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DC-DC開關(guān)電源管理芯片設(shè)計(上)
芯片設(shè)計至關(guān)重要,同時芯片設(shè)計也是國家重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。因此對于芯片設(shè)計,我們應(yīng)該具備一定了解。往期文章中,小編曾對芯片設(shè)計的基礎(chǔ)內(nèi)容予以介紹。本文中,為增進(jìn)大家對芯片設(shè)計的理解,特帶來一篇芯片設(shè)計實(shí)例應(yīng)用。請注意,本文僅為 DC-DC 開關(guān)電源管理芯片設(shè)計上篇,下篇將在后續(xù)文章中為大家...
2020-02-10
DC-DC 開關(guān)電源 電源管理 芯片
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通信電源是整個通信系統(tǒng)的重要組成部分,就像人體的心臟一樣,電源設(shè)備供電質(zhì)量及供電可靠性,將直接影響整個通信系統(tǒng)及其質(zhì)量。
2020-02-10
通信電源 知識匯總
帶精密電源基準(zhǔn)電平轉(zhuǎn)換的高性能差分放大器
采用小尺寸工藝設(shè)計的高性能ADC通常采用1.8V至5V單電源供電。為了處理±10 V或更大的信號,ADC一般前置一個放大器電路以衰減該信號,防止輸入端飽和。在信號包含大共模電壓時普遍采用差分放大器(diff amp)。
2020-02-07
精密電源 基準(zhǔn)電平 差分放大器
準(zhǔn)諧振反激,變壓器該如何設(shè)計?
準(zhǔn)諧振反激式變換器(Flyback Converter)由于能夠?qū)崿F(xiàn)零電壓開通,減少了開關(guān)損耗,降低了EMI噪聲,因此越來越受到電源設(shè)計者的關(guān)注。但是由于它是工作在變頻模式,因此導(dǎo)致諸多設(shè)計參數(shù)的不確定性。如何確定它的工作參數(shù),成為設(shè)計這種變換器的關(guān)鍵,本文給出了一種較為實(shí)用的確定方法。
2020-02-07
準(zhǔn)諧振反激 變壓器 電路設(shè)計
四通道16位電壓 / 電流輸出DAC節(jié)省多通道PLC的空間、成本和功耗
可編程邏輯控制器 (PLCs)使用邏輯、時序控制、定時、計數(shù)和算術(shù)算法等快速、確定性的功能來控制機(jī)器和過程。PLC使用模擬和數(shù)字信號與終端節(jié)點(diǎn)通信,例如讀取傳感器和控制執(zhí)行器。典型的通信方法包括電流/電壓環(huán)路、Fieldbus1和工業(yè)以太網(wǎng)2協(xié)議。
2020-02-06
DAC PLC 功耗
利用同步反相SEPIC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)高效率降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
許多市場對高效率同相 DC-DC 轉(zhuǎn)換器的需求都在不斷增長,這些轉(zhuǎn)換器能以降壓或升壓模式工作,即可以將輸入電壓降低或提高至所需的穩(wěn)定電壓,并且具有最低的成本和最少的元件數(shù)量。反相 SEPIC(單端初級電感轉(zhuǎn)換器)也稱為 Zeta 轉(zhuǎn)換器,具有許多支持此功能的特性(圖 1)。對其工作原理及利用雙通道...
2020-02-04
SEPIC 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) 降壓/升壓轉(zhuǎn)換器
大功率全集成同步Boost升壓變換器,可優(yōu)化便攜式設(shè)備和電池供電應(yīng)用
眾所周知,鋰離子電池能量密度高、重量輕、無記憶效應(yīng)、自放電小,在便攜式應(yīng)用領(lǐng)域中備受青睞。但是,由于大多數(shù)鋰離子電池的電壓范圍在 4.2V (完全充電) 至 3.0V (完全放電)之間,而后級電路的輸入電壓會高達(dá) 12V 或更高,因此在便攜式應(yīng)用中需要采用升壓拓?fù)浼呻娐?。市面上的便攜式應(yīng)用(例如...
2020-02-04
Boost 升壓變換器 便攜式設(shè)備 電池供電
電路如何把電壓一步步頂上去的?
+5V_ALWP電壓通過D32的1腳對C710、C722、C715、C719開始充電,充電完畢后電路狀態(tài)如上圖顯示(二極管壓降忽略不計)。
2020-02-04
電路 電壓 充電
開關(guān)電源設(shè)計必須注意的這64個細(xì)節(jié)
以下為大家詳細(xì)介紹開關(guān)電源設(shè)計中,需要特別注意的64個細(xì)節(jié)。變壓器圖紙、PCB、原理圖這三者的變壓器飛線位號需一致。這是很多工程師在申請安規(guī)認(rèn)證提交資料時會犯的一個毛病。
2020-02-03
開關(guān)電源
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