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开关去抖动器IC创建长周期定时器
本应用描述了如何降低仅需要定期使用μP的系统功耗。通过使用去抖IC电路,可以将μP设置为在较长的定时器周期内进行监控,从而允许其在剩余时间内进入低功耗模式。结果,总功率降低。
2023-05-16
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干簧管开关与干簧管继电器
干簧管相比于阻容感以及二三极管来说属于小众产品,没有接触或应用到的对于其名字都很陌生,但是其年销售以亿为单位的销售数量又体现其所在应用领域的普遍性。
2023-05-15
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Zeta拓扑电源原理及工作过程解析
使用Buck控制器加上一个驱动以及外围电路,就可以实现Zeta电路,开关管和整流管的数量比较少就可以实现升降压功能。
2023-05-15
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单刀/单掷双极电源开关简化电源测试
本应用笔记介绍了如何实现一个非承诺、隔离式SPST(单刀/单掷)双极性电源开关,该开关可用于产生高达200A和75V的瞬变。该开关可用于测试电源和电源 IC。该开关专为测试快速电路而设计,可在数十纳秒内实现导通和关断时间。
2023-05-13
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ADALM2000实验:数模转换
我们将简单的CMOS反相器逻辑门用作一对开关。ADALM2000模块的数字I/O信号可配置为具有+3.3 V电源电压的标准CMOS分压器(推挽模式)。采用最简单的形式,CMOS输出可以由一个PMOS器件M1和一个NMOS器件M2组成。通常,CMOS制造工艺经过特别设计,使得NMOS和PMOS器件的阈值电压VTH大致相等——即互补。然后,反相器的设计人员调整NMOS和PMOS器件的宽长比W/L,使其各自的跨导和RON也相等。两个晶体管中,只有一个处于导通状态,同时将输出端连接到VDD或VSS。我们可以考虑将这两个电压用作DAC的基准电压源。
2023-05-12
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无需电感器的升压和反相:电荷泵电源
无电感器 DC/DC 转换器被称为“电荷泵”稳压器,因为它们使用开关周期性地将电荷“泵”到电容器上。我想您可以将其比作手动给轮胎充气,轮胎会慢慢漏气。如果你打气的速度足够快,轮胎就不会漏气,即使它正在漏气,即使你没有持续注入新的空气。泵送的空气就像输入电流,泄漏的空气就像负载电流,我猜轮胎压力有点像电压。通过充分的泵送(记住泵送 =定期注入空气),您可以无限期地保持高胎压和提供负载电流。
2023-05-11
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具备限流功能的单通道负载开关
SGM2593D 是一款具备限流功能的单通道负载开关,内置软起时间并集成输出快速放电功能。支持 2.5V 至 6V 输入电压范围,最大连续电流 3A。具有可调输出电流限制、反向电流阻断和热关断等强大的故障保护功能。芯片采用 TDFN-2×2-6AL 和 SOT-23-6 绿色封装,工作温度范围在 -40℃ 至 +125℃。
2023-05-10
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如何测量开关模式电源 (SMPS) 中的噪声
MOSFET 的开关动作产生交替周期,其中电流首先流入电感器,然后电感器放电。这会导致大的 dI/dt 和大的电压尖峰。我们期待这种噪音。问题是 LC 滤波器在防止这些大电压尖峰传输到电路的其余部分方面有多有效。
2023-05-08
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ADC参数如何以及为何变化的四个影响因素
影响ADC性能的第一个挑战是集成。MCU将紧挨着设计完美的ADC。快速开关MCU会将开关噪声和接地反弹引入ADC电路。向任何有经验的模拟设计师询问影响板级模拟性能的电路布局问题,他会告诉你任何莎士比亚戏剧相媲美的悲剧故事。现在想象一下,电路板尺寸减小到IC的面积,问题变得难以解决。时钟同步和管理技术可用于将这些影响降至最低,但外设和异步事件的相互作用仍会影响ADC性能。
2023-05-08
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使用模拟乘法器的同步解调与基于开关的乘法器
在之前的文章中,我们了解了同步解调技术的基础知识。该技术有助于测量隐藏在闪烁噪声中的低频信号。它试图以比电路的 1/f 拐角频率高得多的频率运行电路,以便闪烁噪声不再是限制因素。
2023-05-06
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电感饱和与开关电源之间的密切关系,这篇文章讲透了!(下)
在上篇文章中,我们利用R&S的测试仪器搭建出了一套测试系统,使用不同的电感器测量功率变换器的纹波电流和开关频率,通过实验验证了各种数学算法的可行性。
2023-05-05
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什么是宽禁带半导体?
禁带宽度和电场强度越高,器件越不容易被击穿,耐压可以更高;热导率和熔点越高,器件越容易散热,也更容易耐高温;电子迁移率越高,器件的开关速度也就越快,因此可以做高频器件。不难看出,SiC和GaN器件在高温、高压、高频应用领域的显著优势。
2023-05-05
- 面板行业自律控产,1月电视面板价格全线上涨!
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