基于微處理器或FPGA的應用來說,正確的運行需要特定的電源軌排序。有時候,在啟用下游電路之前,最好讓特定的子系統(tǒng)加電。使用負載開關來管理電源排序可以更輕松地為終端用戶提供平滑順暢的加電體驗。 在大多數(shù)系統(tǒng)中,在一個
2018-06-01 09:35:206921 ,單升壓電路,高效率移動電源方案主要特點1高效率,95%以上(輸出5V1A ,5V2.1A)2充電電流可做到2A3自動檢測負載4低靜態(tài)功耗(20uA以下)5低紋波(100mV以下)6輸出過流、短路保護7電池電量顯示8方案已經通過CE/FCC測試
2012-10-28 17:01:18
開關運行模式可實現(xiàn)最高總體效率通用輸入電壓范圍(85V 至 270V 交流電),可滿足所有國家/地區(qū)的客戶需求12V 和 3.3V 的雙隔離輸出適合大多數(shù)工業(yè)應用具有頻率抖動特性,確保符合 EMI 標準
2018-10-19 09:41:32
電路顯示LT1617,20V雙輸出轉換器非常適合需要兩種電源的LCD偏置應用
2020-06-19 08:08:00
) 中。圖1顯示了一個LM3880使用示例;在加電和斷電期間,需要以正確加電序列,按照順序對一個FPGA的VCORE, VIO 和 VAUX 加電。圖1:使用LM3880時的3通道電源排序圖2顯示的是加電
2018-05-28 10:46:15
DM330022,dsPICDEM MCSM開發(fā)板旨在以開環(huán)或閉環(huán)(電流控制)模式控制單極和雙極步進電機。硬件的設計使得無論是雙極還是單極配置的8,6或4線步進電機都不需要進行硬件更改。提供了在完全
2019-07-01 12:35:06
的輸出電壓范圍? 1.5%輸出電壓精度,差分遠程傳感?最高六個模塊可以并聯(lián)以支持180A輸出電流?輸出過壓、過流和過溫保護?全功率操作,無需散熱片或風扇圖2 ISL8225M方案原理圖表1
2018-09-30 16:22:15
和溫度變化范圍內輸出電壓總誤差低于±1%。 MAX8833采用PWM工作模式,開關頻率可通過外部電阻設置為0.5MHz至2MHz范圍。該器件還可同步至相同頻率范圍的外部時鐘。兩個內部開關型穩(wěn)壓器采用
2021-05-17 06:33:56
每個電源軌供電就簡單到只需將正確的GPIO信號發(fā)送給正確的負載開關。圖2顯示了這個概念。圖2:為每個負載使用單獨GPIO的電源排序某些負載開關甚至具有一個電源正常 (PG) 信號;這個信號表示輸出何時
2018-09-04 10:07:40
的占位面積?,F(xiàn)在我們可獲得更緊湊的解決方案,如德州儀器(TI)的TPS22915等負載開關 —— 它們的占位面積不到1mm2!使用雙通道TPS22968更能顯著節(jié)省空間。圖2展示了一位客戶的實施方案
2018-09-05 15:37:50
和電源狀態(tài)轉換在某些系統(tǒng)(尤其是帶有處理器的系統(tǒng))中,必須遵循嚴格的上電時序。通過使用GPIO 或I2C 接口,負載開關成為可實現(xiàn)滿足上電要求的上電排序的簡單解決方案。負載開關可提供每個電源路徑的獨立
2016-01-12 10:27:53
關于AD8221
1)熱偶方式為何要用單端偏置?可否也用雙端平衡偏置電阻
2)8221的差分輸入信號是否必須與8221共地?還是共不共都行?
