凌力尔特公司的一个产品系列用外部 N 沟道 MOSFET 作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些 MOSFET 接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 LTC4225
2013-07-17 11:12:224408 随着智能终端设备发展需求,其功能越发增多,但体积逐渐减小,使用时间也要长。鉴于此,诸如智能手机和平板电脑应用处理器需要更小尺寸的电源和更高的输出电流和效率,以最大限度延长电池寿命。产品设计人员迫切需要这种解决方案,从而应对这些挑战。
2018-07-12 09:08:296170 的频率响应在高频时达到峰值,同时高电容值会迫使器件进入自持振荡,忽略任何输入信号的激励。 本文将介绍如何确保放大器稳定性的设计技巧,包括须知与禁忌,无需深入研究基本数学原理即可设计出稳定的放大器电路。 最大限度降低寄生电
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 通过控制输出电压纹波最大限度地提高了轻载效率,使该器件适用于电池供电型应用。LNM 模式能使开关频率保持恒定并最大限度
2022-07-19 14:16:494129 `描述此设计使用 LM5017 从 36V-60Vdc 电源生成 8.5V@400mA 电压轨。LM5017 的恒定导通时间控制方法可最大限度减小组件数,使设计更简单。此电源的峰值效率超过 87%。特性恒定导通时间控制可最大限度减少组件数量效率高达 87%适合电信/服务器辅助电源的简单解决方案`
2015-05-08 16:46:04
描述 此设计使用 LM5017 从 36V-60Vdc 电源生成 8.5V@400mA 电压轨。LM5017 的恒定导通时间控制方法可最大限度减小组件数,使设计更简单。此电源的峰值效率超过 87%。特性恒定导通时间控制可最大限度减少组件数量效率高达 87%适合电信/服务器辅助电源的简单解决方案
2022-09-23 07:45:10
描述 此设计使用 LM5017 从 36V-60Vdc 电源生成 8.5V@400mA 电压轨。LM5017 的恒定导通时间控制方法可最大限度减小组件数,使设计更简单。此电源的峰值效率超过 87%。主要特色恒定导通时间控制可最大限度减少组件数量效率高达 87%适合电信/服务器辅助电源的简单解决方案
2018-11-15 09:36:39
请问如何最大限度的减小在汽车环境中的EMI?
2021-04-13 06:57:09
紧凑的四输出降压型稳压器解决方案加速采用数字内窥镜
2019-05-29 16:23:41
在网上看到有人说了如下理论:电源电容处的回流地过孔数量要与输入/输出过孔数一样多。对于这个理论我表示有点怀疑,电源的滤波电容和上下拉电阻都属于功耗很小的元器件,电流经过电容回流到地孔的电流应该很小。所以没必要打这么多孔!理论上1个过孔打在电容滤波附件就可以了吧。大的电容多打2个也无所谓?
2019-02-25 09:59:04
电源系统的各种电容的值和数量是如何确定的?在电源系统中我们应该加多大的电容、加什么类型的电容呢?
2021-11-04 07:53:27
查看电源网络,我们可以看到电源输出端放了非常多的电容,那这些电容数量有啥讲究呢?
