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如何使用LTspice对复杂电路的统计容差分析进行建模
LTspice®可用于对复杂电路进行统计容差分析。本文介绍在LTspice中使用蒙特卡罗和高斯分布进行容差分析和最差情况分析的方法。为了证实该方法的有效性,我们在LTspice中对电压调节示例电路进行建模,通过内部基准电压和反馈电阻演示蒙特卡罗和高斯分布技术。然后,将得出的仿真结果与最差情况分析仿...
2022-03-09
LTspice 统计容差 建模
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具有电源路径管理的锂电池1.5A线性充电器BQ2407X
锂电池广泛使用于便携式电子产品,为了给锂电池充电,就需要为这些电子产品配备充电管理芯片。充电管理芯片根据工作模式通常可分为开关模式、线性模式、和开关电容模式。
2022-03-09
电源路径管理 充电器 BQ2407X
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二极管的前世今生
这是Steven Dufresne的一篇博文HISTORY OF THE DIODE[1] ,讲解了二极管的简要发展历史。这让我们也认识的,很多的发现都存在着偶然性,往往需要等到很多年之后才能够找到用场。
2022-03-08
二极管 整流 检波
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MPS再推强劲POE供电方案,助力5G和网络视频监控平台供电多元化发展
随着WLAN、VoIP、网络视频监控等新业务的飞速发展,大量的Wireless LAN AP、IP Phone、IP Camera等基于IP的终端出现在我们生活周围。这些设备通常数量众多、位置特殊、数据\电源线布线复杂、设备取电困难,因而PoE(Power Over Ethernet)供电技术应运而生。尤其是伴随着网路视频监控系统的发展以及未...
2022-03-07
MPS POE供电 5G
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工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将展示如何使用为此目的而开发的专用数模转换器(DAC)来即时调整电源的输出电压。
2022-03-06
工程师指南 动态调整 输出电压
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在半导体开关中使用共源共栅拓扑消除米勒效应
物理法则无法击败。电阻必然消耗电能,并产生热量和压降。电容器要消耗时间存储电荷,再花时间释放电荷。电感器要花时间制造电磁场并让其坍塌。我们对此无能为力,因此,自热离子管诞生之日起,电子产品设计师就学会了通过开发巧妙的电路拓扑来解决这些因素。事实表明,物理就是物理,过去对管适用...
2022-03-05
半导体开关 共源共栅拓扑 米勒效应
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VIAVI观点:5G时代下,2022年值得关注的关键趋势
纵观技术发展的历史,新一代移动技术从初露头角到成为主流大约需花费六年时间。5G亦是如此,该技术已不再只是存在于未来。据工业和信息化部统计数据显示,截至去年底,国内累计建成并开通5G基站142.5万个,5G基站总量占全球60%以上,且5G网络已实现覆盖全国所有地级市城区,超过98%的县城城区和80%...
2022-03-04
VIAVI 5G 关键趋势
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POE供电,这颗小芯片有大作为!
随着电子产品越来越丰富,大家有没有遇到过桌面电源线,信号接口线一大堆而感到杂乱无章的情况?POE-有源以太网供电(Power Over Ethernet)技术的诞生极大程度地解决了‘’线‘’的问题。
2022-03-03
POE供电 芯片 MP8030
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【微控制器基础】——从历史切入,了解微控制器的五个要素(上)
要说起微控制器的历史,就不得不提起距今51年前的1971年,那时,美国英特尔公司开发了第一款名为i4004d的4位微控制器。它由一家日本BUSICOM公司订购,并用于其计算器设计。后来因为合同变更,它成功地作为通用微控制器正式出售。随后英特尔又开发了“i8008”、“i8080A”和“i8085”等8位微控制器,继这之...
2022-03-02
微控制器 要素
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