- 随着LTE深入发展,用户峰值速率和系统容量提升面临挑战,直接解决办法就是增加系统传输带宽。但是频谱资源有限,大多数运营商没有足够宽的连续频谱以充分发挥高速数据业务的优势,甚至在一个LTE频段内只拥有5MHz、10MHz或15MHz的频谱资源。因此,增加传输带宽的技术——载波聚合(CA)成了运营商的新宠。
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LTE 载波聚合 Qorvo
- 大多数汽车电子模块所需电压(5V和3.3V)都从汽车电池变换而来。用线性稳压器实现这种变换会产生显著的功耗,使热管理变困难和造价昂贵。更快处理器和ASIC的更高功率要求促使电源变换器从简单、低成本、效率不高的线性稳压器变成更复杂、效率高的开关变换器。
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电源 变换器
- 液晶显示(LCD)面板从上世纪90年代初兴起,主要的应用产品从初期的笔记本电脑,扩展到90年代后半期开始的台式电脑屏幕,特别是在2002年以后,开始大量朝向TV应用发展。LCD TV凭借其技术性能先进、外型美观时尚、低辐射、工作稳定、可靠性高等优点已经迅速走进越来越多的家庭,是与生活密切相关的民生产品,受到大多消费者的青睐。
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LCD 电源
- 医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。
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医疗电源 电源 AC-DC
- 便携式B超系统内部使用的电源比较复杂,外部适配器和电池的电源必须经过DC/DC转换,以转换成系统需要的电压。为了降低电源上的无用消耗,提高电池使用效率,系统主板、B超控制板、液晶显示器以及键盘的电源。
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便携式 B超 电源
- 功率因数校正(PFC)市场主要受与降低谐波失真有关的全球性规定影响。欧洲的EN61000-3-2是交直流供电市场的基本规定之一,在英国、日本和中国也存在类似的标准。EN61000-3-2规定了所有功耗超过75W的离线设备的谐波标准。由于北美没有管理PFC的规定,能源节省和空间/成本的考虑成为在消费类产品、计算机和通信领域中必须使用PFC的
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碳化硅 肖特基二极管 电源 DCM PFC
- 电源、时钟和复位电路图(Altera FPGA开发板).
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复位 电源 时钟
- 作为高性能核心射频解决方案领导厂商的Qorvo在合并前两家公司就是这个市场的领导者,合并后通过技术互补实现了对射频技术优势的融合,在立足于无线基础设施和智能手机等市场之后,Qorvo现在瞄准了消费级物联网的无线连接技术。
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Qorvo ZigBee IoT 物联网
- 如果你曾经在电源设计公司听到过员工的走廊谈话,他们很可能是在激烈争论>75W电源的设计应当采用图1还是图2所示的架构。事实上,这两种架构的电源元件完全相同,唯一的区别在于控制器。
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交流-直流 电源 控制器
- 随着电力事业的发展,电力质量日益受到人们的重视。供电的连续性是电力质量的一个重要方面,对于某些用电部门,如医院、机场、大型生产线等尤为重要。保证供电连续性的办法是给供电对象提供主、备两路独立的电源,对两路电源都进行实时监控。
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电源 控制器 智能控制
- 本文介绍一款基于固定频率脉宽调制控制芯片TL494的30W电源,分析了该电路的结构,给出了具体的电路设计和实验波形。通过实验样机测试表明,该电路实用可靠,工作稳定。正激变换由于拓扑简单,升/降压范
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TL494 电源 芯片
- 开场白的时候,提到了电源设计最重要的因素是电流,电流大小决定了电源设计的难度。那么电源的电流是这几年才开始变大的吗?早些年没有大电流的电源设计吗?答案当然是否定的!那么这些年电源设计的大电流和之前有什么区别呢?我的总结是:一个是高压大电流,一个是低压大电流。高压大电流电源的设计难点 时间退回十年或者
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电源设计 电流电压反馈 电源
- 在满足保护要求的前提下,升压转换阶段可以通过负载上的局部电压提供系统优势。
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电源 升压转换
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