電子發(fā)燒友App

硬聲App

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>最大限度降低?uk穩(wěn)壓器的輻射

最大限度降低?uk穩(wěn)壓器的輻射

收藏

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴

評(píng)論

查看更多

相關(guān)推薦

凌力爾特推出雙通道輸入降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器

LT8650S 采用第二代 Silent Switcher 架構(gòu),以最大限度降低 EMI 輻射,同時(shí)在高開關(guān)頻率下提供高效率。
2017-10-17 13:34:337362

ADI技術(shù)文章:最大限度降低?uk穩(wěn)壓器輻射

?uk拓?fù)湟卜Q為2L反相拓?fù)?,因?yàn)槠潆娫绰窂街行枰褂脙蓚€(gè)電感。圖1為?uk拓?fù)涞碾娐穲D。
2020-11-23 12:25:42562

42V高功率密度降壓型穩(wěn)壓器簡介

,甚至在面對高降壓比時(shí)也可以。這些器件還可以并聯(lián),以增強(qiáng)輸出電流能力并分散負(fù)載和熱量。包括在這些調(diào)節(jié)中的其它期望功能有:超低靜態(tài)電流以最大限度延長電池壽命;高開關(guān)頻率以最大限度減小解決方案尺寸并避開噪聲敏感頻段。
2019-07-16 06:31:09

最大限度降低應(yīng)用軟件功耗的方法

雙ISP camera 芯片Android的應(yīng)用軟件一般情況下會(huì)用到其中的一種或者幾種硬件,功耗主要來源于硬件,通過以下幾種方式說明如何最大限度降低應(yīng)用軟件的功耗。應(yīng)用軟件與可穿戴設(shè)備,例如智能
2018-09-19 18:11:19

最大限度地減小在汽車環(huán)境中的EMI,有什么好的實(shí)現(xiàn)辦法嗎?

請問如何最大限度的減小在汽車環(huán)境中的EMI?
2021-04-13 06:57:09

最大限度地減小安裝和采用成本的數(shù)字內(nèi)窺鏡

緊湊的四輸出降壓型穩(wěn)壓器解決方案加速采用數(shù)字內(nèi)窺鏡
2019-05-29 16:23:41

穩(wěn)壓器輸出電流

穩(wěn)壓器的輸出電流具體是什么意思?我看到IC的規(guī)格書里面寫道“300mA輸出電流”,意思是最大輸出電流就是300mA嗎?
2018-11-14 11:03:26

ADP5023降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用電路

ADP5023降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用電路,具有可調(diào)節(jié)輸出電壓和精密使能引腳。降壓調(diào)節(jié)的高開關(guān)頻率可實(shí)現(xiàn)微型多層外部元件,并最大限度地減小電路板空間。當(dāng)MODE引腳設(shè)置為高電平時(shí),降壓調(diào)節(jié)以強(qiáng)制脈沖寬度調(diào)制(PWM)模式工作
2019-07-04 10:58:31

ADP5024降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用電路

ADP5024降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用電路,具有可調(diào)節(jié)輸出電壓和精密使能引腳。降壓調(diào)節(jié)的高開關(guān)頻率可實(shí)現(xiàn)微型多層外部元件,并最大限度地減小電路板空間。當(dāng)MODE引腳設(shè)置為高電平時(shí),降壓調(diào)節(jié)以強(qiáng)制脈沖寬度調(diào)制(PWM)模式工作
2019-07-05 13:53:20

ADP5034降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用電路

具有固定輸出電壓和精密使能引腳的ADP5034降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用電路。降壓調(diào)節(jié)的高開關(guān)頻率可實(shí)現(xiàn)微型多層外部元件,并最大限度地減小電路板空間。當(dāng)MODE引腳設(shè)置為高電平時(shí),降壓調(diào)節(jié)以強(qiáng)制脈沖寬度調(diào)制(PWM)模式工作
2019-07-05 09:17:42

ADP5037降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用電路

ADP5037降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用電路,具有可調(diào)節(jié)輸出電壓和精密使能引腳。降壓調(diào)節(jié)的高開關(guān)頻率可實(shí)現(xiàn)微型多層外部元件,并最大限度地減小電路板空間。當(dāng)MODE引腳設(shè)置為高電平時(shí),降壓調(diào)節(jié)以強(qiáng)制脈沖寬度調(diào)制(PWM)模式工作
2019-07-05 07:21:51

