文章基于對大功率電力電子開關(guān)用于配電變壓器相關(guān)理論的分析與探討,提出了兩種不同的,可基于無弧有載調(diào)壓實(shí)現(xiàn)無弧切換的工作方案,并就兩種方案下的動作切換模式以及工作原理展開了詳細(xì)分析與探討,文章最后對兩種方案下的性能進(jìn)行了對比,指出B方案,也就是在引入固態(tài)繼電器組裝置下,無弧有載調(diào)壓方案的顯著優(yōu)勢。
2014-03-17 11:20:111022 簡單,但簡單的就是最好嗎? 除了技術(shù)專長外,工程技術(shù)的真正核心是能夠闡明不可避免的折衷以及設(shè)計方案的優(yōu)缺點(diǎn),然后在應(yīng)用的背景中對它們進(jìn)行權(quán)衡。這些折衷有些明顯有些不太明顯,包含了許多因素,例如基本性能、尺寸、功耗、
2020-12-23 12:18:534355 ,CCM操作將在開關(guān)周期結(jié)束時保持整流器電流導(dǎo)通。我們在電源技巧#76:反激轉(zhuǎn)換器設(shè)計注意事項(xiàng)和電源技巧#77:設(shè)計CCM反激轉(zhuǎn)換器中介紹了CCM反激的反激設(shè)計折衷和功率級方程。CCM操作最適合中功率到高功率應(yīng)用,但是如果您有可以使用DCM反
2021-04-12 16:58:205093 電源效率 - 我們在設(shè)計中都必須處理它。電源管理始終是任何設(shè)計的關(guān)鍵要素,如今電源管理是一個特別復(fù)雜和困難的話題,因?yàn)槲覀儽仨氂嬎忝恳晃?,以延長電池壽命或最大限度地減少熱量。有時,作為一名設(shè)計工程師,感覺就像走鋼絲一樣。我們通過迭代求解,重新審視各種操作模式,重新定義條件,并根據(jù)應(yīng)用需求平衡權(quán)衡。
2023-02-28 14:24:50757 本文探討隔離式雙向DC-DC功率傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">實(shí)現(xiàn)方案,即通過調(diào)整專用數(shù)字控制器,使其除了具有標(biāo)準(zhǔn)的正向功率傳輸(FPT)功能外,還支持反向功率傳輸(RPT)功能。
2024-01-17 18:17:12617 這些新器件展現(xiàn)了ADI公司的新一代功率檢測技術(shù),可與ADI公司的調(diào)制器、解調(diào)器、混頻器、射頻放大器、可變增益放大器(VGA)、短程收發(fā)器以及頻率合成器等產(chǎn)品協(xié)同工作,幫助設(shè)計人員實(shí)現(xiàn)完整的無線信號鏈
2019-07-04 08:00:42
和過壓保護(hù),以實(shí)現(xiàn)高效的功率竊取。主要特色 高效的 24V 交流功率竊取低成本集成解決方案更長的電池壽命快速且精確的電流限制精確過壓保護(hù)
2018-12-27 15:22:31
探討貼片功率電感封裝尺寸升級的可行性gujing編輯:谷景電子貼片功率電感是市場需求增長非??斓囊环N電感類型,市場對貼片功率電感的需求我們大致可以將其分為兩種類型:一是對常規(guī)類型的貼片功率電感
2023-02-22 16:45:27
能量轉(zhuǎn)換效率是一個重要的指標(biāo),各制造商摩拳擦掌希望在95%的基礎(chǔ)上再有所提升。為了實(shí)現(xiàn)這一提升,開始逐漸采用越來越復(fù)雜的轉(zhuǎn)換拓?fù)?,如移相全橋(PSFB)和LLC變換器。而且二極管將逐漸被功耗更低
2020-10-27 10:46:12
Airfast系列是飛思卡爾推出的下一代RF LDMOS產(chǎn)品,通過把創(chuàng)新技術(shù)與系統(tǒng)級平臺相結(jié)合,使其在增益、功率、線性、功率密度、效率都有了質(zhì)的飛躍。飛思卡爾還提供了配合DPD的整個鏈路解決方案,可
2013-07-02 13:31:33