歡迎討論
2023-11-27 07:45:59
AD835采用技術手冊圖18的鏈接方式且R1/R2=20;兩輸入信號為正弦信號,峰峰值1V,頻率1kHz。輸出波形存在偏置,并且不斷改變。下圖所示三個波形分別為不同時刻的輸出波形,可以看出偏置由正到負,不斷改變。
2023-11-23 06:34:09
AD835采用技術手冊圖18的鏈接方式且R1/R2=20;兩輸入信號為正弦信號,峰峰值1V,頻率1kHz。輸出波形存在偏置,并且不斷改變。下圖所示三個波形分別為不同時刻的輸出波形,可以看出偏置由正到負,不斷改變。
2018-10-08 17:15:02
是標準的以2v為偏置的差分輸出,但是實際測試還是只有輸出+,沒有輸出-;求各位大神,這個電路應該怎么優(yōu)化,達到增益G=1,單端轉差分輸出,關鍵是仿真正確,實際輸出就是沒有,或者說只要加上負電壓-5v,就是沒有差分負輸出,或者說測量不到。芯片的真假我們試了兩種渠道購買的芯片,結果一樣,求大神指導啊`
2019-09-24 19:03:37
1.62Gbps或2.7Gbps鏈路速率支持1個或2個主鏈路通道。以RGB格式輸入每像素18/24位的顏色深度。支持增強的幀模式。支持VESA和CEA定時標準,分辨率高達1920x1200,60Hz,每
2022-05-31 15:16:46
說明IR3621集成電路結合了雙同步降壓控制和驅動器,提供了經濟高效的高性能以及靈活的解決方案。IR3621以兩相模式運行產生兩個獨立的輸出電壓或電流為大電流應用共享單輸出。180號!異相運行允許
2020-10-12 17:16:29
基礎設施設備 ●工業(yè)和醫(yī)療設備 ●通用點負載(POL)電源 ISL8225M方案 ISL8225M是完整的雙通道降壓開關模式DC/DC模塊。其雙輸出可以很容易地并聯(lián)成單路輸出,加大電流。這種高功率
2018-11-29 11:34:31
LT3466-1以15mA驅動8個白光LED,提供背光,并為LCD偏置產生雙路,15V輸出。鋰離子電池供電的完整TFT-LCD
2020-07-14 09:38:21
?! AX15058提供可選擇的跳過模式功能,以減少電流消耗,實現(xiàn)在輕輸出負載更高的效率。低的RDS(ON)的集成開關在重負載確保高效率,同時最大限度地減少關鍵的電感,使布局設計方面的分立解決方案更簡單的任務。利用
2011-08-29 09:26:53
MAX17085B為筆記本電腦提供一體化電源方案,器件集成了多化學類型電池充電器、雙路固定輸出Quick-PWM?降壓控制器以及雙路不間斷線性穩(wěn)壓器。本方案能夠為系統(tǒng)負載供電,同時對多化學類型
2018-11-29 17:00:46
數(shù)組排序(6個) sort() - 以升序對數(shù)組排序rsort() - 以降序對數(shù)組排序 reversal sort)asort() - 根據(jù)值,以升序對關聯(lián)數(shù)組進行排序(associative
2020-11-04 07:48:28
輸出/多輸出和單相位/多相位脈寬調制 (PWM) 控制器、熱插拔IC、排序器/管理器和隔離式PWM控制器。在有多個選項可供選擇時,為你的應用選擇合適的設備是一項比較有挑戰(zhàn)性的工作。圖1. TI
2018-09-10 15:02:57
,和設備制造商提供有效的幫助,使研發(fā)人員可以提前采取相應的措施避免以后重復進行昂貴的認證測試。多樣的測試能力,高精度和快速的自動測量模式使得這些解決方案成為研發(fā)實驗室的首選。一、主要特點1、產品研發(fā)
2019-10-15 14:29:54
高靈活性幀速率
?最多可驅動320(8x40)或176(4x44)個圖像元素(像素)
?可編程占空比和偏置
?負載:靜態(tài)、1/2、1/3、1/4、1/8
?偏置:靜態(tài),1/2,1/3,?