ASEMI線性穩(wěn)壓器AMS1117特征,AMS1117應(yīng)用,AMS1117說明

高達(dá)1A的輸出電流,并在低至1V的輸入至輸出差分電壓下工作。器件的壓差保證最大為1.3V,在負(fù)載電流較低時(shí)降低。片上微調(diào)將參考電壓調(diào)整為1.5%。電流限制的設(shè)置是為了最大限度地減少穩(wěn)壓器和電源電路在過
2022-01-04 17:05:11

CY8CKIT-036,用于溫度監(jiān)控的PSoC熱管理擴(kuò)展板套件,最大限度降低了功耗和噪音

CY8CKIT-036熱管理擴(kuò)展板套件(PSoC TM EBK)是一種關(guān)鍵的系統(tǒng)級(jí)功能,可確保系統(tǒng)中的所有組件均在安全溫度范圍內(nèi)運(yùn)行。同時(shí),它最大限度降低了功耗和噪音。熱管理系統(tǒng)很復(fù)雜,通常需要
2019-10-28 08:41:13

LT3641穩(wěn)壓器有什么特點(diǎn)?

% 的效率提供 3.3V 輸出,甚至在輸入高達(dá) 35V 時(shí),從而允許它避開諸如 AM 音頻等關(guān)鍵頻段,同時(shí)最大限度地減小外部組件尺寸。
2019-09-10 10:43:57

LTC1628-SYNC最大限度地減少多輸出,大電流電源中的輸入電容

DN249-LTC1628-SYNC最大限度地減少多輸出,大電流電源中的輸入電容
2019-06-17 08:42:47

NCV8800同步降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用

具有1安培開關(guān)的NCV8800同步降壓穩(wěn)壓器的典型應(yīng)用。 NCV8800是一款汽車同步降壓穩(wěn)壓器。與線性穩(wěn)壓器相比,該器件提供了有效的降壓電壓。 NCV8800使用極少的外部元件,可最大限度地利用印刷電路板空間
2020-06-18 08:54:21

為什么我們用的線性穩(wěn)壓器或者開關(guān)型穩(wěn)壓器都有一個(gè)最大電流限制?

我們用的線性穩(wěn)壓器或者開關(guān)型穩(wěn)壓器 一般都有一個(gè)最大電流限制,這具體是什么意思,是說,如果電流超過這個(gè)值,這個(gè)穩(wěn)壓器會(huì)自己關(guān)斷或者還是燒壞,或者是說能夠依靠自身的限流電路,使得通過穩(wěn)壓器最大電流
2019-09-17 01:12:07

為何使用線性穩(wěn)壓器?

線性穩(wěn)壓器和開關(guān)模式電源(SMPS)的基本概念為何使用線性穩(wěn)壓器?開關(guān)穩(wěn)壓器的設(shè)計(jì)考慮因素
2021-03-11 07:30:24

什么低壓降(LDO)穩(wěn)壓器

什么低壓降(LDO)穩(wěn)壓器? 穩(wěn)壓器在想要從不穩(wěn)定或可變的電源中獲得穩(wěn)定電源電壓的應(yīng)用至關(guān)重要。這類電源包括逐漸放電式的電池或整流后的交流電壓等。而對開關(guān)穩(wěn)壓器產(chǎn)生的噪聲或殘留交流紋波較敏感的應(yīng)用,包括射頻收發(fā)、Wi-Fi模塊和光學(xué)圖像傳感,采用線性穩(wěn)壓器來可最大限度地減少整個(gè)系統(tǒng)的錯(cuò)誤和誤差。
2019-07-30 06:11:43

什么是低壓降(LDO)穩(wěn)壓器

穩(wěn)壓器在想要從不穩(wěn)定或可變的電源中獲得穩(wěn)定電源電壓的應(yīng)用至關(guān)重要。這類電源包括逐漸放電式的電池或整流后的交流電壓等。而對開關(guān)穩(wěn)壓器產(chǎn)生的噪聲或殘留交流紋波較敏感的應(yīng)用,包括射頻收發(fā)、Wi-Fi模塊和光學(xué)圖像傳感,采用線性穩(wěn)壓器來可最大限度地減少整個(gè)系統(tǒng)的錯(cuò)誤和誤差。
2019-09-03 07:59:35

優(yōu)化的DC/DC轉(zhuǎn)換環(huán)路補(bǔ)償最大限度地減少了大輸出電容器的數(shù)量

DN186- 優(yōu)化的DC / DC轉(zhuǎn)換環(huán)路補(bǔ)償最大限度地減少了大輸出電容器的數(shù)量
2019-08-06 07:09:13

