delivery의 메리트
충전 제어 IC란?
전지 (배터리)에 대하여
충전 방법
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