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如何為隔離降壓轉(zhuǎn)換器選擇變壓器?
本文闡述隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及應(yīng)如何選擇變壓器,這是設(shè)計(jì)隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵,并探討在選擇變壓器時(shí)應(yīng)考慮哪些參數(shù)、應(yīng)采用哪些數(shù)學(xué)公式進(jìn)行運(yùn)算,以及這些參數(shù)會(huì)如何影響整個(gè)電路。
2024-01-16
隔離降壓轉(zhuǎn)換器 變壓器
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使用數(shù)字電位器構(gòu)建可編程振蕩器的簡單方法
數(shù)字電位器(digiPOT)功能多樣,應(yīng)用廣泛,例如用于濾除或生成交流信號(hào)。但是有時(shí)頻率必須能夠有所變化,并根據(jù)應(yīng)用需求調(diào)整。在此類設(shè)計(jì)中,支持通過適當(dāng)?shù)慕涌谡{(diào)整頻率的可編程解決方案極為有用,在有些情況下非常有助于開發(fā)。本文介紹一種簡單易行的可編程振蕩器構(gòu)建方法,其中振蕩頻率和幅度可以...
2024-01-16
數(shù)字電位器 可編程振蕩器
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深度解析芯片端接電阻校準(zhǔn)
在PCB上靠近芯片的位置直接端接阻抗匹配和片上阻抗匹配,可以達(dá)到很高的精度和穩(wěn)定性,但是需要占用很大的面積,而且隨著系統(tǒng)復(fù)雜度的增加,多處都會(huì)用到阻抗匹配,這時(shí)就需要在片上去集成阻抗匹配電阻。而根據(jù)電阻本身的性質(zhì),可以分為無源電阻和有源電阻,這種分類屬于片上阻抗匹配的范疇。
2024-01-16
芯片端 電阻
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如何使用降壓轉(zhuǎn)換器創(chuàng)建負(fù)電壓輸出
降壓拓?fù)渫ǔS糜趯⑤^大的總線或系統(tǒng)電壓轉(zhuǎn)換為較小的電壓,使用降壓轉(zhuǎn)換器的優(yōu)點(diǎn)在于,與執(zhí)行相同轉(zhuǎn)換的線性調(diào)節(jié)器相比,效率非常高。為了從正輸入電壓產(chǎn)生負(fù)輸出電壓,設(shè)計(jì)者通常會(huì)選擇降壓-升壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)或可能的SEPIC轉(zhuǎn)換器,這兩者都提供了比線性調(diào)節(jié)器高得多的合理效率,但是使用降壓轉(zhuǎn)換器也...
2024-01-15
降壓轉(zhuǎn)換器 負(fù)電壓輸出
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三電平電路原理及常見的電路拓?fù)浞治?/span>
隨著對(duì)逆變器的功率密度、效率、輸出波形質(zhì)量等性能要求逐漸增加,中點(diǎn)鉗位型(Neutral Point Clamped,NPC)的三電平拓?fù)淠孀兤饕呀?jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,典型的三電平拓?fù)溆卸O管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下圖所示。
2024-01-12
三電平電路 逆變器
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基于 GaN 的高效率 1.6kW CrM 圖騰柱PFC參考設(shè)計(jì) TIDA-00961 FAQ
高頻臨界模式 (CrM) 圖騰柱功率因數(shù)校正 (PFC) 是一種使用 GaN 設(shè)計(jì)高密度功率解決方案的簡便方法。TIDA-00961 參考設(shè)計(jì)使用 TI 的 600V GaN 功率級(jí) LMG3410 和 TI 的 Piccolo? F280049 控制器。
2024-01-12
GaN 圖騰柱PFC TIDA-00961 FAQ
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了解并盡量減少抖動(dòng)對(duì)高速鏈路的影響
通過為系統(tǒng)組件確定步調(diào),時(shí)鐘振蕩器為現(xiàn)代電路提供定時(shí)。隨著系統(tǒng)速度提高到數(shù)百 MHz 或更高,這些時(shí)鐘必須更快并具有極低的抖動(dòng),通常低于 100 飛秒 (fs),以保持系統(tǒng)性能。這些時(shí)鐘還必須長期保持低抖動(dòng)規(guī)格,且不受溫度和電壓的影響。
2024-01-12
抖動(dòng) 高速鏈路
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了解并盡量減少抖動(dòng)對(duì)高速鏈路的影響
通過為系統(tǒng)組件確定步調(diào),時(shí)鐘振蕩器為現(xiàn)代電路提供定時(shí)。隨著系統(tǒng)速度提高到數(shù)百 MHz 或更高,這些時(shí)鐘必須更快并具有極低的抖動(dòng),通常低于 100 飛秒 (fs),以保持系統(tǒng)性能。這些時(shí)鐘還必須長期保持低抖動(dòng)規(guī)格,且不受溫度和電壓的影響。
2024-01-12
抖動(dòng) 高速鏈路
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從模擬示波器到下一代模擬信號(hào)測量,示波器創(chuàng)新歷程
展望2024年,泰克示波器將繼續(xù)致力于創(chuàng)新和卓越。隨著半導(dǎo)體、汽車、高速接口技術(shù)等領(lǐng)域的不斷發(fā)展,電子測試和測量的需求將變得更為復(fù)雜和多樣化。泰克示波器有望在這個(gè)充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的新時(shí)代中繼續(xù)引領(lǐng)潮流,為客戶提供更先進(jìn)、更智能的解決方案。
2024-01-11
模擬示波器 模擬信號(hào)
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