低壓降穩(wěn)壓器的使用

穩(wěn)壓器在想要從不穩(wěn)定或可變的電源中獲得穩(wěn)定電源電壓的應(yīng)用至關(guān)重要。這類電源包括逐漸放電式的電池或整流后的交流電壓等。而對開關(guān)穩(wěn)壓器產(chǎn)生的噪聲或殘留交流紋波較敏感的應(yīng)用,包括射頻收發(fā)、Wi-Fi模塊和光學(xué)圖像傳感,采用線性穩(wěn)壓器來可最大限度地減少整個(gè)系統(tǒng)的錯(cuò)誤和誤差。
2019-07-16 06:47:47

低壓降線性穩(wěn)壓器(LDO)應(yīng)用教程

,VCO,RF)提供干凈的電源。低頻譜噪聲將最大限度降低RF解調(diào)的線性度下降,并降低PLL和VCO電路中的相位噪聲。
2019-01-17 19:22:05

使用DMM和交換機(jī)系統(tǒng)時(shí)最大限度地縮短總體測試時(shí)間的技術(shù)

使用DMM和交換機(jī)系統(tǒng)時(shí)最大限度地縮短總體測試時(shí)間的技術(shù)
2019-08-15 14:35:47

雙相高效移動(dòng)CPU電源,可最大限度地減小尺寸和熱應(yīng)力

DN247- 雙相高效移動(dòng)CPU電源,可最大限度地減小尺寸和熱應(yīng)力
2019-07-29 11:00:26

反激式拓?fù)渲?b class="flag-6" style="color: red">最大限度降低空載待機(jī)功耗的參考設(shè)計(jì)

描述 此項(xiàng) 25W 的設(shè)計(jì)在反激式拓?fù)渲惺褂?UCC28740 來最大限度降低空載待機(jī)功耗,并使用 UCC24636同步整流控制最大限度減少功率 MOSFET 體二極管傳導(dǎo)時(shí)間。此設(shè)計(jì)還使用來
2022-09-23 06:11:58

同步降壓穩(wěn)壓器

MOSFET的開關(guān)損耗,但電感太大不僅會(huì)導(dǎo)致相對較大的直流阻抗,產(chǎn)生較高的電感損耗,還會(huì)降低穩(wěn)壓器的負(fù)載響應(yīng)能力,從而降低穩(wěn)壓器的動(dòng)態(tài)性能。為選擇適當(dāng)?shù)碾姼?,通常可假定電流紋波ΔILO為電感平均電流的30
2017-09-02 03:10:23

同步降壓穩(wěn)壓器

MOSFET的開關(guān)損耗,但電感太大不僅會(huì)導(dǎo)致相對較大的直流阻抗,產(chǎn)生較高的電感損耗,還會(huì)降低穩(wěn)壓器的負(fù)載響應(yīng)能力,從而降低穩(wěn)壓器的動(dòng)態(tài)性能。為選擇適當(dāng)?shù)碾姼校ǔ?杉俣娏骷y波ΔILO為電感平均電流的30
2017-09-04 22:44:23

在密集PCB布局中最大限度降低多個(gè)isoPower器件的輻射

和傳導(dǎo)噪聲的擔(dān)心。ADI公司的AN-0971應(yīng)用筆記“isoPower器件的輻射控制建議”提供了最大限度降低輻射的電路和布局指南。實(shí)踐證明,通過電路優(yōu)化(降低負(fù)載電流和電源電壓)和使用跨隔離柵拼接
2018-11-01 10:47:27

在數(shù)字無線通信產(chǎn)品測試中最大限度降低電源瞬態(tài)電壓

在數(shù)字無線通信產(chǎn)品測試中最大限度降低電源瞬態(tài)電壓......
2019-08-19 07:42:24

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸

電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。輸出電容造成
2022-06-14 10:19:20

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸?

電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。 輸出電容造成
2022-03-21 14:42:45

如何最大限度地利用stm8s-discovery board

大家好, 昨天我剛剛得到了stm8s-discovery board。我不知道如何最大限度地利用它。因?yàn)槲也恢烙糜趕tm的編譯來構(gòu)建代碼和關(guān)于STM的其他信息,直到今天我對AVR很熟悉請不要
2019-01-25 12:03:32

如何最大限度提高Σ-Δ ADC驅(qū)動(dòng)的性能

最大限度提高Σ-Δ ADC驅(qū)動(dòng)的性能
2021-01-06 07:05:10

如何最大限度的去實(shí)現(xiàn)LTE潛力?