克服了上述問題,可實(shí)現(xiàn)高功率密度、高效率 (達(dá) 99%) 的解決方案。這款固定比例、高電壓、高功率開關(guān)電容器控制器內(nèi)置 4 個 N 溝道 MOSFET 柵極驅(qū)動器,用于驅(qū)動外部功率 MOSFET,以
2018-10-31 11:26:48
對目前攻擊源追蹤中的報文標(biāo)記方案進(jìn)行了分析,給出了利用IP報文中的選項(xiàng)字段,以概率將流經(jīng)路由器的地址標(biāo)注報文,使得受害主機(jī)能夠根據(jù)被標(biāo)注報文內(nèi)的地址信息重構(gòu)出攻擊路徑的代數(shù)方法。運(yùn)用代數(shù)方法記錄報文
2009-06-14 00:15:42
移相全橋和全橋LLC都是針對大
功率的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),兩者在選取上如何
權(quán)衡呢?是否也存在兩者結(jié)合后的應(yīng)用拓?fù)洌?/div>
2022-03-27 23:09:54
的事件的影響。在本博客中,我將概述幾種強(qiáng)大的工業(yè)電源路徑保護(hù)方法,包括離散實(shí)現(xiàn)、熱插拔和ORing控制器法及集成實(shí)現(xiàn)。 離散實(shí)現(xiàn)圖1:離散保護(hù)方案 離散實(shí)現(xiàn)方案是功率路徑中使用保護(hù)方案的最傳統(tǒng)的功率路徑
2022-11-15 06:05:42
同樣基于TI zstack的,發(fā)射功率大于CC2530+CC2591的方案有嘛?是什么方案呢
?
2018-06-06 10:05:44
我們現(xiàn)在是有現(xiàn)成的電源和燈具,但是想實(shí)現(xiàn)一個功能,就是在電源輸出加一個電路,通過改變輸出的 占空比或者電流 來實(shí)現(xiàn)LED的功率調(diào)節(jié)類似的方案 ,類似于調(diào)光但不是調(diào)光,我們現(xiàn)在是120W想多加一個功能 使功率可以調(diào)到100W或者80W, 同一個燈具讓客戶有2個等級的功率選擇
2014-12-16 11:55:44
基于FPGA的16位數(shù)據(jù)路徑的AESIP核提出一種基于FPGA 的16位數(shù)據(jù)路徑的高級加密標(biāo)準(zhǔn)AES IP核設(shè)計方案。該方案采用有限狀態(tài)機(jī)實(shí)現(xiàn),支持密鑰擴(kuò)展、加密和解密。密鑰擴(kuò)展采用非并行密鑰擴(kuò)展
2012-08-11 11:53:10
在無線系統(tǒng)中,功放(PA)線性度和效率常是必須權(quán)衡的兩個參數(shù)。工程師都在尋找一種有效而靈活的基于Volterra的自適應(yīng)預(yù)失真技術(shù),可用于實(shí)現(xiàn)寬帶RF功放的高線性度。本文將概述不同數(shù)字預(yù)失真技術(shù)
2019-06-25 06:19:09
高可靠性系統(tǒng)設(shè)計包括使用容錯設(shè)計方法和選擇適合的組件,以滿足預(yù)期環(huán)境條件并符合標(biāo)準(zhǔn)要求。本文專門探討實(shí)現(xiàn)高可靠性電源的半導(dǎo)體解決方案,這類電源提供冗余、電路保護(hù)和遠(yuǎn)程系統(tǒng)管理。本文將突出顯示,半導(dǎo)體技術(shù)的改進(jìn)和新的安全功能怎樣簡化了設(shè)計,并提高了組件的可靠性。
2021-03-18 07:49:20
如何權(quán)衡CCD圖像傳感器的各類優(yōu)缺點(diǎn)
2021-03-18 06:12:48
功率智能型硬件解決方案實(shí)現(xiàn)均衡系統(tǒng)總響應(yīng)度及功耗
2021-03-11 07:52:41
黑盒方式評估電源的耗散功率白盒方式計算電源的耗散功率開關(guān)損耗產(chǎn)生過程詳細(xì)分析電源方案的耗散功率如何計算?
