凌力爾特公司的一個產品系列用外部 N 溝道 MOSFET 作為傳遞組件,最大限度地降低了功耗,從而在這些 MOSFET 接通時,最大限度地減小了從電源到負載的壓降,這個產品系列包括 LTC4225
2013-07-17 11:12:224408 隨著智能終端設備發展需求,其功能越發增多,但體積逐漸減小,使用時間也要長。鑒于此,諸如智能手機和平板電腦應用處理器需要更小尺寸的電源和更高的輸出電流和效率,以最大限度延長電池壽命。產品設計人員迫切需要這種解決方案,從而應對這些挑戰。
2018-07-12 09:08:296170 的頻率響應在高頻時達到峰值,同時高電容值會迫使器件進入自持振蕩,忽略任何輸入信號的激勵。 本文將介紹如何確保放大器穩定性的設計技巧,包括須知與禁忌,無需深入研究基本數學原理即可設計出穩定的放大器電路。 最大限度降低寄生電
2021-02-23 16:25:224879 和尺寸。L6983 有低消耗模式 (LCM) 和低噪音模式 (LNM) 版本。LCM 通過控制輸出電壓紋波最大限度地提高了輕載效率,使該器件適用于電池供電型應用。LNM 模式能使開關頻率保持恒定并最大限度
2022-07-19 14:16:494129 `描述此設計使用 LM5017 從 36V-60Vdc 電源生成 8.5V@400mA 電壓軌。LM5017 的恒定導通時間控制方法可最大限度減小組件數,使設計更簡單。此電源的峰值效率超過 87%。特性恒定導通時間控制可最大限度減少組件數量效率高達 87%適合電信/服務器輔助電源的簡單解決方案`
2015-05-08 16:46:04
描述 此設計使用 LM5017 從 36V-60Vdc 電源生成 8.5V@400mA 電壓軌。LM5017 的恒定導通時間控制方法可最大限度減小組件數,使設計更簡單。此電源的峰值效率超過 87%。特性恒定導通時間控制可最大限度減少組件數量效率高達 87%適合電信/服務器輔助電源的簡單解決方案
2022-09-23 07:45:10
描述 此設計使用 LM5017 從 36V-60Vdc 電源生成 8.5V@400mA 電壓軌。LM5017 的恒定導通時間控制方法可最大限度減小組件數,使設計更簡單。此電源的峰值效率超過 87%。主要特色恒定導通時間控制可最大限度減少組件數量效率高達 87%適合電信/服務器輔助電源的簡單解決方案
2018-11-15 09:36:39
請問如何最大限度的減小在汽車環境中的EMI?
2021-04-13 06:57:09
緊湊的四輸出降壓型穩壓器解決方案加速采用數字內窺鏡
2019-05-29 16:23:41
在網上看到有人說了如下理論:電源電容處的回流地過孔數量要與輸入/輸出過孔數一樣多。對于這個理論我表示有點懷疑,電源的濾波電容和上下拉電阻都屬于功耗很小的元器件,電流經過電容回流到地孔的電流應該很小。所以沒必要打這么多孔!理論上1個過孔打在電容濾波附件就可以了吧。大的電容多打2個也無所謂?
2019-02-25 09:59:04
電源系統的各種電容的值和數量是如何確定的?在電源系統中我們應該加多大的電容、加什么類型的電容呢?
2021-11-04 07:53:27
查看電源網絡,我們可以看到電源輸出端放了非常多的電容,那這些電容數量有啥講究呢?