如何最大限度的去實(shí)現(xiàn)LTE潛力?
2021-05-25 06:12:07

如何在密集PCB布局中最大限度降低多個(gè)isoPower器件的輻射

和傳導(dǎo)噪聲的擔(dān)心。雖然,咱們官網(wǎng)上的應(yīng)用筆記《isoPower器件的輻射控制建議》提供了最大限度降低輻射的電路和布局指南。實(shí)踐證明,通過電路優(yōu)化(降低負(fù)載電流和電源電壓)和使用跨隔離柵拼接電容(通過PCB
2018-10-11 10:40:15

如何將穩(wěn)壓器輻射降至最低?

穩(wěn)壓器一樣,?uk拓?fù)湟蔡峁╅_關(guān)電流。在圖1中,它們表現(xiàn)為熱回路(藍(lán)色)。熱回路指的是一組具有快速di/dt瞬變的軌跡。為了最大限度降低開關(guān)電流產(chǎn)生的干擾,以及伴隨的寄生電容,此回路占用的空間面積必須
2022-06-28 10:19:15

如何將穩(wěn)壓器輻射降至最低?

一樣,?uk拓?fù)湟蔡峁╅_關(guān)電流。在圖1中,它們表現(xiàn)為熱回路(藍(lán)色)。熱回路指的是一組具有快速di/dt瞬變的軌跡。為了最大限度降低開關(guān)電流產(chǎn)生的干擾,以及伴隨的寄生電容,此回路占用的空間面積必須盡可能
2022-06-01 10:44:34

如何將穩(wěn)壓器輻射降至最低?

,?uk拓?fù)湟蔡峁╅_關(guān)電流。在圖1中,它們表現(xiàn)為熱回路(藍(lán)色)。熱回路指的是一組具有快速di/dt瞬變的軌跡。為了最大限度降低開關(guān)電流產(chǎn)生的干擾,以及伴隨的寄生電容,此回路占用的空間面積必須盡可能達(dá)到最小
2020-11-26 10:07:00

如何通過調(diào)節(jié)穩(wěn)壓器優(yōu)化DSP功率預(yù)算

是:1)在整個(gè)負(fù)載電流范圍內(nèi)最大限度提高效率;和 2) 根據(jù)負(fù)載需要自適應(yīng)縮放輸出電壓。使用電壓識(shí)別 (VID) 調(diào)節(jié)輸出電壓是滿足這些需求的方法之一。當(dāng)然,在英特爾和 AMD 提供的眾所周知的自適應(yīng)
2022-11-23 07:07:49

如何采用1394技術(shù)最大限度地優(yōu)化安全攝像頭網(wǎng)絡(luò)?

1394物理層所具備的優(yōu)勢是什么?如何采用1394技術(shù)最大限度地優(yōu)化安全攝像頭網(wǎng)絡(luò)?
2021-05-25 06:25:20

工業(yè)傳感供電采用線性穩(wěn)壓器還是開關(guān)穩(wěn)壓器?

。幸運(yùn)的是,我們目前提供了集成電感DC/DC開關(guān)穩(wěn)壓器,可以最大限度地減少此類挑戰(zhàn)。電感的集成不僅減小了開關(guān)節(jié)點(diǎn)的面積,還可以更輕松地實(shí)現(xiàn)最佳布局。新型DC/DC轉(zhuǎn)換的開關(guān)頻率顯著提高,因此可以
2018-10-10 10:20:29

布局電源板以最大限度降低EMI

布局電源板以最大限度降低EMI:第3部分
2019-08-16 06:13:31

布局電源板以最大限度降低EMI:第1部分

布局電源板以最大限度降低EMI:第1部分
2019-09-05 15:36:07

布局電源板以最大限度降低EMI:第2部分

布局電源板以最大限度降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33

開關(guān)穩(wěn)壓器有哪些噪聲

本文將介紹開關(guān)穩(wěn)壓器的幾種不同類型的固有噪聲:開關(guān)紋波、寬帶噪聲和高頻尖峰。本文還將討論和分析與輸入噪聲抑制相關(guān)的開關(guān)穩(wěn)壓器PSRR。設(shè)計(jì)低噪聲開關(guān)穩(wěn)壓器時(shí),為了消除LDO后置穩(wěn)壓器以提高功率轉(zhuǎn)換效率、減小解決方案尺寸并降低設(shè)計(jì)成本,全面了解開關(guān)穩(wěn)壓器噪聲非常重要。
2021-01-28 07:26:49

