- 在當今的高性能的電源系統設計中,確保可靠性至關重要,因此高效的功能必須可以處理潛在的問題。同步整流電流反向就是這樣一個問題。這發生在電容電流
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同步整流 電源設計
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為什么電源設計轉用 48V?您需要了解什么? 當前應用通過下列途徑提高性能: ? 增強處理能力 ? 提高通信速率 ? 延長運行速率 ? 增添外設 ? 增大扭矩 ? 增大 LED 亮度 實現“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制約。這就是為什么越來越多行業從常規 12V 配電轉而采用更高電壓的 48V 
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48V 電源設計
- LED路燈四種不同的解決方案對比-針對不同LED路燈的應用,本文提出了適合的架構,并分析了它們的優缺點,以便讓讀者能根據具體狀況和設計的路燈種類,找到最合適的方案。
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LED路燈 LED照明 電源設計
- LED燈管電源設計中要注意的一些因素-LED日光燈電源是LED日光燈中非常重要的一個部件,要是選擇不當,LED日光燈發揮不出他應有的性能,甚至還有可能不能正常照明使用。下面就LED日光燈照明電源做了一些小小的建議,供大家參考參考。
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LED 電源設計 日光燈
- 電源設計小貼士51:了解寄生電容器-電源紋波和瞬態規格會決定所需電容器的大小,同時也會限制電容器的寄生組成設置。低頻下,所有三種電容器均未表現出寄生分量,因為阻抗明顯只與電容相關。
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電源設計 寄生電容器 電源紋波
- 資深工程師電源設計策略:如何避免傳導EMI問題-大部分傳導 EMI 問題都是由共模噪聲引起的。而且,大部分共模噪聲問題都是由電源中的寄生電容導致的。
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EMI 電源設計
- 單電感移動電源的設計-本文提出了一種單電感移動電源的方案,這樣不僅利于移動電源節省器件成本,還可節省設備體積,便于移動電源更小型化。
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移動電源 電感 電源設計
- 高速ADC的電源設計-如今,在設計人員面臨眾多電源選擇的情況下,為高速ADC設計清潔電源時可能會面臨巨大挑戰。在利用高效開關電源而非傳統LDO的場合,這尤其重要。此外,多數ADC并未給出高頻電源抑制規格,這是選擇正確電源的一個關鍵因素。
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電源設計 ADC
- 工程師教你如何選擇正確的電源模塊-設計從在FPGA上實現的概念證明開始,現在到了必須創造電源的時候。一個隔離式電源模塊提供12V電源,為先進的ASIC、微控制器、FPGA和各種其他元件供電。一如既往,這些元件實際上充滿了電路板的空間,提供充分的電力、穩定性、熱性能、低噪聲及可靠性需要挑戰物理定律。
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微控制器 FPGA 電源設計
- 信號鏈最基本的構建塊:運算放大器- 該文章主要著眼于模擬信號鏈的基本構建塊。第一部分主要探討運算放大器。歡迎來到信號鏈基礎知識系列,這些是描述模擬信號鏈如何運行的文章。在本文中,我們所探討的話題包括模擬信號處理以及支持這些功能所必須的器件。歡迎多提保貴意見和建議,他們甚至有可能成為未來探討的話題。
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運算放大器 模擬信號 電源設計
- 工程師經驗談:合適的FPGA電源的選擇- 現場可編程門陣列(FPGA)是可以包括數千個典型的、可編程邏輯單元,一個由線和可編程開關的矩陣與單獨的邏輯單元互連,典型的設計包括指定每個單元的簡單邏輯功能和選擇性地關閉互連矩陣中的開關。
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FPGA 電源設計
- 設計開關模式電源關鍵參數的五大簡單步驟-為了簡化這種設計任務,提高設計質量和生產率,凌力爾特公司的電源應用專家開發了電源設計和優化工具LTpowerCAD程序。本文介紹了怎樣通過幾個簡便的步驟,進行開關模式電源關鍵參數的“紙上設計”,并得到很好的設計結果。
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凌力爾特 電源設計 LTpowerCAD
- FPGA電源設計有哪幾個步驟-現場可編程門陣列(FPGA)被發現在眾多的原型和低到中等批量產品的心臟。 FPGA的主要優點是在開發過程中的靈活性,簡單的升級路徑,更快地將產品推向市場,并且成本相對較低。一個主要缺點是復雜,用FPGA往往結合了先進的系統級芯片(SoC)。
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FPGA 電源設計 SoC
- 詳解FPGA電源設計的基本方法和步驟-現場可編程門陣列(FPGA)被發現在眾多的原型和低到中等批量產品的心臟。 FPGA的主要優點是在開發過程中的靈活性,簡單的升級路徑,更快地將產品推向市場,并且成本相對較低。一個主要缺點是復雜,用FPGA往往結合了先進的系統級芯片(SoC)。
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FPGA 電源設計 電源模塊 德州儀器
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