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应用电路板的多轨电源设计—第2部分:布局技巧
在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生产。
2020-10-08
应用电路板 多轨电源 设计 布局技巧
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Buck-Boost集成电路提供更快的充电速度,更长的电池寿命
德州仪器(TI)最新的BQ25790和BQ25792降压电池充电器集成电路解决方案提供最大的功率密度和通用快速充电效率高达97%。该集成电路支持低静态电流,可灵活地对一至四个电池进行串联充电,并可在整个输入电压范围(3.6 V至24 V)内为USB Type-C、USB Type-C电源传输(USB PD)和无线应用程序充电。这...
2020-10-07
Buck-Boost 集成电路 充电 电池寿命
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iCoupler技术为AC/DC设计中的GaN晶体管带来诸多优势
大规模数据中心、企业服务器或电信交换站使得功耗快速增长,因此高效AC/DC电源对于电信和数据通信基础设施的发展至关重要。但是,电力电子行业中的硅MOSFET已达到其理论极限。同时,近来氮化镓(GaN)晶体管已成为能够取代硅基MOSFET的高性能开关,从而可提高能源转换效率和密度。为了发挥GaN晶体管的...
2020-10-07
iCoupler技术 AC/DC GaN 晶体管 优势
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让低功耗MSP430的功耗更低——第2部分
在《让低功耗MSP430的功耗更低——第1部分》一文中,我们探讨了特别有趣的 MSP430 属性:尽管 MSP430 的电源电压范围很宽(1.8 至 3.6V),但功耗会随提供给 MCU 的特定电压变化而变化。换句话说,电源电压从 1.8V 提高到 3.6V 会明显增大电池的流耗。这是我们想要尽量避免的,因为这样只会导致电池电...
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
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让低功耗MSP430的功耗更低——第1部分
没错,当您想到TI 一流微控制器 MSP430 时,低功耗是首先浮现在脑海的特性之一。毕竟,这是就 MSP430 在电池供电应用中如此受欢迎的原因。您可通过限制电池流耗,有效延长您应用的电池使用寿命。鉴于锂离子电池技术的缓慢发展步伐,当务之急是通过限制功耗来为您的应用实现最佳电池使用寿命。
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
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升压转换器的功率翻倍提高,这是怎么做到的?
工程界普遍认为,当升压转换器必须提供高输出电压、在低输入电压下工作、提供高升压比或支持高负载电流时,需使用多相位功能。相比单相位设计,多相位升压设计有多项优势,包括:提高效率、改善瞬态响应,以及降低输入和输出电容值(因为电感纹波电流,以及输入和输出电容中的纹波电流降低),使得...
2020-10-06
升压转换器 功率翻倍
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如何选择汽车摄像头模块的电源
随着汽车摄像头技术的发展,其分辨率、动态范围和帧速率越来越高,电源架构需要根据具体的用例需求进行调整。在本文中,我将回顾三种可用于为汽车摄像头模块供电的策略:
2020-10-06
汽车 摄像头模块 电源
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开关电源组件的设计考虑因素
一般来讲,开关频率越高,输出滤波器元件L和CO的尺寸越小。因此,可减小电源的尺寸,降低其成本。带宽更高也可以改进负载瞬态响应。但是,开关频率更高也意味着与交流相关的功率损耗更高,这需要更大的电路板空间或散热器来限制热应力。
2020-10-05
开关电源 组件 设计
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如何调节低电压非隔离式电源
在上一篇文章中分享了一款用于调节低输出电压隔离式电源的简单电路。然而,如果您使用的是具有极低输出电压的非隔离式电源那又该如何呢?您可能会做的第一件事就是花一天时间在互联网上寻找一款参考电压低于您所需要输出电压的控制器。如果输出电压是 0.8V 或者更高,那么找到合适的控制器可能问题...
2020-10-05
低电压 非隔离式电源
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