?低功率
2023-09-12 07:44:58
描述TDA 2030 低音炮 2+1 系統(tǒng)從有源聲音輸入接收到的聲音信號被 Opamps 分為低音和普通聲音兩種并過濾。聲音被分開為左右。將兩個 TDA2030 連接在一起以放大低音,增加其功率
2022-08-17 06:26:22
電壓,±1%的反饋精度
■低輸出電壓下的 30ns Minimum TON
■集成大電流功率 MOSFET 驅動器
——自適應死區(qū)時間控制
■超快的線性和負載瞬態(tài)響應
■集成 VDD 偏置電壓 LDO
2023-11-21 17:44:42
模式的情況與電流模式相同,只不過檢測的變量是輸出電壓,這一輸出電壓是經過分壓器RA/RB衰減的,所以電子負載的工作電壓比運放電源電壓高。檢測出的電壓被反饋到 IC1B 的非反相輸入端,MOSFET
2009-09-29 10:57:37
描述PMP10088.1 是一種參考設計,能利用 24 V 的工業(yè)輸入電壓提供 +12 V 和 -12 V 的雙輸出。主要特色 用于雙輸出電源的簡單且廉價的解決方案單集成電路和單磁體設計減少了器件數(shù)量整個輸入電壓范圍內的滿負載效率 > 90%
2018-11-06 17:16:44
中的低側同步 FET 的體二極管并聯(lián)設置,以提高能效。主要特色一個 IC 實現(xiàn)雙輸出同步整流提高能效低 BOM 數(shù)目、低成本的緊湊型解決方案外部時鐘同步功能
2018-10-08 09:39:11
) 中。圖1顯示了一個LM3880使用示例;在加電和斷電期間,需要以正確加電序列,按照順序對一個FPGA的VCORE, VIO 和 VAUX 加電。圖1:使用LM3880時的3通道電源排序圖2顯示的是加電
2016-01-29 10:28:48
采用10引腳的SoC封裝,在連續(xù)導通模式下,工作在升壓PFC預穩(wěn)壓狀態(tài)時兼容EN61000-3-2 和JEIDA-MITI標準。該芯片可提供功率跨度從幾百瓦到一千瓦及以上。圖1為L4984D內部方框圖
2018-09-27 15:27:58
。為最小化輸入偏置電流導致的失調電壓,在使用雙極性運放的時候,考慮運放兩個輸入端的匹配問題,通常將R1設為R2和R3的并聯(lián)值。圖2 雙電源供電運算放大器輸入端交流耦合的正確方法但要注意的是,該電阻始終
2021-10-18 09:35:05
。DC-DC轉換器IC應放置在最靠近CPU的位置。注意,圖1和圖2顯示了傳統(tǒng)高電流電源(即開關模式控制器和外部FET)的原理圖。控制器FET解決方案可以處理上述應用所需的高電流負載??刂破鹘鉀Q方案
2021-12-01 09:38:22
,或者縮減開關穩(wěn)壓器的物理尺寸和成本?! 」ぷ髟怼 ∠群喴亓私庖幌聜鹘y(tǒng)的降壓直流-直流轉換器,STw4141創(chuàng)新的雙輸出拓撲就是源自這種設計。圖1是一個簡單的降壓轉換器的電路示意圖,圖2是其線圈電流
2018-11-28 11:07:12
不同的應用,包括但不限于: ●配電 ●上電排序和電源狀態(tài)轉換 ●減小待機模式下的漏電流 ●浪涌電流控制 ●斷電控制 1什么是負載開關? 集成負載開關是可用于開啟和關閉...
