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如何設計具有COT的穩定Fly-Buck轉換器(第2部分)
本博客共分兩個部分,第 1 部分我們探討了使 Fly-Buck 設計穩定所需的重要設計指標。本文我們將介紹如何將這些設計指標應用到 Fly-Buck 電路設計中,以及這會對轉換器工作產生怎樣的影響。
2020-03-19
COT Fly-Buck 轉換器
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μModul控制器如何裝入如此小的空間內?
電源模塊上市已經很長時間了。電源模塊是一種通常采用開關模式的封裝電源,能夠輕松焊接到電路板上,用于將輸入電壓轉換為經過控制的輸出電壓。與通常只在芯片上集成控制器和電源開關的開關穩壓器IC相比,電源模塊還可以集成無數個無源組件。通常,“電源模塊”一詞一般在集成電感時使用。圖2顯示了開...
2020-03-19
μModul 控制器
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如何設計具有COT的穩定Fly-Buck轉換器(第1部分)
Fly-Buck? 轉換器拓撲被公認為是一種多功能的隔離式偏置電源,其在各類應用中得到了越來越多的關注。同步降壓轉換器可以配置成 Fly-Buck,但并非所有控制方法都能簡單應用于這種拓撲。
2020-03-19
COT Fly-Buck 轉換器
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良好接地指導原則
接地無疑是系統設計中最為棘手的問題之一。盡管它的概念相對比較簡單,實施起來卻很復雜,遺憾的是,它沒有一個簡明扼要可以用詳細步驟描述的方法來保證取得良好效果,但如果在某些細節上處理不當,可能會導致令人頭痛的問題。
2020-03-18
接地 原則
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高溫電子設備對設計和可靠性帶來挑戰
許多行業都需要能夠在極端高溫等惡劣環境下可靠工作的電子設備。依照傳統做法,在設計需要在常溫范圍之外工作的電子設備時,工程師必須采用主動或被動冷卻技術,但某些應用可能無法進行冷卻,或是電子設備在高溫下工作時更為有利,可提升系統可靠性或降低成本。這便提出了影響電子系統方方面面的諸...
2020-03-18
高溫環境 電子設備 設計 可靠性
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現代DAC和DAC緩沖器改善系統性能、簡化設計
在許多控制系統的核心區域,數模轉換器 (DAC) 在決定系統的性能和精度方面起著非常關鍵的作用。本文將介紹兩款新的精密 16 位 DAC,并對通過緩沖高速互補電流輸出 DAC 的輸出以實現變壓器同等性能的創意進行討論。
2020-03-17
DAC DAC緩沖器 系統性能 設計
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安森美半導體獲2019物聯之星之最有影響力物聯網傳感企業獎
2020年3月16日 — 推動高能效創新的安森美半導體(ON Semiconductor,美國納斯達克上市代號:ON),宣布再次獲中國物聯網(IoT)產業應用聯盟認可,賞識其在賦能物聯網 (IoT)的傳感器技術之創新和卓越表現。
2020-03-16
安森美 物聯之星 傳感企業獎
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多電源系統的監控和時序控制
現今,電子系統往往具有許多不同的電源軌。在采用模擬電路和微處理器、DSP、ASIC、FPGA的系統中,尤其如此。為實現可靠、可重復的操作,必須監控各電源電壓的開關時序、上升和下降速率、加電順序以及幅度。既定的電源系統設計可能包括電源時序控制、電源跟蹤、電源電壓/電流監控和控制。有各種各樣...
2020-03-16
電源系統 時序控制
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用于數據采集的超高性能差分輸出可編程增益儀表放大器
數據采集系統和可編程邏輯控制器(PLC)需要多功能的高性能模擬前端,以便與各種傳感器進行接口,來精確、可靠地測量信號。根據傳感器具體類型和待測電壓/電流幅度的不同,信號可能需要放大或衰減,從而匹配模數轉換器(ADC)的滿量程輸入范圍,以供進一步的數字處理和反饋控制。
2020-03-13
數據采集 儀表放大器
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