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1.前言当电源突然与其负载断开时,电路寄生电感元件上的大电流摆动会产生剧烈的电压尖峰,这可能对电路上的电子元件有害。与电池保护应用类似,这里的 MOSFET 用于将输入电源与电路的其余部分隔离。然而,在这种情况下,FET......
1.前言DC-DC 转换器通常作为恒压 (CV) 稳压器实现。无论输入电压和负载电流如何变化,控制环路都会调整占空比以保持恒定的输出电压。恒流 (CC) 转换器以相同的方式调节电流:无论输入电压和输出电阻如何变化,控制回......
1.前言运算放大器(op amp)提高的精度和速度与其功耗的大小有直接关系。降低电流消耗会降低增益带宽;相反,降低偏移电压会增加电流消耗。运算放大器电气特性之间的许多此类相互作用会相互影响。随着无线传感节点、物联网(Io......
1.前言在大多数电源设计中,热性能至关重要。了解开关稳压器的局限性并了解如何充分利用它是优化系统性能不可或缺的一部分。电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数规律增加,电源模块发热严重该怎么办呢?高......
1.前言开关电源中电磁干扰 (EMI) 的起源可以追溯到功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关过程中产生的瞬态电压 (dv/dt) 和电流 (di/dt)。 ) 设备。随着对更大功率和更高开关频率的需求......
1.前言拿起一个你几乎没有使用过的电子设备,却发现电池几乎或完全没电了,这有多糟糕?如果我们的设备只是处于待机或睡眠状态,这可能是因为一个很小但至关重要的规格:静态电流。2.什么是静态电流?静止被定义为“不活动或休眠的状......
1.前言得益于无线连接和人机界面的突破,下一代智能电器变得越来越智能。具有高度集成图形加速器的处理器(如 Sitara™ AM335x 处理器)可以帮助我们实现更好的触摸界面、更大的屏幕和更高分辨率的高清摄像头。具有速度......
1.前言电磁干扰 (EMI) 在某些设计中是一个棘手的问题,尤其是在汽车系统中,如信息娱乐、车身电子、ADAS 等。在设计原理图和绘制版图时,设计人员通常通过减少高 di/dt 环路面积和减慢开关压摆率来最大限度地减少源......
1.前言LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作......
1.前言来自开关电源的辐射电磁干扰 (EMI) 是一种动态和情境问题,与电路板布局、组件放置和电源本身内的寄生效应以及它运行的整个系统有关。因此,从系统设计人员的角度来看,这个问题非常具有挑战性,了解辐射 EMI 测量要......