2021-10-29 08:35:39
本帖最后由 ltoad 于 2015-12-9 23:11 編輯
輸入為一個二維數(shù)組A,列數(shù)不定要求以指定列進行排序,比如指定第0列,或者第3列進行升序排列輸出為排序后的數(shù)組C算法1.復制指定的列成為單獨的一維數(shù)組B2.B與A按行合并成簇數(shù)組D3.排序簇數(shù)組,然后解綁
2015-12-09 23:02:02
集成負載開關便能完成這種功率切換,如圖1所示。圖1:從電源切換到多個負載分立MOSFET電路包含多個組件來控制分立功率MOSFET的導通與關斷。這些電路可通過來自微控制器的通用輸入/輸出(GPIO)信號
2018-09-03 15:17:57
)模式 連續(xù)受理觸發(fā)。未觸發(fā)時處于等待觸發(fā)的狀態(tài)?! 鲎詣樱╝uto)模式 連續(xù)受理觸發(fā)。經過約1秒后未觸發(fā)的情況下,自動按記錄長度記錄波形?! £P于預觸發(fā) 測量時,將設置記錄長度的記錄開始
2017-11-23 10:22:25
,就能給圖4中的電路添加受監(jiān)視的排序功能。在該例中,PS2 僅在PS1超過其終值的90% 的情況下使能。這種方法可提供一種低成本、受監(jiān)視的排序解決方案。方法四:具有PMBus接口的數(shù)字系統(tǒng)健康狀況監(jiān)視器
2021-11-24 06:30:00
高效率的緊湊型解決方案。特性緊湊的 45A PoL 解決方案,尺寸為 0.72 英寸 x 1.2 英寸 (18.3mm x30.5mm)適合 45A 單軌或 23A 雙軌的靈活配置在 1V/45A、400kHz 時達到 87.5% 的高效率提供 PMBUS 接口用于配置和遙測此設計經過全面測試`
2015-05-08 15:14:53
描述 此 TI 驗證設計實施了可準確檢測從 0 至 1 A 的負載電流的單電源低側電流感應解決方案。相應的線性輸出范圍為 0 V 至 4.9 V。此設計依賴 LM7705 反向電荷泵以將
2018-08-31 09:16:17
描述此 TI 驗證設計實施了可準確檢測從 0 至 1 A 的負載電流的單電源低側電流感應解決方案。相應的線性輸出范圍為 0 V 至 4.9 V。此設計依賴 LM7705 反向電荷泵以將 OPA320
2022-09-20 06:59:15
函數(shù)信號發(fā)生器DC輸出偏置設為1V,輸出電壓是多少V???
2017-05-17 14:27:32
根據(jù)您的應用進行調整。沒有它們,輸出短路將迫使C1放電到切換器的輸出中,可能會損壞它。圖2V Reg和V High(Y軸)與以毫安為單位的負載(X軸)相對。當SMPS輸出達到上限時,電路在200 mA左右停止調節(jié)。
2019-11-11 15:49:31
?;静僮魅鐖D 1 所示,對於每個必須加以跟蹤或排序的 POL轉換器來說,都可以把一個 LTC2927 布設在負載點處。通過選擇幾個電阻器和一個電容器,即可將一個電源配置成以多種電壓模式來進行斜坡上升和斜坡
2018-10-22 17:01:17
and CSD95372)。內置的溫度和電流傳感器可提高精度并消除分立式組件。還可以通過輕松連接將其堆疊在另一個板上,以支持高達 120A 的負載電流。該解決方案提供預偏置啟動、跟蹤、電流共享和 PMBus 接口等功能
2022-09-19 07:43:11
,減少電路板尺寸和成本,有助于實現(xiàn)高功率密度和良好的熱可靠性。增強的預偏置啟動性能可實現(xiàn)負載帶壓啟動時,輸出電壓的單調遞增并避免倒灌電流。通過脈沖匹配改善了逐周期電流限制,從而在輸入電壓范圍內產生均勻
2019-08-23 04:45:06
描述PMP10654 參考設計是適用于單個 IGBT 驅動器偏置的雙路隔離式輸出 Fly-Buck 電源模塊。兩個電壓軌適合向電動汽車/混合動力汽車和工業(yè)應用的電機驅動器中的 IGBT 柵極驅動器
2018-12-21 15:06:17