2021-03-17 06:52:55
本文探討了采用這款3D線性霍爾效應(yīng)傳感器及其附帶的I2C輸出實(shí)現(xiàn)的獨(dú)特而先進(jìn)的低功率工作模式和電源管理。
2021-06-15 06:02:47
這只是一種以偏蓋全的觀點(diǎn),RF電路板設(shè)計還是有許多可以遵循的法則。不過,在實(shí)際設(shè)計時,真正實(shí)用的技巧是當(dāng)這些法則因各種限制而無法實(shí)施時,如何對它們進(jìn)行折衷處理。重要的RF設(shè)計課題包括:阻抗和阻抗匹配、絕緣層材料和層疊板、波長和諧波...等,本文將集中探討與RF電路板分區(qū)設(shè)計有關(guān)的各種問題。
2019-06-21 07:59:04
怎么實(shí)現(xiàn)基于SPMC75F2413A智能功率模組芯片的AC變頻空調(diào)方案設(shè)計?
2021-06-16 08:44:16
電平控制探頭可以精確產(chǎn)生所需要的信號功率,可用于頻譜儀、接收機(jī)等儀器的計量,也可以用于精確的系統(tǒng)增益評估等應(yīng)用。傳統(tǒng)的校準(zhǔn)解決方案都是采用外置功分器并外接功率計的方式來實(shí)現(xiàn)精確功率的產(chǎn)生。
2019-08-26 07:47:16
28V或48V DC母線。為了實(shí)現(xiàn)高效率,高電壓DC母線(270V、48V或28V)沿著無人機(jī)的電源鏈進(jìn)行優(yōu)先配電。配電引起的功率損耗系以I2R(R線阻)為主,由于提高電壓可以最大限度地降低配電損耗
2018-10-09 10:02:40
?! 榱?b class="flag-6" style="color: red">實(shí)現(xiàn)高效率,高電壓DC母線(270V、48V或28V)沿著無人機(jī)的電源鏈進(jìn)行優(yōu)先配電。配電引起的功率損耗系以I2R(R線阻)為主,由于提高電壓可以最大限度地降低配電損耗,因而可減少電流;對于大型
2018-10-09 10:31:55
射頻信號處理路徑,這里主要是運(yùn)用微波移相器和衰減器來實(shí)現(xiàn)波束賦形。 傳統(tǒng)上,毫米波系統(tǒng)是利用分立器件構(gòu)建,導(dǎo)致其尺寸較大且 成本較高。這樣的系統(tǒng)里面的器件使用CMOS、SiGe BiCMOS和 GaAs
2019-07-11 07:57:45
幫助您做好哪些權(quán)衡?更多有關(guān)DC-CONTROL的信息: TPS621x 系列低功耗 DC/DC 轉(zhuǎn)換器測量控制系統(tǒng)的環(huán)路增益,增強(qiáng)解決方案性能??刂骗h(huán)路帶寬可反映輸出電壓從快速負(fù)載變化中恢復(fù)所需
2018-09-20 15:59:36
電視節(jié)目立體聲播出方案探討隨著數(shù)字電視技術(shù)的發(fā)展,電視伴音質(zhì)量已顯得越來越重要。國際上,電視廣播已經(jīng)進(jìn)入開始探索和應(yīng)用環(huán)繞聲廣播的新時代。國內(nèi)一直是單聲道的狀況,已不能滿足觀眾的需要,也不適應(yīng)我國
2009-10-06 08:55:48
直流有刷電機(jī)輻射發(fā)射解決方案探討 一、直流電機(jī)分類 二、有刷電機(jī)的結(jié)構(gòu) 三、有刷電機(jī)的EI來自哪里? 電機(jī)在轉(zhuǎn)動換向過程中,碳刷在不斷的拉電弧,產(chǎn)生干擾頻譜較寬且連續(xù)分布;高頻噪聲通過
2023-02-08 16:10:53
技巧,將可有效克服此缺陷。本文主要介紹如何在標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境或稱為無線頻道中,擴(kuò)大低功率射頻(RF)系統(tǒng)的涵蓋范圍,其中使用室內(nèi)及室外無線頻道的實(shí)際測量,并探討能夠與低功率無線設(shè)備持續(xù)保持穩(wěn)定通信的技術(shù)。
2019-06-17 08:07:03
多種低功耗,甚至是超低功耗(ULP)元件。本文著重探討低功耗運(yùn)算放大器。功耗與性能的權(quán)衡在選擇合適的放大器時,往往需要考慮運(yùn)算放大器的功耗,并做出權(quán)衡。低功耗往往也意味著低帶寬。但是,這也取決于給定
