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設計成功的反向降壓-升壓轉換器布局
LM5017系列產品等降壓轉換器或穩壓器集成電路(IC)可以從正VIN產生負VOUT在DC/DC轉換器領域是常識。乍一看,使用降壓穩壓器IC的反向降壓-升壓轉換器的電路圖與降壓轉換器十分相似(圖1a和1c)。但是兩個電路也存在重大差異,無論是在電壓和電流高低,切換電流流動還是在布局上。
2020-09-01
反向降壓-升壓轉換器 布局 LM5017
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長時間工作的電源是否還能穩定運行?
在電子設備產品設計時,電源產品的質量優劣將直接影響其技術性能以及工作安全性和可靠性。當電源出現問題時就會導致整個產品的癱瘓,電源產品的全方位測試則顯得尤為重要。
2020-09-01
電源 PA功率分析儀 測試測量
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陶瓷電容器靜電容量隨時間變化的原理
陶瓷電容器中,尤其是高誘電率系列電容器(B/X5R、R/X7R特性),具有靜電容量隨時間延長而降低的特性。當在時鐘電路等中使用時,應充分考慮此特性,并在實際使用條件及實際使用設備上進行確認。
2020-09-01
陶瓷電容器 靜電容量 原理
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關于電荷泵電源,你想知道的都在這里~~~
電荷泵(Charge Pump)是“開關電容技術”眾多應用中的一種。利用開關電容充放電不同的連接方式,以非常簡單的電路實現DC/DC的升壓、降壓、負壓等變換器功能。
2020-08-28
電荷泵電源 開關電容
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通過5 V至24 V輸入提供雙極性、雙向DC-DC流入和流出電流
大部分電子系統都依賴于正電壓軌或負電壓軌,但是有些應用要求單電壓軌同時為正負電壓軌。在這種情況下,正電源或負電源由同一端子提供,也就是說,電源的輸出電壓可以在整個電壓范圍內調節,并且可以平穩轉換極性。
2020-08-26
正電壓軌 負電壓軌 雙向DC-DC
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功率密度基礎技術簡介
功率密度在現代電力輸送解決方案中的重要性和價值不容忽視。為了更好地理解高功率密度設計的基本技術,在本文中,我將研究高功率密度解決方案的四個重要方面:
2020-08-24
功率密度 基礎技術 電力輸送
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堆疊PowerStack封裝電流獲得更高功率POL
電壓穩壓器,特別是集成MOSFET的直流/直流轉換器,已從由輸入電壓、輸出電壓和電流限定的簡易、低功耗電壓調節器,發展到現在能夠提供更高功率、監控操作環境且能相應地適應所處環境。
2020-08-24
MOSFET DC/DC PowerStack封裝 POL
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關于占空比,這些知識你可能會用的上~
開關穩壓器使用占空比來實現電壓或電流反饋控制。占空比是指導通時間(TON) 與整個周期時長(關斷時間 (TOFF)加上導通時間)之比,定義了輸入電壓和輸出電壓之間的簡單關系。更準確的計算可能還需要考慮其他因素,但在以下這些說明中,這些并不是決定性因素。開關穩壓器的占空比由各自的開關穩壓器拓...
2020-08-24
占空比 開關穩壓器 ADP2370
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貿澤贊助的電動方程式賽車隊全力備賽為期9天的柏林之戰
2020年8月21日 – 經歷了五個月的中斷后,2019–2020賽季電動方程式賽車錦標賽于8月5日在柏林滕珀爾霍夫機場賽道重燃戰火。此次特殊背景下的分站比賽采用三種不同賽道布局連續舉辦了三組共六場比賽。貿澤電子贊助的GEOX龍之隊 (GEOX DRAGON) 對重回賽道馳騁已經期待良久,并且安排了一位新車手亮相此...
2020-08-21
貿澤 電動方程式賽車隊 備賽 柏林之戰
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