現(xiàn)有個美國客戶有平板燈驅動的需求,要求如下:1. 輸入86-150V2. 輸出30-45V(負載不能改動,42V的)3. 單路20W,雙色調光共陽;全功率翻倍40WPWM調光方式有興趣一起合作的+Q 554949948
2019-05-17 08:12:51
。本文中所討論的電源排序解決方案為:1. 把 PGOOD 引腳級聯(lián)至使能引腳;2. 采用一個復位 IC 來實現(xiàn)排序;3. 模擬上電 / 斷電排序器;4. 具有 PMBus 接口的數(shù)字系統(tǒng)健康狀況監(jiān)視器
2019-09-17 14:22:00
件驅動時序以雙極模式運行。我目前正在使用Vp / Vn通道作為輸入。我的問題是模擬信號沒有正確偏置。如果我運行AMS評估位文件,沒有插入AMS評估卡并且信號輸入直接連接到Vp / Vn,雙極模式運行正常
2020-04-02 10:10:59
級。他是利用跨導線性原理實現(xiàn)自適應偏置的AB類輸出級。通過對這種結構的工作原理,結構特點的分析,仿真得出電阻負載為2 kΩ,電容負載為100 pF時的最大上升、下降轉換速率分別為40 V/μs和30
2018-11-26 16:14:46
CV之CNN:基于Keras利用cv2建立訓練存儲CNN模型(2+1)并調用攝像頭進行實時人臉識別
2018-12-26 11:09:16
輔助電源,減少電路板尺寸和成本,有助于實現(xiàn)高功率密度和良好的熱可靠性。(2)增強的預偏置啟動性能可實現(xiàn)負載帶壓啟動時,輸出電壓的單調遞增并避免倒灌電流。(3)通過脈沖匹配改善了逐周期電流限制,從而在輸入
2022-11-10 06:36:47
象限)可調電源解決方案。輸入電壓范圍為12 V至15 V;輸出為±10 V范圍內的任何電壓, 由控制塊調節(jié),支持高達6 A的負載。雙路輸出降壓控制器IC是此設計的核心器件。每個降壓–升壓拓撲連接的一路
2019-08-13 09:52:26
面向多軌預偏置負載應用的靈活排序
2019-06-04 15:39:35
的響應以保護系統(tǒng)等方方面面。有經驗的設計師都知道,隨著項目從原型向生產環(huán)境轉變,成功應對這種動態(tài)變化環(huán)境的關鍵是靈活性。在開發(fā)過程中,能夠最大限度減少軟硬件更改的解決方案是理想解決方案。
2019-07-24 06:21:15
的雙總線供電方案。其中以一套為2(1+1)系統(tǒng),另一套為2(2+1)系統(tǒng),實現(xiàn)5+5雙總線系統(tǒng)的功效,為數(shù)據(jù)存儲中心機房負載設備提供24 h不間斷完全獨立的雙回路優(yōu)質、純凈電源供電。 臺達
2018-09-26 09:57:59
你好,我使用DAC900搭建一個Datasheet里推薦的電路,如下圖:能夠正常輸出-1V到+1V的波形。然后根據(jù)Datasheet所說可以輕易地添加直流偏置:但是根據(jù)差動放大器的傳遞函數(shù),代入
2019-06-13 07:49:37
解決方案。本文中所討論的電源排序解決方案為:1. 把 PGOOD 引腳級聯(lián)至使能引腳;2. 采用一個復位 IC 來實現(xiàn)排序;3. 模擬上電 / 斷電排序器;4. 具有 PMBus 接口的數(shù)字系統(tǒng)健康狀況
2020-04-27 07:00:00
`安泰測試分享,R&S預兼容EMI測試解決方案:依據(jù)企業(yè)內部或者民標/軍標進行傳導輻射EMI測量。這些解決方案能夠在產品設計和研發(fā)的初期,給元器件,模塊,和設備制造商提供有效的幫助
2019-11-19 09:18:21
輸入為 264VAC 時其可高達 5W。反激式偏置電源反激式轉換器偏置電源(如圖 2 中的 PMP8764)是常用的偏置電源解決方案,不僅提供安全隔離,而且還能提供多個偏置輸出。圖 2. 反激式偏置
2018-09-12 14:12:42