2021-12-06 08:00:00
多種低功耗,甚至是超低功耗(ULP)元件。本文著重探討低功耗運(yùn)算放大器。功耗與性能的權(quán)衡在選擇合適的放大器時,往往需要考慮運(yùn)算放大器的功耗,并做出權(quán)衡。低功耗往往也意味著低帶寬。但是,這也取決于給定
2022-03-17 16:58:28
多種低功耗,甚至是超低功耗(ULP)元件。本文著重探討低功耗運(yùn)算放大器。功耗與性能的權(quán)衡在選擇合適的放大器時,往往需要考慮運(yùn)算放大器的功耗,并做出權(quán)衡。低功耗往往也意味著低帶寬。但是,這也取決于給定
2022-03-28 15:21:29
原理就不一定適用了,因?yàn)檫@需要可平衡效率與尺寸的小型電源解決方案。高效率是重要的性能基準(zhǔn),不僅可減少功率損耗與組件溫度上升,而且還可在給定氣流與環(huán)境溫度條件下帶來更多有用功率。從這個觀點(diǎn)來看,低開關(guān)頻率
2022-11-23 08:02:59
用需要低輸出電壓和高輸出電流(例如 1V 和 30A)時,這一原理就不一定適用了,因?yàn)檫@需要可平衡效率與尺寸的小型電源解決方案。高效率是重要的性能基準(zhǔn),不僅可減少功率損耗與組件溫度上升,而且還可在給定氣流
2018-09-19 11:05:30
集成來減小系統(tǒng)體積我還將演示如何與TI合作,使用先進(jìn)的技術(shù)能力和產(chǎn)品來實(shí)現(xiàn)這四個方面,幫助您改進(jìn)并達(dá)到功率密度值。首先,讓我們來定義功率密度,并著重了解一些根據(jù)功率密度值比較解決方案時的細(xì)節(jié)
2022-11-07 06:45:10
通信設(shè)備制造商需要高功率輸出和小尺寸解決方案
2021-01-21 07:07:20
多種低功耗,甚至是超低功耗(ULP)元件。本文著重探討低功耗運(yùn)算放大器。功耗與性能的權(quán)衡在選擇合適的放大器時,往往需要考慮運(yùn)算放大器的功耗,并做出權(quán)衡。低功耗往往也意味著低帶寬。但是,這也取決于給定
2021-11-10 07:00:00
2C+2A(JD6621*2PCS+FP6601AA)智能退功率實(shí)現(xiàn)方案 ●C口和A口獨(dú)立輸出,任意A口快充,C口智能退兩檔功率
2022-05-21 16:21:04
在ADSP2181上實(shí)現(xiàn)Rake接收機(jī)路徑搜索
2009-05-09 14:56:3419 本文通過對Dijkstra 最短路徑搜索算法的分析,從數(shù)據(jù)存儲結(jié)構(gòu)方面對此問題進(jìn)行了探討,并提出了一種數(shù)據(jù)文件結(jié)構(gòu),實(shí)驗(yàn)證明該實(shí)現(xiàn)具有較高的效率。
2009-12-22 12:03:245 大功率LED照明散熱的探討
隨著政府和民眾節(jié)能環(huán)保意識的提高,以及大功率LED技術(shù)的進(jìn)步,大功率LED正越來越多地用在通用照明
2009-12-29 09:02:29557 電池與充電管理:選擇與權(quán)衡因素
概述
便攜式電子設(shè)備設(shè)計人員可以選擇各種各樣的化學(xué)技術(shù)、充電器拓?fù)湟约俺潆姽芾斫鉀Q方案。選擇一
2010-04-20 09:56:541021 電池與充電管理 選擇與權(quán)衡因素
選擇一款最為合適的解決方案應(yīng)該是一項(xiàng)很簡單的工作,但是在大多數(shù)情況下這一過程頗為復(fù)雜。設(shè)計人員需要在
2010-04-20 15:37:08524 根據(jù)大功率BCD 的恒流驅(qū)動特性,討論了大功率BCD 的驅(qū)動控制方法,設(shè)計并實(shí)現(xiàn)了一種功能較全面的驅(qū)動控制方案 該方案不但能夠實(shí)現(xiàn)大功率BCD 的調(diào)光功能,進(jìn)行實(shí)時的短路和故障檢測
2011-06-02 15:17:5264 本文提出了一種折衷的解決方案,該方案在實(shí)現(xiàn)完整解決方案的最大利益,即為幾乎所有阻抗提供匹配的同時,僅需較少的電路和較少的電路板面積。
