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DC-DC開關電源管理芯片設計(上)
芯片設計至關重要,同時芯片設計也是國家重點發(fā)展項目。因此對于芯片設計,我們應該具備一定了解。往期文章中,小編曾對芯片設計的基礎內(nèi)容予以介紹。本文中,為增進大家對芯片設計的理解,特帶來一篇芯片設計實例應用。請注意,本文僅為 DC-DC 開關電源管理芯片設計上篇,下篇將在后續(xù)文章中為大家...
2020-02-10
DC-DC 開關電源 電源管理 芯片
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通信電源知識超級匯總?。。?/span>
通信電源是整個通信系統(tǒng)的重要組成部分,就像人體的心臟一樣,電源設備供電質(zhì)量及供電可靠性,將直接影響整個通信系統(tǒng)及其質(zhì)量。
2020-02-10
通信電源 知識匯總
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帶精密電源基準電平轉(zhuǎn)換的高性能差分放大器
采用小尺寸工藝設計的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源供電。為了處理±10 V或更大的信號,ADC一般前置一個放大器電路以衰減該信號,防止輸入端飽和。在信號包含大共模電壓時普遍采用差分放大器(diff amp)。
2020-02-07
精密電源 基準電平 差分放大器
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準諧振反激,變壓器該如何設計?
準諧振反激式變換器(Flyback Converter)由于能夠?qū)崿F(xiàn)零電壓開通,減少了開關損耗,降低了EMI噪聲,因此越來越受到電源設計者的關注。但是由于它是工作在變頻模式,因此導致諸多設計參數(shù)的不確定性。如何確定它的工作參數(shù),成為設計這種變換器的關鍵,本文給出了一種較為實用的確定方法。
2020-02-07
準諧振反激 變壓器 電路設計
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四通道16位電壓 / 電流輸出DAC節(jié)省多通道PLC的空間、成本和功耗
可編程邏輯控制器 (PLCs)使用邏輯、時序控制、定時、計數(shù)和算術(shù)算法等快速、確定性的功能來控制機器和過程。PLC使用模擬和數(shù)字信號與終端節(jié)點通信,例如讀取傳感器和控制執(zhí)行器。典型的通信方法包括電流/電壓環(huán)路、Fieldbus1和工業(yè)以太網(wǎng)2協(xié)議。
2020-02-06
DAC PLC 功耗
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利用同步反相SEPIC拓撲結(jié)構(gòu)實現(xiàn)高效率降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
許多市場對高效率同相 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長,這些轉(zhuǎn)換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量。反相 SEPIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)也稱為 Zeta 轉(zhuǎn)換器,具有許多支持此功能的特性(圖 1)。對其工作原理及利用雙通道...
2020-02-04
SEPIC 拓撲結(jié)構(gòu) 降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
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大功率全集成同步Boost升壓變換器,可優(yōu)化便攜式設備和電池供電應用
眾所周知,鋰離子電池能量密度高、重量輕、無記憶效應、自放電小,在便攜式應用領域中備受青睞。但是,由于大多數(shù)鋰離子電池的電壓范圍在 4.2V (完全充電) 至 3.0V (完全放電)之間,而后級電路的輸入電壓會高達 12V 或更高,因此在便攜式應用中需要采用升壓拓撲集成電路。市面上的便攜式應用(例如...
2020-02-04
Boost 升壓變換器 便攜式設備 電池供電
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電路如何把電壓一步步頂上去的?
+5V_ALWP電壓通過D32的1腳對C710、C722、C715、C719開始充電,充電完畢后電路狀態(tài)如上圖顯示(二極管壓降忽略不計)。
2020-02-04
電路 電壓 充電
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開關電源設計必須注意的這64個細節(jié)
以下為大家詳細介紹開關電源設計中,需要特別注意的64個細節(jié)。變壓器圖紙、PCB、原理圖這三者的變壓器飛線位號需一致。這是很多工程師在申請安規(guī)認證提交資料時會犯的一個毛病。
2020-02-03
開關電源
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