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標(biāo)簽 > 開關(guān)穩(wěn)壓器
開關(guān)穩(wěn)壓器使用輸出級(jí),重復(fù)切換“開”和“關(guān)”狀態(tài),與能量存貯部件(電容器和感應(yīng)器)一起產(chǎn)生輸出電壓。
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電源設(shè)計(jì):如何利用波特圖來滿足動(dòng)態(tài)控制行為的要求
本文介紹如何利用波特圖來快速評(píng)估您的電源設(shè)計(jì)是否滿足動(dòng)態(tài)控制行為要求。電源通常通過控制環(huán)路保持固定的輸出電壓。
2022-03-14 標(biāo)簽:電源設(shè)計(jì)開關(guān)穩(wěn)壓器波特圖 1.6k 0
開關(guān)模式電源(SMPS)產(chǎn)生的EMI輻射頻譜是由許多參數(shù)組成的函數(shù),包括熱回路大小、開關(guān)速度(壓擺率)和頻率、輸入和輸出濾波、屏蔽、布局和接地。
2022-03-04 標(biāo)簽:ledemi開關(guān)穩(wěn)壓器 4.3k 0
第一種方法是使用開關(guān)穩(wěn)壓器IC的數(shù)據(jù)手冊(cè)中的計(jì)算公式。考慮一個(gè)選定的功率級(jí),提出了穩(wěn)定化概念
2022-02-24 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器電源轉(zhuǎn)換器 1.7k 0
工程師指南:如何動(dòng)態(tài)調(diào)整合適的輸出電壓
電源通常設(shè)置為固定輸出電壓,以為電氣負(fù)載供電。然而,有些應(yīng)用需要可變的供電電壓。例如,在某些情況下,如果根據(jù)相應(yīng)的工作狀態(tài)調(diào)整內(nèi)核電壓,微控制器可以更有...
2022-02-22 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器數(shù)模轉(zhuǎn)換器電壓轉(zhuǎn)換器 2.9k 0
干貨分享| 如何使用AFG31000測試電源的負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)
負(fù)載瞬變測試是檢查功率轉(zhuǎn)換器表現(xiàn)的一種快速方法,它可以反映出轉(zhuǎn)換器的調(diào)整速度,能將轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)定性問題凸顯出來。轉(zhuǎn)換器的負(fù)載調(diào)整特性、占空比極限、PCB布...
2022-01-25 標(biāo)簽:pcb開關(guān)穩(wěn)壓器功率轉(zhuǎn)換器 3.7k 0
紫外線 (UV) 輻射照射是一種有效的非接觸式消毒方法,可殺死大多數(shù)在表面、水中和空氣中的微生物、細(xì)菌和病毒,包括Covid-19新冠病毒。
2022-01-05 標(biāo)簽:led開關(guān)穩(wěn)壓器 2.4k 0
RECOM技術(shù):DC/DC轉(zhuǎn)換器的要求
根據(jù)到目前為止的內(nèi)容,我們可以看到小型高效的 DC/DC 轉(zhuǎn)換器越來越重要,同時(shí)也決定了設(shè)備的架構(gòu)。
2022-01-05 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器emc 1.9k 0
為何設(shè)計(jì)可靠電源時(shí)應(yīng)考慮真實(shí)電壓源
在使用電源時(shí),我們要確保開關(guān)穩(wěn)壓器等DC-DC轉(zhuǎn)換器能夠承受一定的輸入電壓范圍,并能以足夠的電流產(chǎn)生所需的輸出電壓。
2021-12-17 標(biāo)簽:開關(guān)穩(wěn)壓器DC-DC轉(zhuǎn)換器 1.3k 0
開關(guān)電源通常使用電感來臨時(shí)儲(chǔ)能。在評(píng)估這些電源時(shí),測量電感電流通常有助于了解完整的電壓轉(zhuǎn)換電路。但測量電感電流的最佳方法是什么?