2011-08-25 14:44:111858 本文主要探討基于微控制器的LED驅(qū)動器。它考察了以微控制器作為系統(tǒng)核心所能采用的各種不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。它還詳細(xì)討論了各種拓?fù)涞?b class="flag-6" style="color: red">權(quán)衡,著重于它們的主要特性和局限:通訊、電壓
2011-10-26 14:17:01689 論文導(dǎo)出了分集增益與空間復(fù)用增益間的最佳折衷關(guān)系式。該關(guān)系式為階梯遞減右連續(xù)函數(shù),階梯數(shù)等于接收天線數(shù)目。分集增益的取值與分組長度有關(guān),只有當(dāng)分組長度不小于發(fā)射天
2012-01-18 14:51:3439 負(fù)反饋放大電路實(shí)現(xiàn)探討.pdf
2012-07-16 23:18:150 基于磁耦合諧振的無線功率傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">方案研究與電路實(shí)現(xiàn)
2016-01-13 10:23:011 C++設(shè)計校園最短路徑的設(shè)計方案
2016-12-30 15:04:311 編者按:這是一個典型的架構(gòu)決策:它的功能是在硬件中實(shí)現(xiàn),以及在軟件中實(shí)現(xiàn)。這個系列的1部分將在設(shè)計上的考慮和權(quán)衡使用比較器為例。2部分將使用峰值檢測器為例。
2017-08-23 14:10:189 CadenceLow-PowerSolution是業(yè)界第一個將邏輯設(shè)計、驗(yàn)證和實(shí)現(xiàn)技術(shù)與Si2認(rèn)可的CommonPowerFormat(CPF)相結(jié)合的完整流程。將這種全面的方法應(yīng)用于低功耗設(shè)計,團(tuán)隊可以提高效率、降低風(fēng)險,并實(shí)現(xiàn)時序、功率和面積要求之間的更好的權(quán)衡。
2017-09-20 18:37:569 軟件非功能需求的實(shí)現(xiàn)涉及軟件質(zhì)量這一重要問題,非功能需求的滿足程度,直接影響軟件質(zhì)量的滿足程度.針對一直以來對軟件質(zhì)量的一貫重視以及軟件非功能需求權(quán)衡的重要性,借鑒微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的生產(chǎn)理論、替代彈性
2017-12-29 11:37:180 今天MPS小編要和大家聊一聊充電IC中的功率管理策略:動態(tài)路徑管理。
2018-01-02 15:42:467756 在當(dāng)今眾多的直流/直流轉(zhuǎn)換器拓?fù)渲?,設(shè)計人員通常會權(quán)衡各種不同需求而選擇一種折衷方案。通常來說,設(shè)計過程中追求的重要特性包括效率、功率密度(即轉(zhuǎn)換器的尺寸)和成本。 本應(yīng)用筆記提出的諧振轉(zhuǎn)換器
2018-03-30 16:39:2723 通信基礎(chǔ)設(shè)施市場中的電力體系結(jié)構(gòu)的設(shè)計包括許多權(quán)衡和設(shè)計考慮。
2018-05-11 08:55:156 在當(dāng)今眾多的直流 / 直流轉(zhuǎn)換器拓?fù)渲校O(shè)計人員通常會權(quán)衡各種不同需求而選擇一種折衷方案。通常來說,設(shè)計過程中追求的重要特性包括效率、功率密度(即轉(zhuǎn)換器的尺寸)和成本。
2018-06-15 12:26:0014 本視頻探究了驅(qū)動高分辨率 ADC 時的一些權(quán)衡折衷方案,并討論了解決這些問題的方法。
2018-06-28 04:10:543368 設(shè)計。兩大硅平臺競爭對手及其各自的折衷方案已經(jīng)在各種工業(yè)論壇上引起廣泛的爭論。不過如果您剛涉足這場爭論,則很有必要了解下述有關(guān)爭論的概要。
2020-03-12 08:04:001367 申請權(quán)衡
2019-04-25 06:19:002349 本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是用MATLAB程序實(shí)現(xiàn)基于勢場法的路徑規(guī)劃資料免費(fèi)下載。
