- 核心导读: 采用分立元件或CPLD、FPGA 进行电源的信号发生和测量的设计,会增加硬件设计复杂程度,延长开发周期。为了简化电源信号发生及测量的硬件设
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电源设计 DSP
- 对于DCDC,大家都不陌生,因为就是开关电源,当然还有AC/DC,通常的AC/DC,都是110V或者220V交流变换为直流电源,我们这里先来讨论DCDC电源设计。DCDC
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DC/DC电源 电源设计
- 在当今的高性能的电源系统设计中,确保可靠性至关重要,因此高效的功能必须可以处理潜在的问题。同步整流电流反向就是这样一个问题。这发生在电容电流
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同步整流 电源设计
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为什么电源设计转用 48V?您需要了解什么? 当前应用通过下列途径提高性能: • 增强处理能力 • 提高通信速率 • 延长运行速率 • 增添外设 • 增大扭矩 • 增大 LED 亮度 实现“更多功能”需要提供更多功率。更高功率一般受尺寸和/或重量限制的制约。这就是为什么越来越多行业从常规 12V 配电转而采用更高电压的 48V 
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48V 电源设计
- LED路灯四种不同的解决方案对比-针对不同LED路灯的应用,本文提出了适合的架构,并分析了它们的优缺点,以便让读者能根据具体状况和设计的路灯种类,找到最合适的方案。
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LED路灯 LED照明 电源设计
- LED灯管电源设计中要注意的一些因素-LED日光灯电源是LED日光灯中非常重要的一个部件,要是选择不当,LED日光灯发挥不出他应有的性能,甚至还有可能不能正常照明使用。下面就LED日光灯照明电源做了一些小小的建议,供大家参考参考。
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LED 电源设计 日光灯
- 电源设计小贴士51:了解寄生电容器-电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。
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电源设计 寄生电容器 电源纹波
- 单电感移动电源的设计-本文提出了一种单电感移动电源的方案,这样不仅利于移动电源节省器件成本,还可节省设备体积,便于移动电源更小型化。
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移动电源 电感 电源设计
- 高速ADC的电源设计-如今,在设计人员面临众多电源选择的情况下,为高速ADC设计清洁电源时可能会面临巨大挑战。在利用高效开关电源而非传统LDO的场合,这尤其重要。此外,多数ADC并未给出高频电源抑制规格,这是选择正确电源的一个关键因素。
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电源设计 ADC
- 资深工程师电源设计策略:如何避免传导EMI问题-大部分传导 EMI 问题都是由共模噪声引起的。而且,大部分共模噪声问题都是由电源中的寄生电容导致的。
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EMI 电源设计
- 设计开关模式电源关键参数的五大简单步骤-为了简化这种设计任务,提高设计质量和生产率,凌力尔特公司的电源应用专家开发了电源设计和优化工具LTpowerCAD程序。本文介绍了怎样通过几个简便的步骤,进行开关模式电源关键参数的“纸上设计”,并得到很好的设计结果。
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凌力尔特 电源设计 LTpowerCAD
- FPGA电源设计有哪几个步骤-现场可编程门阵列(FPGA)被发现在众多的原型和低到中等批量产品的心脏。 FPGA的主要优点是在开发过程中的灵活性,简单的升级路径,更快地将产品推向市场,并且成本相对较低。一个主要缺点是复杂,用FPGA往往结合了先进的系统级芯片(SoC)。
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FPGA 电源设计 SoC
- 详解FPGA电源设计的基本方法和步骤-现场可编程门阵列(FPGA)被发现在众多的原型和低到中等批量产品的心脏。 FPGA的主要优点是在开发过程中的灵活性,简单的升级路径,更快地将产品推向市场,并且成本相对较低。一个主要缺点是复杂,用FPGA往往结合了先进的系统级芯片(SoC)。
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FPGA 电源设计 电源模块 德州仪器
- 电源管理IC三大趋势的深度解析-在所有的电子设备和产品中,都不乏电源管理IC的“身影”。随着数字高速IC技术和芯片制造工艺技术的共同高速发展,高性能电源IC“助阵”的作用显得愈加重要。
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电源管理 FPGA 电源设计
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