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應用電路板的多軌電源設計—第2部分:布局技巧
在電源設計中,精心的布局和布線對于能否實現出色設計至關重要,要為尺寸、精度、效率留出足夠空間,以避免在生產中出現問題。我們可以利用多年的測試經驗,以及布局工程師具備的專業(yè)知識,最終完成電路板生產。
2020-10-08
應用電路板 多軌電源 設計 布局技巧
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Buck-Boost集成電路提供更快的充電速度,更長的電池壽命
德州儀器(TI)最新的BQ25790和BQ25792降壓電池充電器集成電路解決方案提供最大的功率密度和通用快速充電效率高達97%。該集成電路支持低靜態(tài)電流,可靈活地對一至四個電池進行串聯(lián)充電,并可在整個輸入電壓范圍(3.6 V至24 V)內為USB Type-C、USB Type-C電源傳輸(USB PD)和無線應用程序充電。這...
2020-10-07
Buck-Boost 集成電路 充電 電池壽命
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iCoupler技術為AC/DC設計中的GaN晶體管帶來諸多優(yōu)勢
大規(guī)模數據中心、企業(yè)服務器或電信交換站使得功耗快速增長,因此高效AC/DC電源對于電信和數據通信基礎設施的發(fā)展至關重要。但是,電力電子行業(yè)中的硅MOSFET已達到其理論極限。同時,近來氮化鎵(GaN)晶體管已成為能夠取代硅基MOSFET的高性能開關,從而可提高能源轉換效率和密度。為了發(fā)揮GaN晶體管的...
2020-10-07
iCoupler技術 AC/DC GaN 晶體管 優(yōu)勢
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讓低功耗MSP430的功耗更低——第2部分
在《讓低功耗MSP430的功耗更低——第1部分》一文中,我們探討了特別有趣的 MSP430 屬性:盡管 MSP430 的電源電壓范圍很寬(1.8 至 3.6V),但功耗會隨提供給 MCU 的特定電壓變化而變化。換句話說,電源電壓從 1.8V 提高到 3.6V 會明顯增大電池的流耗。這是我們想要盡量避免的,因為這樣只會導致電池電...
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
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讓低功耗MSP430的功耗更低——第1部分
沒錯,當您想到TI 一流微控制器 MSP430 時,低功耗是首先浮現在腦海的特性之一。畢竟,這是就 MSP430 在電池供電應用中如此受歡迎的原因。您可通過限制電池流耗,有效延長您應用的電池使用壽命。鑒于鋰離子電池技術的緩慢發(fā)展步伐,當務之急是通過限制功耗來為您的應用實現最佳電池使用壽命。
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
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升壓轉換器的功率翻倍提高,這是怎么做到的?
工程界普遍認為,當升壓轉換器必須提供高輸出電壓、在低輸入電壓下工作、提供高升壓比或支持高負載電流時,需使用多相位功能。相比單相位設計,多相位升壓設計有多項優(yōu)勢,包括:提高效率、改善瞬態(tài)響應,以及降低輸入和輸出電容值(因為電感紋波電流,以及輸入和輸出電容中的紋波電流降低),使得...
2020-10-06
升壓轉換器 功率翻倍
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如何選擇汽車攝像頭模塊的電源
隨著汽車攝像頭技術的發(fā)展,其分辨率、動態(tài)范圍和幀速率越來越高,電源架構需要根據具體的用例需求進行調整。在本文中,我將回顧三種可用于為汽車攝像頭模塊供電的策略:
2020-10-06
汽車 攝像頭模塊 電源
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開關電源組件的設計考慮因素
一般來講,開關頻率越高,輸出濾波器元件L和CO的尺寸越小。因此,可減小電源的尺寸,降低其成本。帶寬更高也可以改進負載瞬態(tài)響應。但是,開關頻率更高也意味著與交流相關的功率損耗更高,這需要更大的電路板空間或散熱器來限制熱應力。
2020-10-05
開關電源 組件 設計
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如何調節(jié)低電壓非隔離式電源
在上一篇文章中分享了一款用于調節(jié)低輸出電壓隔離式電源的簡單電路。然而,如果您使用的是具有極低輸出電壓的非隔離式電源那又該如何呢?您可能會做的第一件事就是花一天時間在互聯(lián)網上尋找一款參考電壓低于您所需要輸出電壓的控制器。如果輸出電壓是 0.8V 或者更高,那么找到合適的控制器可能問題...
2020-10-05
低電壓 非隔離式電源
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