2019-06-13 08:00:004 在進(jìn)行比較復(fù)雜的板子設(shè)計的時候,你必須進(jìn)行一些設(shè)計權(quán)衡。
2020-03-14 17:30:59820 Java 開發(fā)中我們經(jīng)常要獲取文件的路徑,比如讀取配置文件等等。今天我們就關(guān)于文件的路徑和如何讀取文件簡單地探討一下。
2020-02-22 15:03:565075 隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為全球企業(yè)共識,數(shù)字化的真正內(nèi)涵與實(shí)現(xiàn)路徑便一直處于探索中。筆者曾訪談過超過三十家大型企業(yè)CIO,并探討總結(jié)過大家的數(shù)字化轉(zhuǎn)型實(shí)踐路徑,發(fā)現(xiàn)各企業(yè)在路徑選擇上一般包括兩種:一是技術(shù)
2020-10-19 14:40:423734 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供了解接地路徑和信號路徑,實(shí)現(xiàn)行之有效的設(shè)計電流沿著阻抗最小,而不僅是電阻最小的路徑流動資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-22 08:45:434 光電傳感器的連續(xù)路徑識別算法及實(shí)現(xiàn)
2021-05-26 14:17:466 針對白盒模糊測試中的環(huán)境交互問題,提岀一種基于外部函數(shù)探測和校正的隱藏路徑搜索方案 HPSBEF。利用約束求解獲取外部函數(shù)在執(zhí)行新路徑時的輸出值,并將結(jié)果記錄在鏈表中,在執(zhí)行該路徑時檢測其中的外部
2021-06-07 14:56:366 本參考設(shè)計將分析現(xiàn)有照明LED驅(qū)動電路設(shè)計功率因數(shù)低的原因,探討改善功率因數(shù)的技術(shù)及解決方案,以NCP1014為例,介紹相關(guān)設(shè)計過程、元器件選擇依據(jù)、測試數(shù)據(jù)分享,顯示這參考設(shè)計如何輕松符合“能源之星”固態(tài)照明標(biāo)準(zhǔn)的功率因數(shù)要求,非常適合低成本、低功率LED照明應(yīng)用。
2021-06-21 15:29:0720 電源設(shè)計控制的利弊權(quán)衡(電源技術(shù)投稿流程)-電源設(shè)計控制的利弊權(quán)衡,希望對大家有所幫助。
2021-09-29 18:17:4711 、熱插拔和ORing控制器法及集成實(shí)現(xiàn)。
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離散實(shí)現(xiàn)
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圖1:離散保護(hù)方案
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離散實(shí)現(xiàn)方案是功率路徑中使用保護(hù)方案的最傳統(tǒng)的功率路徑保護(hù)方式,圖1展示一個示例。
離散實(shí)現(xiàn)
2021-12-19 16:10:071407 作者:Chris Glaser?Texas Instruments
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我的夢想之車
作為普通人,我們每天都要在不同的產(chǎn)品選項(xiàng)之間做出權(quán)衡。我真的很想開一輛鮮紅色的昂貴運(yùn)動跑車,可我根本
2021-11-21 17:20:001229 TI 比較了三種基本電源架構(gòu)的權(quán)衡:僅 DC/DC、僅 LDO 和 DC/DC,然后是 LDO,用于小型電池供電系統(tǒng)