輔助電源,減少電路板尺寸和成本,有助于實現(xiàn)高功率密度和良好的熱可靠性。(2)增強的預偏置啟動性能可實現(xiàn)負載帶壓啟動時,輸出電壓的單調遞增并避免倒灌電流。(3)通過脈沖匹配改善了逐周期電流限制,從而在輸入
2019-03-06 06:45:04
) 中。圖1顯示了一個LM3880使用示例;在加電和斷電期間,需要以正確加電序列,按照順序對一個FPGA的VCORE, VIO 和 VAUX 加電。圖1:使用LM3880時的3通道電源排序圖2顯示的是加電
2018-09-04 11:55:38
。LTM4691以強制連續(xù)模式工作以實現(xiàn)低噪聲脈沖跳躍模式,或者以Burst模式工作以在輕負載下實現(xiàn)高效率。典型的降壓開關頻率為2MHz,可以在1MHz至3MHz之間同步。其高開關頻率和電流模式架構可在不犧牲
2020-08-28 10:41:02
15kHz 以上環(huán)路帶寬實現(xiàn)出色動態(tài)行為,1.2% 瞬態(tài)響應出色的熱行為,最差情況下滿負載時的溫度上升約為 +25K非同步運行十分適合預偏置負載 - 且具有成本效益
2018-12-27 11:43:42
設計不需要排序器。它使用 2 盎司銅的 4 層板,在 2MHz 開關頻率和 85C 環(huán)境溫度下具有更好的熱特性。特性寬輸入電壓范圍:關閉電池 6V 至 42V 電源,支持啟停系統(tǒng)和負載突降DCDC
2022-09-27 06:56:38
DC24V 1A適配器,電源恒壓,則電子負載使用恒流模式,負載從0.1-1A,輸出電壓會由小到大再小。例如0.1A時電壓為23.46,0.7A時電壓為24.29,1A時電壓為24.24
2021-04-06 17:35:19
導讀:凌力爾特公司(簡稱“Linear”)日前宣布推出一款雙輸出多相電流模式同步降壓型DC/DC控制器--LTC3774,該器件主要是用于 mΩ 以下檢測的電流模式雙輸出降壓型 DC/DC
2018-11-29 11:22:35
位置 (1 至 1023),并在 LTC2937 計數(shù)到給定排序位置序號時接收啟動信號。具排序位置 1 的通道總是在具排序位置 2 的通道之前啟動。如果更改了系統(tǒng)規(guī)定,要求這兩個通道以不同的順序排序
2018-11-21 16:18:47
隨機應變,直到找到制勝法寶。同樣,系統(tǒng)設計人員在遇到電源排序問題時必須學會靈活變通。通常,最簡單和最節(jié)省成本的解決方案是添加具有斷電和故障安全保護功能的多路復用器。
2020-10-27 08:38:45
,您可以嘗試設計供應以滿足要求。然而,測試所述要求然后成為挑戰(zhàn)。輸出電壓為1V,負載階躍為100A,壓擺率為1,000A /μs的要求并不少見。大多數(shù)測試情況下的限制因素是被測電源和負載之間的電感。在
2018-09-11 09:48:23
電路圖為LTC3100,具有電壓排序功能的單節(jié)雙輸出轉換器。 LTC3100是一款高效率,1.5MHz多通道DC / DC轉換器,采用緊湊的3mm-3mm 0.75mm QFN封裝。它具有同步升壓(升壓)DC / DC轉換器,同步降壓(降壓)DC / DC轉換器和低壓差線性穩(wěn)壓器(LDO)
2019-08-05 08:36:04
bonding驅動編譯成了.ko文件,以EM9287 + Linux-4.1.14為例,講述雙網(wǎng)絡冗余方案的配置過程: 1)加載bonding.ko驅動,執(zhí)行命令:insmod bonding.ko
2016-06-15 11:42:18
,就能給圖4中的電路添加受監(jiān)視的排序功能。在該例中,PS2 僅在PS1超過其終值的90% 的情況下使能。這種方法可提供一種低成本、受監(jiān)視的排序解決方案。方法四:具有PMBus接口的數(shù)字系統(tǒng)健康狀況監(jiān)視器
2019-06-10 08:30:00
