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提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)性能,貿(mào)澤攜手Maxim舉辦nanoPower技術(shù)研討會(huì)
2021年3月11日-專注于引入新品推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新的電子元器件分銷商貿(mào)澤電子 (Mouser Electronics) 宣布將攜手Maxim于3月18日10:00-11:30舉辦主題為“nanoPower技術(shù):延長(zhǎng)電池壽命,提高傳感器性能”的在線研討會(huì)。期間,來(lái)自Maxim的資深技術(shù)專家將向觀眾分享nanoPower 技術(shù),幫助工程師加強(qiáng)對(duì)nanoPower技...
2021-03-11
貿(mào)澤 Maxim nanoPower 技術(shù)研討會(huì)
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光耦的9大應(yīng)用
光耦,也就是光耦合器。在現(xiàn)實(shí)中,光耦具有重要作用。對(duì)于光耦,小編在上篇光耦相關(guān)文章中,針對(duì)光耦的作用、工作原理等有所闡述。為增進(jìn)大家對(duì)光耦的了解,本文將對(duì)光耦的9大應(yīng)用予以解讀。
2021-03-11
光耦合器
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升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑
不僅局限于升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器,在很多產(chǎn)品的PCB布局設(shè)計(jì)中,了解其電路的電流路徑和特性都是非常重要的。在進(jìn)入具體的布局講解之前,我們先來(lái)看一下升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑。
2021-03-11
升壓型 DC/DC轉(zhuǎn)換器 電流路徑
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無(wú)需緩沖器的反激式轉(zhuǎn)換器技術(shù)
所有PWM轉(zhuǎn)換器都有寄生元件,可導(dǎo)致必須適當(dāng)抑制的振鈴波形。不這樣做,半導(dǎo)體元件就可能失效,噪聲水平將比要求的更高。本文將介紹用于備受青睞的反激式轉(zhuǎn)換器的最常用的RCD箝位電路,及其設(shè)計(jì)公式。
2021-03-11
緩沖器 反激式轉(zhuǎn)換器 技術(shù)
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反饋路徑的布線——升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局
正如在“升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的電流路徑”中所提到的,升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB板布局中的電路布線會(huì)有兩種路徑,一種是會(huì)流過(guò)與輸入和輸出相關(guān)的大電流,而另一種只會(huì)流過(guò)用來(lái)實(shí)現(xiàn)控制的小電流。
2021-03-11
反饋路徑 DC/DC轉(zhuǎn)換器 PCB布局
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帶漏電感的反激式轉(zhuǎn)換器平均模型
在本文第一部分,我們已說(shuō)明了由漏電感帶來(lái)的開(kāi)關(guān)效應(yīng):有效占空比的減少,帶來(lái)在主電源開(kāi)關(guān)關(guān)斷后次級(jí)二極管導(dǎo)通時(shí)間的延長(zhǎng)和次級(jí)端電流的延遲。因此,輸出電壓低于原來(lái)的公式預(yù)測(cè),在RCD鉗位網(wǎng)絡(luò)中的功率耗散增加。鑒于漏電感對(duì)工作波形的影響,研究其對(duì)反激式轉(zhuǎn)換器小信號(hào)響應(yīng)的影響是有趣的。但...
2021-03-11
漏電感 反激式轉(zhuǎn)換器 平均模型
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H橋電路的有刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng):高邊電壓線性控制
從本文開(kāi)始,我們會(huì)介紹幾種使用H橋電路來(lái)驅(qū)動(dòng)有刷直流電機(jī)的方法。在該有刷直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)的驅(qū)動(dòng)器電路示例中,可以通過(guò)線性控制高邊Pch MOSFET來(lái)更改OUT引腳的H電壓,從而控制施加到電機(jī)的電壓。OUT引腳的H電壓由施加到Vref引腳的直流電壓控制,理論上的電壓與施加到Vref的電壓相同。這就可以控制電...
2021-03-11
H橋電路 有刷直流電機(jī) 電機(jī)驅(qū)動(dòng) 高邊電壓
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