2022-08-10 15:06:361866 這些結(jié)果表明,設(shè)計決策將對軟件性能產(chǎn)生切實(shí)的影響。沒有放之四海而皆準(zhǔn)的解決方案——每個系統(tǒng)都有不同的要求和約束,OTA更新軟件需要進(jìn)行調(diào)整才能解決這些問題。希望本文能夠闡明在設(shè)計、實(shí)現(xiàn)和驗(yàn)證 OTA 更新軟件解決方案時遇到的常見問題和權(quán)衡。
2022-10-13 09:38:38878 SaaS應(yīng)用的靜態(tài)IP地址作為目的IP地址的業(yè)務(wù)報文時,如果不存在該靜態(tài)IP地址對應(yīng)的最優(yōu)路徑信息表項(xiàng),則會根據(jù)靜態(tài)IP地址所屬SaaS應(yīng)用的路徑質(zhì)量,為該業(yè)務(wù)報文選擇最優(yōu)路徑進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā),并將靜態(tài)IP
2022-10-13 09:39:18577 降壓穩(wěn)壓器的效率及尺寸權(quán)衡
2022-11-07 08:07:270 電源設(shè)計控制的利弊權(quán)衡
2022-11-07 08:07:361 模塊化硬件平臺需要權(quán)衡
2023-01-03 09:45:02629 電源效率 - 我們在設(shè)計中都必須處理它。電源管理始終是任何設(shè)計的關(guān)鍵要素,如今電源管理是一個特別復(fù)雜和困難的話題,因?yàn)槲覀儽仨氂嬎忝恳晃?,以延長電池壽命或最大限度地減少熱量。有時,作為一名設(shè)計工程師,感覺就像走鋼絲一樣。我們通過迭代求解,重新審視各種操作模式,重新定義條件,并根據(jù)應(yīng)用需求平衡權(quán)衡。
2023-04-17 16:16:23608 。”多路徑解決方案方案介紹虹科ATTOMultiPathDirectorMac用戶現(xiàn)在可以使用虹科ATTOMultiPathDirector連接到企業(yè)級存儲。這是一種
2022-05-07 09:53:01232 德國GMC-I集團(tuán)高美測儀可以提供全面的功率測試儀器方案,用戶可以根據(jù)自己的特殊應(yīng)用量身定制所需的測量儀器。這樣高性價比的解決方案同樣能很好地達(dá)到用戶的要求,不需要去折衷接受低精度或者大材小用。
2023-09-01 17:24:52385 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《關(guān)于無功補(bǔ)償問題的探討及其解決方案.doc》資料免費(fèi)下載
2023-11-01 11:15:090 本文探討隔離式雙向DC-DC功率傳輸?shù)?b class="flag-6" style="color: red">實(shí)現(xiàn)方案,即通過調(diào)整專用數(shù)字控制器,使其除了具有標(biāo)準(zhǔn)的正向功率傳輸(FPT)功能外,還支持反向功率傳輸(RPT)功能。文中將介紹系統(tǒng)建模、電路設(shè)計和仿真,并通過實(shí)驗(yàn)對理論概念進(jìn)行了驗(yàn)證。應(yīng)用表明,在兩個能量傳輸方向上,轉(zhuǎn)換效率始終高于94%。
2023-11-16 17:31:20465 和底層科技綜合視角來探討實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的更快路徑,2023年尾聲,英飛凌推出“英飛凌綠色能源”系列線上圓桌直播活動,結(jié)合產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn),打造業(yè)界獨(dú)家欄目!在這檔欄目中,通
2023-11-17 08:14:26148 視角來探討實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的更快路徑,2023年尾聲,英飛凌推出“英飛凌綠色能源”系列線上圓桌直播活動,結(jié)合產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn),打造業(yè)界獨(dú)家欄目!在這檔欄目中,通過研究“雙
2023-11-19 08:13:59291
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