2021-10-29 06:02:50
我最近有一個工程師問如何最大限度地利用可用的內存空間啟動微處理器。我轉述了這個問題,并提供了以下答復,我在這里發表評論。對“好實踐”的引用也有一定的道理。復述問題:Q1:引導代碼可以跨多個骰子擴展為
2018-09-14 15:19:33
CY8CKIT-036熱管理擴展板套件(PSoC TM EBK)是一種關鍵的系統級功能,可確保系統中的所有組件均在安全溫度范圍內運行。同時,它最大限度地降低了功耗和噪音。熱管理系統很復雜,通常需要
2019-10-28 08:41:13
隨著現代微控制器和SoC變得越來越復雜,設計者面臨著最大化能源效率,同時實現更高水平的集成。最大限度地提高能量在低功耗SoC市場中,多個功率域的使用被廣泛采用。在
同時,為了解決更高級別的集成,許多
2023-08-02 06:34:14
PMBus 協議或外部反饋電阻來設置輸出電壓,具體操作可參考各模塊數據手冊。主電源軌模塊 MPM3695-25 采用恒定導通時間(COT)控制模式可實現超快負載瞬態響應,可以最大限度地降低輸出電容值。各模塊均集成于極小的封裝中,極大節省了布局空間。
2020-05-12 11:06:02
給大家介紹五種在LED設計中可以減小輸出波紋的做法: 加大電感和輸出電容濾波 根據LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容
2016-01-27 10:21:57
DN249-LTC1628-SYNC最大限度地減少多輸出,大電流電源中的輸入電容
2019-06-17 08:42:47
建議將基板(裸露焊盤)與地耦合的電容器尺寸范圍是多少?應用筆記AN3961中顯示了0.22uF。最大尺寸是否有限制?基板可以連接到最負的HV電源嗎? #sthv748 #ultrasound
2019-08-01 14:21:19
DN186- 優化的DC / DC轉換器環路補償最大限度地減少了大輸出電容器的數量
2019-08-06 07:09:13
使用DMM和交換機系統時最大限度地縮短總體測試時間的技術
2019-08-15 14:35:47
DN247- 雙相高效移動CPU電源,可最大限度地減小尺寸和熱應力
2019-07-29 11:00:26
描述 此項 25W 的設計在反激式拓撲中使用 UCC28740 來最大限度降低空載待機功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器來最大限度減少功率 MOSFET 體二極管傳導時間。此設計還使用來
2022-09-23 06:11:58
和傳導噪聲的擔心。ADI公司的AN-0971應用筆記“isoPower器件的輻射控制建議”提供了最大限度降低輻射的電路和布局指南。實踐證明,通過電路優化(降低負載電流和電源電壓)和使用跨隔離柵拼接電容
2018-11-01 10:47:27
在數字無線通信產品測試中最大限度地降低電源瞬態電壓......
2019-08-19 07:42:24
減小功率密度布局。特性 單個 5V 1A 輸出33V-57V 的寬輸入電壓范圍提供 5W 電源功率小 PCB 尺寸 (25mm*25mm)
2022-09-19 08:09:09
技術先將輸入電壓減小一半,然后降至目標輸出電壓,支持高得多的開關頻率,因而能提高效率或大幅減小解決方案的尺寸。其他優勢包括更低的開關損耗、更低的MOSFET電壓應力,因為開關電容前端轉換器具有內在的軟
2018-12-03 10:58:08
電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。輸出電容造成
2022-06-14 10:19:20
電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。 輸出電容造成
2022-03-21 14:42:45
在測量電源噪聲中我們會面臨各種挑戰,包括RF干擾和信噪比(SNR),接下來我們來看如何在測量中實現高帶寬,同時最大限度地減少DUT上的電流負載?鑒于DUT是電源軌,我們不希望從它汲取太多電流。但是
2021-12-30 06:19:45
的尺寸至關重要。大多數電路板上集成了直接影響用戶體驗的關鍵組件,如片上音頻系統、帶觸覺反饋的電容式觸摸的人機接口控制器,以及LED驅動器引擎和D類音頻放大器。智能音箱系統中的其他組件(如電源管理)執行
2022-11-09 06:11:16
大家好, 昨天我剛剛得到了stm8s-discovery board。我不知道如何最大限度地利用它。因為我不知道用于stm的編譯器來構建代碼和關于STM的其他信息,直到今天我對AVR很熟悉請不要
2019-01-25 12:03:32
最大限度提高Σ-Δ ADC驅動器的性能
2021-01-06 07:05:10
如何最大限度的去實現LTE潛力?
2021-05-25 06:12:07
和傳導噪聲的擔心。雖然,咱們官網上的應用筆記《isoPower器件的輻射控制建議》提供了最大限度降低輻射的電路和布局指南。實踐證明,通過電路優化(降低負載電流和電源電壓)和使用跨隔離柵拼接電容(通過PCB
2018-10-11 10:40:15
1394物理層所具備的優勢是什么?如何采用1394技術最大限度地優化安全攝像頭網絡?
