- 移动电源的充电次数取决于哪些因素?-现在多数手机都采用了不可拆卸后盖设计,这让本身就抓襟见肘的手机电池无疑更加雪上加霜。而移动电源的出现,从某种程度上来说,成为了弥补手机续航不足最有效的手段。本文我们就来看看关于移动电源充电次数的问题。
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移动电源 电池续航 电源管理
- IGBT式感应加热电源常见缺陷简要分析-目前国内大部分生产厂商已经采用IGBT结构的感应加热电源,这种结构的加热电源能够维持长时间高效工作,且安全性比较高,因此比较受到生产商和消费群体的欢迎。
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IGBT 电源管理 变压器
- 提高电源可靠性设计的七大建议-电子产品的质量是技术性和可靠性两方面的综合。电源作为一个电子系统中重要的部件,其可靠性决定了整个系统的可靠性,开关电源由于体积小,效率高而在各个领域得到广泛应用,如何提高它的可靠性是电力电子技术的一个重要方面。
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电源管理 开关电源 电路拓扑
- 防止电源反接的原理- 一般可以使用在电源的正极串入一个二极管解决,不过,由于二极管有压降,会给电路造成不必要的损耗,尤其是电池供电场合,本来电池电压就3.7V,你就用二极管降了0.6V,使得电池使用时间大减。
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MOS管 PMOS管 电源管理
- 如何降低RF电路寄生信号?-RF电路布局要想降低寄生信号,需要RF工程师发挥创造性。记住以下这八条规则,不但有助于加速产品上市进程,而且还可提高工作日程的可预见性。
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RF电路 电源管理 耦合电路
- 详解开关电源的三大基础拓扑-开关电源已经深入到国民经济的各个行业当中,设计师或是自行设计电源或是购买电源模块,但是这些电源都离不开电源的各种电路拓扑。
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开关电源 电源管理 二极管
- 太阳能电池板故障如何解决-太阳能电池板在制造、运输、设置时以及因老化,会发生各种各样的故障。笔者将就检测这些故障的方法,介绍Chemitox(东京都大田区)在评测服务中的事例和积累的知识。
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太阳能电池 电源管理 电池技术
- 只需三步!便可以选择出适用的电源适配器-随着智能设备功能的不断增加,其电量消耗也开始越来越快。人们开始习惯于随身携带便携式充电器或电源适配器。
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电源适配器 智能设备 电源管理
- 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
- 如何通过高压创新重新定义电源管理-随着制造工艺,电路,隔离器、单芯片和MCM集成等组件以及封装的持续发展,电源管理半导体技术也将不断取得进步。设计还将从一体化解决方案中获益,最大程度减少设计SMPS和其他电源系统的工作量。
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TI 电源管理 SMPS
- 有关手机电池充电的困惑与误区都在这-如今智能手机仍在持续升级,无论在屏幕尺寸还是硬件性能都在不断飙升,可唯独电池续航无法得到质的提升。在其他部件技术正在快速发展的同时,电池技术并没有同步得到发展,已经被远远甩在后面。正因如此,手机的续航能力成为用户日常使用手机最头疼的问题。
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智能手机 电池 电源管理
- 作为两级LED驱动器前端的反激式变换器,该如何设计?-在许多离线交直流LED电源中,单级PFC反激式变换器仍然是优选的拓扑类型。这很大程度上是因为其元件数量少,成本低,并具有约90%的效率和很高的功率因数,在很宽的交流输入电压范围内具有很低的线路电流谐波(iTHD)。虽然工作在230-277V交流输入范围的应用对漏-源最大额定电压的要求高达800V,但只需要一个MOSFET开关。这种变换器中的另外一个关键元件是控制芯片。
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耦合电感 变换器 led 电源管理
- 手机电源管理设计的经验分享-手机的电源管理要在进行手机系统方案设计时综合考虑,平衡省电、成本、体积和开发时间等多种因素,进行最佳选择。总的来讲,可以从提高电能的转化效率和提高电能的使用效率两方面着手进行手机的整体电源管理。
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电源管理 开关电源 信号处理系统
- 移动电源ic芯片分为哪三种类型-在日常生活中,人们对电子设备的依赖越来越严重,电子技术的更新换代,也同时意味着人们对电源的技术发展寄予厚望,下面就为大家介绍电源管理技术的主要分类。
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移动电源 电源管理
- 善用旁路模式应对电源管理系统中的内阻挑战-对智能手机或平板计算机等可携式设备而言,电池其实不是非常可靠的电源。除了有限的容量、温度和老化等变量影响外,内阻更是个捉摸不定,经常变化的影响参数。在电源管理系统中,妥善利用旁路模式,将可有效应对内阻变化所带来的挑战。
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旁路模式 电源管理 电源
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