2021-10-29 06:02:50
我最近有一个工程师问如何最大限度地利用可用的内存空间启动微处理器。我转述了这个问题,并提供了以下答复,我在这里发表评论。对“好实践”的引用也有一定的道理。复述问题:Q1:引导代码可以跨多个骰子扩展为
2018-09-14 15:19:33
CY8CKIT-036热管理扩展板套件(PSoC TM EBK)是一种关键的系统级功能,可确保系统中的所有组件均在安全温度范围内运行。同时,它最大限度地降低了功耗和噪音。热管理系统很复杂,通常需要
2019-10-28 08:41:13
随着现代微控制器和SoC变得越来越复杂,设计者面临着最大化能源效率,同时实现更高水平的集成。最大限度地提高能量在低功耗SoC市场中,多个功率域的使用被广泛采用。在
同时,为了解决更高级别的集成,许多
2023-08-02 06:34:14
PMBus 协议或外部反馈电阻来设置输出电压,具体操作可参考各模块数据手册。主电源轨模块 MPM3695-25 采用恒定导通时间(COT)控制模式可实现超快负载瞬态响应,可以最大限度地降低输出电容值。各模块均集成于极小的封装中,极大节省了布局空间。
2020-05-12 11:06:02
给大家介绍五种在LED设计中可以减小输出波纹的做法: 加大电感和输出电容滤波 根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容
2016-01-27 10:21:57
DN249-LTC1628-SYNC最大限度地减少多输出,大电流电源中的输入电容
2019-06-17 08:42:47
建议将基板(裸露焊盘)与地耦合的电容器尺寸范围是多少?应用笔记AN3961中显示了0.22uF。最大尺寸是否有限制?基板可以连接到最负的HV电源吗? #sthv748 #ultrasound
2019-08-01 14:21:19
DN186- 优化的DC / DC转换器环路补偿最大限度地减少了大输出电容器的数量
2019-08-06 07:09:13
使用DMM和交换机系统时最大限度地缩短总体测试时间的技术
2019-08-15 14:35:47
DN247- 双相高效移动CPU电源,可最大限度地减小尺寸和热应力
2019-07-29 11:00:26
描述 此项 25W 的设计在反激式拓扑中使用 UCC28740 来最大限度降低空载待机功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器来最大限度减少功率 MOSFET 体二极管传导时间。此设计还使用来
2022-09-23 06:11:58
和传导噪声的担心。ADI公司的AN-0971应用笔记“isoPower器件的辐射控制建议”提供了最大限度降低辐射的电路和布局指南。实践证明,通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用跨隔离栅拼接电容
2018-11-01 10:47:27
在数字无线通信产品测试中最大限度地降低电源瞬态电压......
2019-08-19 07:42:24
减小功率密度布局。特性 单个 5V 1A 输出33V-57V 的宽输入电压范围提供 5W 电源功率小 PCB 尺寸 (25mm*25mm)
2022-09-19 08:09:09
技术先将输入电压减小一半,然后降至目标输出电压,支持高得多的开关频率,因而能提高效率或大幅减小解决方案的尺寸。其他优势包括更低的开关损耗、更低的MOSFET电压应力,因为开关电容前端转换器具有内在的软
2018-12-03 10:58:08
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。输出电容造成
2022-06-14 10:19:20
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。 输出电容造成
2022-03-21 14:42:45
在测量电源噪声中我们会面临各种挑战,包括RF干扰和信噪比(SNR),接下来我们来看如何在测量中实现高带宽,同时最大限度地减少DUT上的电流负载?鉴于DUT是电源轨,我们不希望从它汲取太多电流。但是
2021-12-30 06:19:45
的尺寸至关重要。大多数电路板上集成了直接影响用户体验的关键组件,如片上音频系统、带触觉反馈的电容式触摸的人机接口控制器,以及LED驱动器引擎和D类音频放大器。智能音箱系统中的其他组件(如电源管理)执行
2022-11-09 06:11:16
大家好, 昨天我刚刚得到了stm8s-discovery board。我不知道如何最大限度地利用它。因为我不知道用于stm的编译器来构建代码和关于STM的其他信息,直到今天我对AVR很熟悉请不要
2019-01-25 12:03:32
最大限度提高Σ-Δ ADC驱动器的性能
2021-01-06 07:05:10
如何最大限度的去实现LTE潜力?
2021-05-25 06:12:07
和传导噪声的担心。虽然,咱们官网上的应用笔记《isoPower器件的辐射控制建议》提供了最大限度降低辐射的电路和布局指南。实践证明,通过电路优化(降低负载电流和电源电压)和使用跨隔离栅拼接电容(通过PCB
2018-10-11 10:40:15
1394物理层所具备的优势是什么?如何采用1394技术最大限度地优化安全摄像头网络?
