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什么是電源交叉頻率
當選擇一個可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓撲時,反激式電源是一個明智的選擇。由于每個變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過匝數(shù)來輕松設置每個輸出電壓。在理想情況下,如果調(diào)節(jié)其中一個輸出電壓,則所有其他輸出將按照匝數(shù)進行縮放,并保持穩(wěn)定。
2023-01-17
電源交叉頻率
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直流系統(tǒng)性能劣化導致基站瞬斷的解決方案
本文針對現(xiàn)網(wǎng)宏蜂窩基站部分老舊開關電源下電和恢復電壓參數(shù)設置受限,當配套的蓄電池組性能劣化時,會導致在交流停電后,開關電源反復給設備供斷電,引起基站頻繁瞬斷的情況,考慮在直流供電系統(tǒng)中引入獨立的供斷電判斷機制,經(jīng)過實驗,成功解決了此類基站的瞬斷問題。
2023-01-17
直流系統(tǒng)性 基站
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詳解:大電流MOSFET的門極驅動峰值電流的計算方法
大電流MOSFET的使用廣泛,它們的導通電阻低,電流能力較大,適合在各種開關電源中應用,在具體的器件驅動電路設計中,需要注意其門極電容較大,適合的門極驅動器需要有足夠的電流,去將門極電容充電,從而使電壓達到Vth,進而在系統(tǒng)允許的時間內(nèi)去完全導通。
2023-01-17
大電流MOSFET 門極驅動峰值電流
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17V輸入、雙通道1A輸出同步降壓型穩(wěn)壓器具有超低靜態(tài)電流
LTC?3622 雙通道 1A 同步單片式降壓型穩(wěn)壓器可為電池供電型系統(tǒng)和便攜式設備以及通用負載點調(diào)節(jié)提供緊湊、高效率的電源。纖巧型 14 引腳、3mm × 4mm DFN 封裝可承受 2.7V 至 17V 的輸入電壓,從而產(chǎn)生兩個精度為 0.6V 至 V 的可調(diào) ±1% 輸出在同時在兩個通道上提供高達 1A 的輸出電流。
2023-01-16
降壓型穩(wěn)壓器 超低靜態(tài)電流 LTC3622
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用于 SiC 解決方案設計的模塊化評估平臺
以碳化硅(SiC) 技術為動力的下一代功率半導體將滿足快速增長的純電動汽車 (BEV) 市場和充電基礎設施的需求,以及對新能效標準、更高工業(yè)和可再生能源領域的功率密度和更小的系統(tǒng)尺寸。
2023-01-16
SiC 模塊化評估平臺
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使用推挽式放大器級增加放大器輸出驅動
許多便攜式電路需要精密測量能力以及低功耗操作,以最大限度地減少電流和電池消耗。在尋找具有這些要求的放大器時,可能相對容易滿足低功耗和精度要求,但驅動電流可能不足以滿足這些低功耗器件的需求。
2023-01-16
推挽式放大器 放大器輸出驅動
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如何實施時間敏感型網(wǎng)絡以確保確定性通信
確定性通信在各種應用中至關重要,如自主機器人和其他工業(yè) 4.0 系統(tǒng)、5G 通信、汽車高級駕駛輔助系統(tǒng) (ADAS) 以及實時流服務。IEEE 802 以太網(wǎng)標準(即時間敏感型網(wǎng)絡 (TSN))已經(jīng)擴展,以支持確定性通信。如果實施得當,TSN 可以與非 TSN 設備互操作,但確定性通信僅可在啟用 TSN 的設備之間進行。
2023-01-16
時間敏感型網(wǎng)絡 通信 5G 通信 ADAS
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基于單片機系統(tǒng)的指紋識別方案和設計要點
隨著指紋識別在智能手機上面的普及,指紋識別技術在越來越多的場合中得到應用。除了手機應用之外,在移動支付、門禁系統(tǒng)、智能家庭等嵌入式場景中也逐漸普及開來。在系統(tǒng)實現(xiàn)上面,智能手機本身擁有強大的計算能力和豐富的內(nèi)存資源,實現(xiàn)指紋識別并不困難,但在嵌入式系統(tǒng)中特別是基于MCU的應用場合...
2023-01-13
單片機系統(tǒng) 指紋識別
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高精度電流檢測放大器可實現(xiàn)電流檢測和均流
DC/DC 轉換器模塊之間的均流使多個模塊可以并聯(lián)。近年來,分立式電流檢測電路設計的嚴格容差使分立式電流檢測電路設計成為一項艱巨的挑戰(zhàn)。本應用筆記介紹了一種采用MAX4372的低成本、節(jié)省空間、高精度電流檢測和共享方案。
2023-01-13
電流檢測放大器 電流檢測 均流
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