2021-05-25 06:25:20
就可以將更多的主板裝入給定的機架中,最大限度地提高數據中心吞吐量和性能。在圖1所示的典型電信電源系統中,48VDC輸入電壓必須進一步降低到中間母線電壓(在此例中為3.3V),然后用一個或多個降壓
2022-11-15 07:01:49
系統供電的一種方法。如上所述,當需要多軌電源解決方案時,對設計人員來說是一個復雜、耗時的過程。除了考慮效率最大化和解決方案尺寸最小化外,設計人員還必須謹慎對待濾波器元件的布局和放置,以最大限度地減少
2021-01-17 22:31:01
布局電源板以最大限度地降低EMI:第3部分
2019-08-16 06:13:31
布局電源板以最大限度地降低EMI:第1部分
2019-09-05 15:36:07
布局電源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
本文將重點關注相電流測量引起的扭矩紋波。我們將對每種誤差進行分析,并討論最大限度地減小測量誤差影響的方法。
2019-08-12 06:37:22
,?uk拓撲也提供開關電流。在圖1中,它們表現為熱回路(藍色)。熱回路指的是一組具有快速di/dt瞬變的軌跡。為了最大限度降低開關電流產生的干擾,以及伴隨的寄生電容,此回路占用的空間面積必須盡可能達到最小
2020-06-20 07:57:28
許多高速數據采集應用,如激光雷達或光纖測試等,都需要從嘈雜的環境中采集小的重復信號,因此對于數據采集系統的設計來說,最大的挑戰就是如何最大限度地減少噪聲的影響。利用信號平均技術,可以讓您的測量
2019-07-03 07:01:20
在我的應用程序中,HSPDM 觸發 EVADC 同時對兩個通道進行采樣。
我應該如何配置 EVADC 以最大限度地減少采樣抖動并最大限度地提高采樣率?
在用戶手冊中,它提到 SSE=0,USC=0
2024-01-18 07:59:23
,發送時間11ms左右,發現LDO的輸出總是有5ms 0.3V壓降,看手冊,TPS2830可以提供150mA的電流。請問有什么辦法可以最大限度的消除這個壓降嗎?謝謝!
2019-07-31 10:28:47
DN468- 通過精心的IF信號鏈設計最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04
DN371- 高效率2相升壓轉換器可最大限度地降低輸入和輸出電流紋波
2019-08-15 07:27:09
最大限度地減少組件的
2009-04-25 11:00:05702 最大限度地減少組件的
2009-05-05 11:13:30483 最大限度地減少組件的
2009-05-07 09:13:49612 筆記本最大限度延長電池的使用壽命
本文將討論如何有效地使用電池,以及最大限度地延長電池的使用壽命。本文將只討論最新的XTRA這幾個使用了鋰電池的系列,對于較
2010-04-19 09:20:34850 機器監測:通過性能測量,最大限度提高生產質量。
2016-03-21 16:34:530 根據開關電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。同樣,輸出紋波與輸出電容的關系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大輸出電容值可以減小紋波。
2017-11-29 10:52:129629
該電路示出了一款完整的3.3V/200mA電源駕馭應用,它可最大限度地增加從超級電容器提取的功率量,以對負載提供支持。該駕馭應用電路的主要組件包括LTC4425完整2A超級電容充電器(用于對各個
2018-06-29 18:40:03173 智能終端設備發展需求,其功能越發增多,但體積逐漸減小,使用時間也要長。鑒于此,諸如智能手機和平板電腦應用處理器需要更小尺寸的電源和更高的輸出電流和效率,以最大限度延長電池壽命。產品設計人員迫切需要這種解決方案,從而應對這些挑戰。
2018-07-17 19:23:3012386 在這種情況下,非常適合使用LTspice?這樣的模擬工具。圖2所示為針對圖1提到的情況快速創建的電路圖。可以將不同值(包括ESR和ESL)設置給單個電容。也可以考慮板布局(例如Llayout)可能產生的影響。然后,會仿真開關穩壓器輸出端和負載輸入端的電壓紋波。
2022-03-24 10:53:001133 放大器級的設計由兩個彼此相關的不同級組成,因此問題變得難以在數學上建模,特別是因為有非線性因素與這兩級相關。第一步是選擇用來緩沖傳感器輸出并驅動ADC輸入的放大器。第二步是設計一個低通濾波器以降低輸入帶寬,從而最大限度地減少帶外噪聲。
2019-07-29 11:29:371497 DN471 - 簡單的校準電路最大限度地提高了鋰離子電池管理系統中的準確度
2021-03-19 08:27:210 理想二極管橋控制器最大限度地減少整流器發熱量和電壓損失
2021-03-19 09:54:083 最大限度地減小汽車 DDR 電源中的待機電流
2021-03-20 17:22:521 LTC3555 - 開關模式 USB 電源管理器和三路降壓型穩壓器,可實現更快速的充電并最大限度地減少熱量
2021-03-20 20:02:201 LTC3556 - 具開關模式 USB 電源管理器、一個降壓-升壓型穩壓器和兩個降壓型穩壓器的 PMIC 最大限度延長電池工作時間和減少熱量
2021-03-21 08:17:269 DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-04-14 09:56:026 DN186優化的DC/DC變換器環路補償最大限度地減少了大輸出電容器的數量
2021-04-30 09:20:033 蓄能電池管理系統中最大限度提高電池監測精度和數據完整性
2021-05-18 11:08:074 超低抖動時鐘發生器和分配器最大限度地提高數據轉換器的信噪比
2021-05-18 20:57:300 DN468-精心設計IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-06-18 10:27:304 電子發燒友網站提供《最大限度地提高高壓轉換器的功率密度.doc》資料免費下載
2023-12-06 14:39:00308 查看電源網絡,我們可以看到電源輸出端放了非常多的電容,那這些電容數量有啥講究呢?