2021-05-25 06:25:20
就可以将更多的主板装入给定的机架中,最大限度地提高数据中心吞吐量和性能。在图1所示的典型电信电源系统中,48VDC输入电压必须进一步降低到中间母线电压(在此例中为3.3V),然后用一个或多个降压
2022-11-15 07:01:49
系统供电的一种方法。如上所述,当需要多轨电源解决方案时,对设计人员来说是一个复杂、耗时的过程。除了考虑效率最大化和解决方案尺寸最小化外,设计人员还必须谨慎对待滤波器元件的布局和放置,以最大限度地减少
2021-01-17 22:31:01
布局电源板以最大限度地降低EMI:第3部分
2019-08-16 06:13:31
布局电源板以最大限度地降低EMI:第1部分
2019-09-05 15:36:07
布局电源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
本文将重点关注相电流测量引起的扭矩纹波。我们将对每种误差进行分析,并讨论最大限度地减小测量误差影响的方法。
2019-08-12 06:37:22
,Ćuk拓扑也提供开关电流。在图1中,它们表现为热回路(蓝色)。热回路指的是一组具有快速di/dt瞬变的轨迹。为了最大限度降低开关电流产生的干扰,以及伴随的寄生电容,此回路占用的空间面积必须尽可能达到最小
2020-06-20 07:57:28
许多高速数据采集应用,如激光雷达或光纤测试等,都需要从嘈杂的环境中采集小的重复信号,因此对于数据采集系统的设计来说,最大的挑战就是如何最大限度地减少噪声的影响。利用信号平均技术,可以让您的测量
2019-07-03 07:01:20
在我的应用程序中,HSPDM 触发 EVADC 同时对两个通道进行采样。
我应该如何配置 EVADC 以最大限度地减少采样抖动并最大限度地提高采样率?
在用户手册中,它提到 SSE=0,USC=0
2024-01-18 07:59:23
,发送时间11ms左右,发现LDO的输出总是有5ms 0.3V压降,看手册,TPS2830可以提供150mA的电流。请问有什么办法可以最大限度的消除这个压降吗?谢谢!
2019-07-31 10:28:47
DN468- 通过精心的IF信号链设计最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04
DN371- 高效率2相升压转换器可最大限度地降低输入和输出电流纹波
2019-08-15 07:27:09
最大限度地减少组件的
2009-04-25 11:00:05702 最大限度地减少组件的
2009-05-05 11:13:30483 最大限度地减少组件的
2009-05-07 09:13:49612 笔记本最大限度延长电池的使用寿命
本文将讨论如何有效地使用电池,以及最大限度地延长电池的使用寿命。本文将只讨论最新的XTRA这几个使用了锂电池的系列,对于较
2010-04-19 09:20:34850 机器监测:通过性能测量,最大限度提高生产质量。
2016-03-21 16:34:530 根据开关电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。同样,输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。
2017-11-29 10:52:129629
该电路示出了一款完整的3.3V/200mA电源驾驭应用,它可最大限度地增加从超级电容器提取的功率量,以对负载提供支持。该驾驭应用电路的主要组件包括LTC4425完整2A超级电容充电器(用于对各个
2018-06-29 18:40:03173 智能终端设备发展需求,其功能越发增多,但体积逐渐减小,使用时间也要长。鉴于此,诸如智能手机和平板电脑应用处理器需要更小尺寸的电源和更高的输出电流和效率,以最大限度延长电池寿命。产品设计人员迫切需要这种解决方案,从而应对这些挑战。
2018-07-17 19:23:3012386 在这种情况下,非常适合使用LTspice®这样的模拟工具。图2所示为针对图1提到的情况快速创建的电路图。可以将不同值(包括ESR和ESL)设置给单个电容。也可以考虑板布局(例如Llayout)可能产生的影响。然后,会仿真开关稳压器输出端和负载输入端的电压纹波。
2022-03-24 10:53:001133 放大器级的设计由两个彼此相关的不同级组成,因此问题变得难以在数学上建模,特别是因为有非线性因素与这两级相关。第一步是选择用来缓冲传感器输出并驱动ADC输入的放大器。第二步是设计一个低通滤波器以降低输入带宽,从而最大限度地减少带外噪声。
2019-07-29 11:29:371497 DN471 - 简单的校准电路最大限度地提高了锂离子电池管理系统中的准确度
2021-03-19 08:27:210 理想二极管桥控制器最大限度地减少整流器发热量和电压损失
2021-03-19 09:54:083 最大限度地减小汽车 DDR 电源中的待机电流
2021-03-20 17:22:521 LTC3555 - 开关模式 USB 电源管理器和三路降压型稳压器,可实现更快速的充电并最大限度地减少热量
2021-03-20 20:02:201 LTC3556 - 具开关模式 USB 电源管理器、一个降压-升压型稳压器和两个降压型稳压器的 PMIC 最大限度延长电池工作时间和减少热量
2021-03-21 08:17:269 DN468-精心设计IF信号链,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-04-14 09:56:026 DN186优化的DC/DC变换器环路补偿最大限度地减少了大输出电容器的数量
2021-04-30 09:20:033 蓄能电池管理系统中最大限度提高电池监测精度和数据完整性
2021-05-18 11:08:074 超低抖动时钟发生器和分配器最大限度地提高数据转换器的信噪比
2021-05-18 20:57:300 DN468-精心设计IF信号链,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-06-18 10:27:304 电子发烧友网站提供《最大限度地提高高压转换器的功率密度.doc》资料免费下载
2023-12-06 14:39:00308 查看电源网络,我们可以看到电源输出端放了非常多的电容,那这些电容数量有啥讲究呢?
