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将电源的功率限制变成电流限制的方法
故障保护是所有电源控制器都有的一个重要功能。几乎所有应用都要求使用过载保护。对于峰值电流模式控制器而言,可以通过限制最大峰值电流来轻松实现这个功能。在非连续反向结构中,为峰值电流设置限制可最终限制电源从输入源获得的功率。
2012-10-29
电源 功率限制 电流限制
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关于开关电源设计中PCB板的物理设计
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定。
2012-10-29
开关电源 PCB板
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关于开关电源设计中PCB板的物理设计
在开关电源设计中PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定。
2012-10-29
开关电源 PCB板
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比较开关电源中几种过流保护方式
在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。介绍了过流保护的几种型式,如フ字型、恒流型、恒功率型等,并进行了比较。
2012-10-29
开关电源 过流 限流
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比较开关电源中几种过流保护方式
在输出短路或过载时对电源或负载进行的保护,即为过电流保护,简称过流保护。介绍了过流保护的几种型式,如フ字型、恒流型、恒功率型等,并进行了比较。
2012-10-29
开关电源 过流 限流
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晶体管的二次击穿的原因及避免措施
随着电子技术的不断发展和新型元器件的问世,开关电源以其体积小、重量轻、效率高、对电网电压适应范围宽等优势,越来越受到大家的青睐,在绝大多数领域中取代了传统的线性电源并被广泛地应用于不同的电子产品中。
2012-10-29
开关电源 晶体管 二次击穿
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晶体管的二次击穿的原因及避免措施
随着电子技术的不断发展和新型元器件的问世,开关电源以其体积小、重量轻、效率高、对电网电压适应范围宽等优势,越来越受到大家的青睐,在绝大多数领域中取代了传统的线性电源并被广泛地应用于不同的电子产品中。
2012-10-29
开关电源 晶体管 二次击穿
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MEMS传感器性能大幅提升
MEMS(微机电系统)传感器深受运动、加速度、倾斜度和振动测量市场的欢迎。MEMS传感器是系统级封装解决方案,具有高分辨率、低功耗和尺寸紧凑等诸多优点。一个典型的MEMS结构包括质量矩滑块、弹簧和阻尼器,工作原理与质量弹簧模型基本相同。
2012-10-29
MEMS 精确 罗盘模块
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采用DC/DC转换器提高RF PA系统效率
从功率预算的角度而言,直接由电池供电的射频功率放大器(RF PA)是需要重点考虑的元件。传统上,CDMA/WCDMA蜂窝标准中使用的射频功率放大器都直接由电池供电,这种供电方式使系统很容易设计,但是,这种标准中使用的线性功率放大器在整个发射功率范围内的实际效率很低,可以通过DC/DC转换器提供高效R...
2012-10-29
射频功率放大器 DC/DC CDMA/WCDMA
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