2021-10-22 18:06:1024 電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。 輸出電容造成
2021-11-16 10:38:161621 智慧家庭系列文章 | 如何最大限度地減少智能音箱和智能顯示器的輸入功率保護
2022-10-31 08:23:540 一次性按鈕開關幫助最大限度延長閑置時間
2022-11-04 09:52:060 時鐘采樣系統最大限度減少抖動
2022-11-04 09:52:120 如何最大限度減少線纜設計中的串擾
2022-11-07 08:07:261 AN2014_設計者如何最大限度使用ST單片機
2022-11-21 17:07:410 首先,應就輸出電容器一詞進行一般性說明。這些電容器可以在電源的輸出端找到。然而,許多電氣負載(功耗者),如FPGA,需要一定數量的輸入電容。圖1顯示了帶負載的電源FPGA的典型設計。如果電路板上的電壓產生和消費者之間的物理距離非常小,則電源的輸出電容器和負載的輸入電容器之間的明顯區別變得模糊。
2022-12-15 12:01:33555 如何最大限度地提高電子設備中能量收集的效率
2022-12-30 09:40:14614 該接觸器電路自振蕩,以在接通時最大限度地降低功耗。比較器根據需要進行切換,以在遲滯限值之間上下斜坡調整線圈電流。隨著電源電壓的增加,電路開始自振蕩。
2023-01-16 15:56:44577 LT3710是一種采用前沿調制、可設置電流限制和雙MOSFET驅動器的電壓模式控制器。它可直接由變壓器的次級繞組生成一個嚴密穩壓的次級輸出,從而最大限度地減小了主輸出級輸出電感器和電容器尺寸。同步MOSFET的使用顯著提高了效率,使得該器件成為低輸出電壓應用的恰當之選。
2023-02-10 14:18:06356 使用直角齒輪電機最大限度地減少機器占地面積
2023-03-09 15:16:36864 LTC?3883/-1 是一款具有數字電源系統管理、高性能模擬控制環路、片內驅動器、遠端輸出電壓檢測和電感器溫度檢測功能的通用、單通道、多相能力降壓型控制器。為了最大限度地減小解決方案尺寸和成本
2023-04-14 11:25:05638 電子發燒友網站提供《最大限度地利用太陽能讓您的家保持溫暖.zip》資料免費下載
2023-06-13 15:20:060 電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時候還會難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數量和尺寸,這個問題反復被提及。
2023-06-16 10:25:19369 開關穩壓器,使用戶能夠在短短幾分鐘內查看大多數開關穩壓器的波形。 ? 精密的圖形用戶界面 LTspice是一種易于理解的電子電路模擬器,它使用戶不僅可以查看數值數據,還可以查看模擬結果的圖形波形。 通過與LTspice 鏈接最大限度地減少設計重新設計并加速您的仿真 Quadcept允許用戶為
2023-06-26 16:04:18622 電子發燒友網站提供《最大限度地提高數據庫效率和性能VMware環境使用32G NVMe光纖渠道.pdf》資料免費下載
2023-08-07 10:10:180 電子發燒友網站提供《使用端到端HPE StoreFabric Gen 5 16GFC光纖通道最大限度地發揮所有閃存的潛力.pdf》資料免費下載
2023-08-30 17:05:390 電子發燒友網站提供《切換以最大限度地利用SAN.pdf》資料免費下載
2023-09-01 11:23:250 最大限度地減少SIC FETs EMI和轉換損失
2023-09-27 15:06:15236 電子發燒友網站提供《最大限度提高∑-? ADC驅動器的性能.pdf》資料免費下載
2023-11-22 09:19:340 最大限度保持系統低噪聲
2023-11-27 16:58:00161 如何最大限度減小電源設計中輸出電容的數量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18182 目前,隨著光伏系統技術的進步,智能跟蹤得以實現,可最大限度地提高太陽光能的輸出。不同于固定式電池板,太陽能光伏 (PV) 跟蹤器能夠全天將太陽能電池板朝向太陽,并在惡劣天氣下保護電池板免受冰雹或狂風
2024-01-07 08:38:03198
評論
查看更多