LED驱动电源详细解析-LED驱动电源把电源供应转换为特定的电压电流以驱动led发光的电压转换器
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led驱动 电源
汽车自动启停系统对电源的影响及非同步升压转换器方案-汽车自动启停系统帮助降低油耗及废气排放,但此创新功能也带来独特的工程设计挑战。本文介绍了安森美半导体的最新前置升压电源方案NCV8876的功能特点及工作原理,帮助设计人员应用这非同步升压控制器,为创新的汽车自动启停系统开发简单、低成本的电源方案。
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转换器 安森美半导体 电源 汽车
改进关键细节 安森美教你设计更智能、更纤薄的电源-安森美半导体的NCP1937组合型PFC及准谐振反激控制器提供一项新颖的功能,令用户可以根据输出功率占满载功率的百分比来设定PFC关闭阈值。
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电源 安森美半导体 PFC
工程师现身说法:如何解决系统电源的相关设计问题-对于现在一个电子系统来说,电源部分的设计也越来越重要,我想通过和大家探讨一些自己关于电源设计的心得,来个抛砖引玉,让我们在电源设计方面能够都有所深入和长进。
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电源 系统电源
方便工程师更灵活更方便设计电源的解决方案- 随着前沿的DSP、FPGA和CPU工作在越来越低的供电电压、并消耗更大的电流,选择PWM控制器变得并不那么容易了。低于1V的电压变得非常普遍,而中间总线电压基本保持不变,在有的具体应用中甚至有所增加。
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调制器 电源 ISL8117
电源软启动的实用设计技巧- 软启动,相信硬件工程师都不会对这个名词感到陌生。随意打开一篇开关电源芯片的datasheet,都能看到对soft-start(软启动)的描述。随着芯片集成度的提高,软启动电路也集成到了电源芯片内部,这样在减轻工程师工作的同时,也导致部分工程师对软启动了解不够、重视不足。
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P800 周立功 电源 烧录器 软启动
照明型EPS应急电源应用及选择常识-照明型EPS应急电源主要是用于消防应急照明系统以及某些小功率设备应用。
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EPS 电源
高频化开关电源的频率提高受限于哪些因素-开关电源产品日趋要求小型、轻量、高效率、低辐射、低成本等特点,增大开关电源产品的功率密度,可以通过提高其工作频率来实现,但高频化产品会产生一系列工程问题,从而限制了开关频率的提升。
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电源 高频化开关
基于状态机的电源控制器,设计高灵活性数字电源-数字电源可用于实现许多很有意思的功能。借助可编程调节环路,可在不同工作条件下获得更佳的环路特性。电源与完整系统的数字连接可实现电压和电流的精确监控。
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电源
电源工程师必须掌握的开关电源EMI五大抑制策略-开关电源是一种应用功率半导体器件并综合电力变换技术、电子电磁技术、自动控制技术等的电力电子产品。因其具有功耗小、效率高、体积小、重量轻、工作稳定、安全可靠以及稳压范围宽等优点,而被广泛应用于计算机、通信、电子仪器、工业自动控制、国防及家用电器等领域。
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电源
从电压电流到功耗效率,设计一个适用的系统电源-对于现在一个电子系统来说,电源部分的设计也越来越重要,我想通过和大家探讨一些自己关于电源设计的心得,来个抛砖引玉,让我们在电源设计方面能够都有所深入和长进。 Q1:如何来评估一个系统的电源需求 Answer:对于一个实际的电子系统,要认真的分析它的电源需求。
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电源
预测电源可靠性是一门艺术还是科学?-系统设计人员仍然面临一个问题:在这些测试条件以外的条件下操作时,他们如何自信地预测电源单元(PSU)的平均寿命?各种各样常见因素可能打破这些条件,如:热、冲击和振动、电源电压的瞬态波动、电解电容的老化等都可能引起过早失效。因此,数据手册的标准寿命额定值很少完全适用于真实世界的产品。本文的作者给出了解决方案。
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PSU 元器件 电源
资深工程师教你如何设计一个合适的系统电源-分析电源需求不仅仅是关心输入电压,输出电压和电流,还要仔细考虑总的功耗,电源实现的效率,电源部分对负载变化的瞬态响应能力,关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等。
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电源 LDO
GPU的作用及工作原理- 在上一篇文章《什么是GPU?GPU有什么用?》曾提及可编程着色器,可编程着色器对于 3D 游戏的设计者来说可谓有巨大的优点,不过同时也给 GPU 工程师带来了一些和 CPU 类似的有趣的问题。因需要发送指令(instruction)运行,解码(decode)和执行指令(execute)过程必不可少,而着色器代码中判断语句和循环语句也会引起执行次序的小问题等等。
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GPU 处理器 电源
印制板电源完整性及去耦电容优化-电源完整性和信号完整性,在电路板设计中的重要程度不言而喻,本文简单介绍了电源完整性的仿真,在得到电源的阻抗曲线后,如何设置去耦电容,降低其在整个工作频段中的阻抗,从而达到降低EMI的目的。
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电源 去耦电容
电源介绍
【电源概述】
电源
向电子设备提供功率的装置。
把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源。发电机能把机械能转换成电能,干电池能把化学能转换成电能.发电机.电池本身并不带电,它的两极分别有正负电荷,由正负电荷产生电压(电流是电荷在电压的作用下定向移动而形成的),电荷导体里本来就有,要产生电流只需要加上电压即可,当电池两极接上导体时为了产生电流而把正负电荷释放出去,当电荷散尽时,也 [
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