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降低開關電源輸出 “紋波與噪聲” 10大招!
紋波主要在五個方面:輸入低頻紋波、高頻紋波、寄生參數引起的共模紋波噪聲、功率器件開關過程中產生的超高頻諧振噪聲和閉環調節控制引起的紋波噪聲。
2020-02-11
開關電源 紋波 噪聲
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開關電源這二十多個指標你都了解嗎?
電源并不是一個簡單的小盒子,它相當于有源器件的心臟,源源不斷的向元器件提供能量。 電源的好壞,直接影響到元器件的性能。電源的設計、制造及品質管理等測試需要精密的電子儀器設備來模擬電源供應器實際工作時之各項特性(亦即為各項規格),并驗證通過后才能投入使用。
2020-02-11
開關電源 指標
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我們的目標是什么?小尺寸!高散熱!
當今典型的可編程邏輯控制器(PLC)包含許多模擬和數字輸出,用來控制和監視工業及生產過程。模塊化被廣泛采用,并且在輸入和輸出(I/O)方面,它涵蓋了模擬I/O和數字I/O的基本功能。模擬輸出提出了一個特殊的挑戰(如圖1所示),因為需要在眾多不同負載條件下提供高精度的有源驅動設定值。有源驅動器級...
2020-02-11
小尺寸 高散熱 AD5758
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DC-DC開關電源管理芯片設計(下)
芯片設計是國家的重點項目,同時芯片設計也是我國擺脫進口依賴與自主獨立的關鍵。本文對于芯片設計的講解承接于《DC-DC 開關電源管理芯片設計(上)》一文,如果你未曾閱讀上篇芯片設計相關內容,不妨從前文開始閱讀哦。
2020-02-10
DC-DC 開關電源 電源管理 芯片
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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!!!
通信電源是整個通信系統的重要組成部分,就像人體的心臟一樣,電源設備供電質量及供電可靠性,將直接影響整個通信系統及其質量。
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)由于能夠實現零電壓開通,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的不確定性。如何確定它的工作參數,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、計數和算術算法等快速、確定性的功能來控制機器和過程。PLC使用模擬和數字信號與終端節點通信,例如讀取傳感器和控制執行器。典型的通信方法包括電流/電壓環路、Fieldbus1和工業以太網2協議。
2020-02-06
DAC PLC 功耗
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