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什么是電源交叉頻率
當(dāng)選擇一個可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r,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(shè)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(jìn)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(dǎo)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(guān)電源下電和恢復(fù)電壓參數(shù)設(shè)置受限,當(dāng)配套的蓄電池組性能劣化時,會導(dǎo)致在交流停電后,開關(guān)電源反復(fù)給設(shè)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(dú)立的供斷電判斷機(jī)制,經(jīng)過實(shí)驗(yàn),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(qū)動峰值電流的計算方法
大電流MOSFET的使用廣泛,它們的導(dǎo)通電阻低,電流能力較大,適合在各種開關(guān)電源中應(yīng)用,在具體的器件驅(qū)動電路設(shè)計中,需要注意其門極電容較大,適合的門極驅(qū)動器需要有足夠的電流,去將門極電容充電,從而使電壓達(dá)到Vth,進(jìn)而在系統(tǒng)允許的時間內(nèi)去完全導(dǎo)通。
2023-01-17
大電流MOSFET 門極驅(qū)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(shè)備以及通用負(fù)載點(diǎn)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(dá) 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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ACM6753 無霍爾傳感器三相正弦波控制直流無刷電機(jī)BLDC馬達(dá)驅(qū)動IC解決方案
提到直流無刷電機(jī),那不得不提的就是有刷電機(jī)了。有刷電機(jī)有一個比較令人討厭的缺點(diǎn):那就是“吵”。因?yàn)殡娝⒑蛽Q向環(huán)需要時刻不停地摩擦,才能給電樞供電。所以,如果你想要一個“靜音風(fēng)扇”的話,肯定不能選使用了有刷電機(jī)的產(chǎn)品。無刷直流電機(jī)是在有刷直流電動機(jī)的基礎(chǔ)上發(fā)展來的,具有無極調(diào)速、調(diào)...
2023-01-14
ACM6753 霍爾傳感器 三相正弦波 直流無刷電機(jī) BLDC 馬達(dá)驅(qū)動IC
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高精度電流檢測放大器可實(shí)現(xiàn)電流檢測和均流
DC/DC 轉(zhuǎn)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(shè)計的嚴(yán)格容差使分立式電流檢測電路設(shè)計成為一項(xiàng)艱巨的挑戰(zhàn)。本應(yīng)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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ADI太陽能模擬器方案
近年來隨著太陽能應(yīng)用的不斷發(fā)展,關(guān)于太陽能利用、轉(zhuǎn)換的相關(guān)產(chǎn)品,尤其是太陽能電池板的使用量也逐漸增加。過去,這些產(chǎn)品都是在自然環(huán)境下進(jìn)行測試,受制于氣候條件,因此存在測試周期長、數(shù)據(jù)的可重現(xiàn)性差等不足。
2023-01-13
ADI 太陽能模擬器
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川土微電子經(jīng)濟(jì)型低速數(shù)字隔離器CS817x2x在家電及工業(yè)上的應(yīng)用
本篇重點(diǎn)介紹川土微電子數(shù)字隔離器CS817x2x產(chǎn)品的特點(diǎn)、隔離參數(shù)以及典型應(yīng)用。該產(chǎn)品具有超高的性價比,非常適合在400 VRMS電壓以下的系統(tǒng)中,作為信號的隔離使用。
2023-01-13
川土微電子 隔離器 家電
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氮化鎵柵極驅(qū)動專利:RC負(fù)偏壓關(guān)斷專利技術(shù)之臺達(dá)電子篇
從臺達(dá)電子的上述專利來看,其采用的專利布局策略是基于一個大的電路結(jié)構(gòu)框架,在各個具體的擴(kuò)展電路上去改進(jìn),以專利族1為代表,這種方式可以使得這些專利作為同族專利共同享有同一個最早優(yōu)先權(quán),另外也能彌補(bǔ)單個專利說明書內(nèi)容不夠豐富的缺陷,便于專利在審查中的修改。這種專利布局方式在很多公...
2023-01-10
氮化鎵柵極驅(qū)動 RC負(fù)偏壓 臺達(dá)電子
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