2021-12-11 標(biāo)簽:示波器開關(guān)穩(wěn)壓器電感電流 4.4k 0
交錯(cuò)式反相電荷泵——第二部分:實(shí)現(xiàn)和結(jié)果
一種從正電源產(chǎn)生低噪聲負(fù)電源軌的獨(dú)特方法,并說明了控制其運(yùn)行的方程式推導(dǎo)過程。
2021-06-28 標(biāo)簽:adi開關(guān)穩(wěn)壓器電磁輻射 3.1k 0
FPGA需要幾個(gè)不同的低壓供電軌,每個(gè)供電軌都有自己的電壓和電流規(guī)格,以便為其內(nèi)核邏輯、I/O電路、輔助邏輯、收發(fā)器和存儲(chǔ)器供電。
2021-04-27 標(biāo)簽:fpga開關(guān)穩(wěn)壓器服務(wù)器 5k 0
ADI技術(shù)文章:可靠的上電和關(guān)斷時(shí)序
對(duì)于每個(gè)轉(zhuǎn)換器,各電壓上電的延遲也會(huì)不同。這導(dǎo)致不同電壓域中的電壓爬升不受控制,有可能引起功能問題并損壞系統(tǒng)。
2021-03-24 標(biāo)簽:adi開關(guān)穩(wěn)壓器關(guān)斷時(shí)序控制 3.3k 0
ADI 技術(shù)文章:優(yōu)化電源測量設(shè)置
連接測試電路時(shí),應(yīng)考慮若干事項(xiàng)。圖1所示為測試設(shè)置的原理圖。被測電路的輸入側(cè)必須連接到電源,輸出側(cè)連接到負(fù)載。這聽起來微不足道,但有一些重要細(xì)節(jié)必須注意。
2021-03-22 標(biāo)簽:ADI開關(guān)穩(wěn)壓器電源測量 2.1k 0
利用TPS625290開關(guān)穩(wěn)壓器為高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)節(jié)省能耗
對(duì)一個(gè)高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器來說,可以用一只線性穩(wěn)壓器,從一個(gè)公共5V電壓軌獲得3.3V電壓。這樣,低壓差穩(wěn)壓器上有1.7V的壓降,相當(dāng)于約35%的功率損失。當(dāng)...
2021-03-12 標(biāo)簽:電源開關(guān)穩(wěn)壓器 5.8k 0
開關(guān)模式電源電流檢測——第一部分:基本知識(shí)
電流模式控制由于其高可靠性、環(huán)路補(bǔ)償設(shè)計(jì)簡單、負(fù)載分配功能簡單可靠的特點(diǎn),被廣泛用于開關(guān)模式電源。
2021-02-22 標(biāo)簽:開關(guān)電源開關(guān)穩(wěn)壓器電流檢測 2.6k 0
ADI技術(shù)文章:應(yīng)用電路板的多軌電源設(shè)計(jì)——第1部分:策略
緊迫的時(shí)間表有時(shí)會(huì)讓工程師忽略除了VIN、VOUT和負(fù)載要求等以外的其他關(guān)鍵細(xì)節(jié),將PCB應(yīng)用的電源設(shè)計(jì)放在事后再添加。
2021-02-03 標(biāo)簽:adi電源設(shè)計(jì)開關(guān)穩(wěn)壓器 2.8k 0
降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器LT3480的性能特點(diǎn)及適用范圍
LT3480具有高達(dá)60V的輸入瞬態(tài)保護(hù),其突發(fā)模式工作可在無負(fù)載備用狀態(tài)下保持低于 70uA 的靜態(tài)電流。
2020-12-22 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電感器開關(guān)穩(wěn)壓器 1.6k 0
2.8MHz降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器LT3684的性能特點(diǎn)及應(yīng)用范圍
Linear推出的 2A、34V 降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器 LT3684,該器件采用 3mm x 3mm DFN 或 MSOP-10E 封裝。LT3684 在 ...
2020-12-22 標(biāo)簽:電容器電感器開關(guān)穩(wěn)壓器 2.1k 0
基于LTC7818控制開關(guān)穩(wěn)壓器的CM輻射和DM輻射分離試驗(yàn)
作者:Ling Jiang, Frank Wang, Keith Szolusha, 和 Kurk Mathews 開關(guān)穩(wěn)壓器的EMI分為電磁輻射和傳導(dǎo)...
2021-02-23 標(biāo)簽:電源設(shè)計(jì)emi開關(guān)穩(wěn)壓器 4.6k 0
開關(guān)穩(wěn)壓器DC/DC控制器LT3742的性能特點(diǎn)及應(yīng)用范圍
Linear推出的100% 占空比雙路輸出降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器 DC/DC 控制器 LT3742,該器件產(chǎn)生高達(dá) 30V 的輸出電壓,應(yīng)用包括步進(jìn)馬達(dá)、工業(yè)...
2020-12-18 標(biāo)簽:電容器控制器開關(guān)穩(wěn)壓器 1.4k 1
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