目前我在使用AD9854的signle模式輸出正弦信號是,輸出電流的最大值通過電阻設置為10mA,輸出負載為50歐,此時輸出電壓應為0-500mV,但由于存在偏置電流,輸出有一個400mV左右的直流
2018-08-29 11:27:22
各位問下應變電阻片應變率2+1%是什么意思?謝謝了
2018-09-10 15:08:15
對于許多應用所需的時序方案列表已經超出了不起眼的晶體的能力。從小型外設和軟件狗到攝像機模塊和無線耳機等設備越來越小,需要結合更多的功能,同時更加便攜,它們對時序方案有更嚴格和廣泛的要求。靈活性、多輸出
2018-10-24 08:55:13
描述PMP10723是隔離型輸出反激式解決方案,接受 9V 至 16V 的輸入電壓并提供 53V/400mA 輸出。利用次級控制,它可以實現(xiàn)極佳的負載調節(jié)性能。它還可以進行扇出以涵蓋其他隔離式高電壓應用(只需更改變壓器參數(shù)即可)。特性隔離式輸出極佳的負載調節(jié)峰值電流模式控制具有適用于其他隔離應用的靈活性
2022-09-22 08:03:05
描述 此參考設計可從交流線路 88 - 269VAC 生成隔離式 2W 雙輸出(+3.3V 和 -3.3V)。UCC28910 包含 700V 功率 MOSFET 和 PSR 控制器。它節(jié)省了 PCB 空間并減少了組裝時間。 特性雙路輸出小尺寸解決方案寬輸入電壓快速啟動時間低輸出紋波電壓
2022-09-22 06:00:30
限度提高效率,并在需要時自動切換到 1:1 模式,以與 VIN 和負載情況保持一致。受控輸入電流和軟切換最大限度降低了導通和輻射 EMI。該器件在兩個輸出均處于調節(jié)狀態(tài) (無負載) 時,靜態(tài)電流僅為
2018-10-10 17:25:01
1V/60A)1V 輸出、500kHz 條件下的峰值效率為 92.1%出色的熱性能:雙路 1V/30A 輸出和 200LFM 空氣流量條件下具有 40℃ 溫升總解決方案尺寸:1" x 1" (25.4mm x 25.4mm)支持 PMBus 的裕量調節(jié)和定序
2018-10-29 09:42:04
對高源內阻電壓源的測量容易產生幾種誤差,諸如:電壓表輸入電阻和輸入偏置電流以及外部分流電阻和電容引起的負載誤差。下列討論電壓表輸入電阻和輸入偏置電流引起的負載誤差的來源和將其影響減到最小的方法
2011-08-09 13:47:31
MAX6870六電壓排序器/監(jiān)視器為簡化復雜設計提供了一個完全集成的方案。該款EEPROM配置器件在設置門限、輸出結構和延時方面具有極大的靈活性。在大多數(shù)電子設備中,對系統(tǒng)電壓進行
2012-03-07 15:56:5439 面向多軌預偏置負載應用的靈活排序
2021-03-18 22:43:050 基于最優(yōu)排序的局部敏感哈希索引方案
2021-06-24 11:29:235 物料排序的設計方案
2022-06-30 14:38:080 一個簡單6通道電源軌排序解決方案
2022-11-03 08:04:373 電源排序是數(shù)字電源架構的關鍵組件。在這篇文章中,我們將介紹幾種構建排序的方法及其后果。特別是,我們將看到設計選擇如何影響設計過程后期的靈活性。
2023-01-17 09:18:32546 以下應用筆記討論了用于電源排序和復位輸出排序的多種方案。它討論了使用分立解決方案與集成度更高的解決方案的優(yōu)缺點。MAX6819/MAX6820為多電源系統(tǒng)排序提供了一種極佳的方法。MAX6391
2023-03-10 10:42:10618 提高使用較少輸出電流時的效率的技術叫做輕負載模式。在DC/DC轉換器等中也叫脈沖串模式。 輕負載模式示意圖 開關式AC/DC及DC/DC轉換器通過ON/OFF轉換進行電壓斬波和電容器平滑處理,以穩(wěn)定
2023-05-23 15:10:28827
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