2021-10-22 18:06:1024 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。 输出电容造成
2021-11-16 10:38:161621 智慧家庭系列文章 | 如何最大限度地减少智能音箱和智能显示器的输入功率保护
2022-10-31 08:23:540 一次性按钮开关帮助最大限度延长闲置时间
2022-11-04 09:52:060 时钟采样系统最大限度减少抖动
2022-11-04 09:52:120 如何最大限度减少线缆设计中的串扰
2022-11-07 08:07:261 AN2014_设计者如何最大限度使用ST单片机
2022-11-21 17:07:410 首先,应就输出电容器一词进行一般性说明。这些电容器可以在电源的输出端找到。然而,许多电气负载(功耗者),如FPGA,需要一定数量的输入电容。图1显示了带负载的电源FPGA的典型设计。如果电路板上的电压产生和消费者之间的物理距离非常小,则电源的输出电容器和负载的输入电容器之间的明显区别变得模糊。
2022-12-15 12:01:33555 如何最大限度地提高电子设备中能量收集的效率
2022-12-30 09:40:14614 该接触器电路自振荡,以在接通时最大限度地降低功耗。比较器根据需要进行切换,以在迟滞限值之间上下斜坡调整线圈电流。随着电源电压的增加,电路开始自振荡。
2023-01-16 15:56:44577 LT3710是一种采用前沿调制、可设置电流限制和双MOSFET驱动器的电压模式控制器。它可直接由变压器的次级绕组生成一个严密稳压的次级输出,从而最大限度地减小了主输出级输出电感器和电容器尺寸。同步MOSFET的使用显著提高了效率,使得该器件成为低输出电压应用的恰当之选。
2023-02-10 14:18:06356 使用直角齿轮电机最大限度地减少机器占地面积
2023-03-09 15:16:36864 LTC®3883/-1 是一款具有数字电源系统管理、高性能模拟控制环路、片内驱动器、远端输出电压检测和电感器温度检测功能的通用、单通道、多相能力降压型控制器。为了最大限度地减小解决方案尺寸和成本
2023-04-14 11:25:05638 电子发烧友网站提供《最大限度地利用太阳能让您的家保持温暖.zip》资料免费下载
2023-06-13 15:20:060 电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
2023-06-16 10:25:19369 开关稳压器,使用户能够在短短几分钟内查看大多数开关稳压器的波形。 精密的图形用户界面 LTspice是一种易于理解的电子电路模拟器,它使用户不仅可以查看数值数据,还可以查看模拟结果的图形波形。 通过与LTspice 链接最大限度地减少设计重新设计并加速您的仿真 Quadcept允许用户为
2023-06-26 16:04:18622 电子发烧友网站提供《最大限度地提高数据库效率和性能VMware环境使用32G NVMe光纤渠道.pdf》资料免费下载
2023-08-07 10:10:180 电子发烧友网站提供《使用端到端HPE StoreFabric Gen 5 16GFC光纤通道最大限度地发挥所有闪存的潜力.pdf》资料免费下载
2023-08-30 17:05:390 电子发烧友网站提供《切换以最大限度地利用SAN.pdf》资料免费下载
2023-09-01 11:23:250 最大限度地减少SIC FETs EMI和转换损失
2023-09-27 15:06:15236 电子发烧友网站提供《最大限度提高∑-∆ ADC驱动器的性能.pdf》资料免费下载
2023-11-22 09:19:340 最大限度保持系统低噪声
2023-11-27 16:58:00161 如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18182 目前,随着光伏系统技术的进步,智能跟踪得以实现,可最大限度地提高太阳光能的输出。不同于固定式电池板,太阳能光伏 (PV) 跟踪器能够全天将太阳能电池板朝向太阳,并在恶劣天气下保护电池板免受冰雹或狂风
2024-01-07 08:38:03198
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