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用于數(shù)字IC電源的雙通道線性穩(wěn)壓器可實(shí)現(xiàn)即時(shí)輸出調(diào)整和動(dòng)態(tài)裕量?jī)?yōu)化
低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器通常用于向處理器內(nèi)核和通信電路提供干凈的電源。在這些應(yīng)用中,由于處理器和功率放大器對(duì)電源輸出噪聲和負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)有嚴(yán)格的性能要求,因此會(huì)專門使用LDO穩(wěn)壓器。這些電路通常需要一個(gè)能夠滿足每個(gè)IC的電流額定值和供電軌要求的LDO穩(wěn)壓器,以便盡量減小解決方案尺寸。
2020-08-20
數(shù)字IC電源 線性穩(wěn)壓器 動(dòng)態(tài)裕量
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設(shè)計(jì)用于物聯(lián)網(wǎng)的以太網(wǎng)供電受電設(shè)備(PoE-PD)
互聯(lián)的設(shè)備依賴于兩個(gè)核心功能,即通信回傳和電源。對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)三個(gè)核心問(wèn)題:電源、通信和安全性。像WiFi這樣的無(wú)線技術(shù)已在市場(chǎng)上引起了人們的關(guān)注多年,但卻為這三個(gè)問(wèn)題困擾。無(wú)線電池供電的設(shè)備需要定期充電,WiFi的頻段飽和。這是當(dāng)今兩個(gè)常見(jiàn)的問(wèn)題。較大的功率需求需要...
2020-08-19
物聯(lián)網(wǎng) 以太網(wǎng)供電 受電設(shè)備
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提高效率,降低損耗,動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)很關(guān)鍵!
穩(wěn)壓器一般用于生成恒定的輸出電壓。利用控制環(huán)路,可通過(guò)未經(jīng)調(diào)節(jié)的輸入電壓生成穩(wěn)定、精準(zhǔn)的輸出電壓。動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)(DVS)有什么作用?
2020-08-18
穩(wěn)壓器 降低損耗 動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié)
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更高功率的以太網(wǎng)供電開(kāi)辟新的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用
電源和聯(lián)接是物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的主要挑戰(zhàn),會(huì)影響各種電氣和電子設(shè)備。以太網(wǎng)供電(PoE)的新標(biāo)準(zhǔn)可以同時(shí)解決這兩大挑戰(zhàn),從而可以在網(wǎng)絡(luò)邊緣進(jìn)行更多處理,并提高最新聯(lián)接系統(tǒng)的性能。
2020-08-18
高功率 的以太網(wǎng)供電 物聯(lián)網(wǎng) 應(yīng)用
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電源設(shè)計(jì)控制的利弊權(quán)衡
作為工程師,我們面臨設(shè)計(jì)挑戰(zhàn)時(shí)也要對(duì)呈現(xiàn)在我們面前各種選項(xiàng)做出權(quán)衡。對(duì)于新一代智能手機(jī)或平板電腦的設(shè)計(jì),還要用前一代機(jī)型使用的電源嗎?或者我應(yīng)該采用能夠?qū)崿F(xiàn)更高性能與更便捷系統(tǒng)集成的較新電源?在新應(yīng)用中設(shè)計(jì)重復(fù)利用與優(yōu)化老式設(shè)計(jì)相比,有多大的價(jià)值?我該使用已嘗試過(guò)的東西還是選...
2020-08-17
電源設(shè)計(jì) DCS-Control拓?fù)?nbsp; DC/DC轉(zhuǎn)換器
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帶內(nèi)部旁路電容的數(shù)據(jù)采集μModule器件的PSRR特性表征
在優(yōu)化數(shù)據(jù)采集(DAQ)系統(tǒng)時(shí),設(shè)計(jì)人員必須仔細(xì)考慮電源對(duì)高精度性能的影響。電源電路中通常都包含低壓差線性穩(wěn)壓器和DC-DC開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換器的組合。開(kāi)關(guān)模式轉(zhuǎn)換器的一個(gè)缺點(diǎn)是:它們會(huì)產(chǎn)生輸出紋波。雖然紋波幅度相對(duì)較低,但它們會(huì)耦合到模擬信號(hào)路徑的關(guān)鍵元件中,可能會(huì)破壞測(cè)量和降低性能。電源...
2020-08-14
旁路電容 數(shù)據(jù)采集 μModule器件 PSRR
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寬禁帶半導(dǎo)體器件GaN、SiC設(shè)計(jì)優(yōu)化驗(yàn)證
第三代寬禁帶半導(dǎo)體器件GaN和SiC的出現(xiàn),推動(dòng)著功率電子行業(yè)發(fā)生顛覆式變革。新型開(kāi)關(guān)器件既能實(shí)現(xiàn)低開(kāi)關(guān)損耗,又能處理超高速dv/dt轉(zhuǎn)換,且支持超快速開(kāi)關(guān)切換頻率,帶來(lái)的測(cè)試挑戰(zhàn)也成了工程師的噩夢(mèng)。
2020-08-14
寬禁帶 半導(dǎo)體器件 GaN SiC 設(shè)計(jì)
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如何將總諧波失真降至10%以下
LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問(wèn)題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此,測(cè)量這些諧波的總體影響非常重要??傊C波失真可為我們提供信號(hào) w.r.t. 基波分量中諧波含量的相關(guān)信...
2020-08-13
總諧波失真 LED照明
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改進(jìn)峰值電流模式控制
最糟糕的設(shè)計(jì)方案通常會(huì)在最低輸入電壓下產(chǎn)生最大輸出功率。而在現(xiàn)實(shí)情況中,高輸入線路的最大功率可能是最低輸入線路電壓所輸送功率的兩倍。這會(huì)迫使電源設(shè)計(jì)人員必須對(duì)功率級(jí)進(jìn)行過(guò)量設(shè)計(jì)。本文將探討輸入功率增加的原因以及降低方法。此外,還將介紹一種可提升峰值電流模式控制性能的創(chuàng)新方法。
2020-08-13
峰值電流模式 輸入功率 耦合電感器
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