開關(guān)穩(wěn)壓器的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

。圖29為開關(guān)穩(wěn)壓器的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn),而圖30則試著與線性穩(wěn)壓器做總比較。最大的優(yōu)點(diǎn),是可以自由轉(zhuǎn)換。雖然降壓最常被利用,不過也可從電池等低電壓升壓、使其從正電壓反轉(zhuǎn)來制作負(fù)電壓、或3.3V般輸入跨越輸出
2018-11-29 14:40:28

怎么最大限度降低?uk穩(wěn)壓器輻射

,?uk拓?fù)湟蔡峁╅_關(guān)電流。在圖1中,它們表現(xiàn)為熱回路(藍(lán)色)。熱回路指的是一組具有快速di/dt瞬變的軌跡。為了最大限度降低開關(guān)電流產(chǎn)生的干擾,以及伴隨的寄生電容,此回路占用的空間面積必須盡可能達(dá)到最小
2020-06-20 07:57:28

怎么選擇線性穩(wěn)壓器與開關(guān)穩(wěn)壓器

在設(shè)計(jì)有源器件時(shí),有時(shí)會(huì)出現(xiàn)線性穩(wěn)壓器或開關(guān)穩(wěn)壓器是否更適合設(shè)計(jì)的問題。了解兩者之間的差異可以幫助您為您的應(yīng)用程序做出正確的選擇。線性穩(wěn)壓器開關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)靈活性巴克降壓(顯示),升壓,降壓 - 升壓
2018-10-24 09:45:34

我們用的線性穩(wěn)壓器或者開關(guān)型穩(wěn)壓器 一般都有一個(gè)最大電流限制,這具體是什么意思?

我們用的線性穩(wěn)壓器或者開關(guān)型穩(wěn)壓器 一般都有一個(gè)最大電流限制,這具體是什么意思,是說,如果電流超過這個(gè)值,這個(gè)穩(wěn)壓器會(huì)自己關(guān)斷或者還是燒壞,或者是說能夠依靠自身的限流電路,使得通過穩(wěn)壓器最大電流
2018-07-16 21:25:08

拒絕噪聲的穩(wěn)壓器

的低噪聲μModule?技術(shù)給開關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)帶來了突破。采用μModule封裝的LTM8003穩(wěn)壓器配備專有的Silent Switcher? 架構(gòu),以最大限度降低EMI輻射,并在高開關(guān)頻率下提供高效率
2018-10-30 11:33:59

用于并行采樣的EVADC同步轉(zhuǎn)換,如何在最大化采樣率的同時(shí)最大限度地減少抖動(dòng)?

在我的應(yīng)用程序中,HSPDM 觸發(fā) EVADC 同時(shí)對兩個(gè)通道進(jìn)行采樣。 我應(yīng)該如何配置 EVADC 以最大限度地減少采樣抖動(dòng)并最大限度地提高采樣率? 在用戶手冊中,它提到 SSE=0,USC=0
2024-01-18 07:59:23

線性穩(wěn)壓器與開關(guān)穩(wěn)壓器的比較

穩(wěn)壓器的優(yōu)點(diǎn):能夠處理較高的電源密度 ;效率高(降低了冷卻所需的源電源需求);拓?fù)鋵W(xué)結(jié)果可用于傳遞單個(gè)或多個(gè)輸出電壓,大于或小于生成的輸出電壓?! ∪秉c(diǎn):瞬時(shí)恢復(fù)時(shí)間較慢 ;輸出紋波電壓高;產(chǎn)生電磁
2011-07-09 12:07:49

線性穩(wěn)壓器和開關(guān)式穩(wěn)壓器的特性有什么差異性?

線性穩(wěn)壓器和開關(guān)式穩(wěn)壓器的特性有什么差異性?DCDC開關(guān)式穩(wěn)壓器有哪幾種類型?
2021-03-08 07:59:25

通過精心的IF信號(hào)鏈設(shè)計(jì)最大限度地提高16位 105Msps ADC的性能

DN468- 通過精心的IF信號(hào)鏈設(shè)計(jì)最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04

采用線性穩(wěn)壓器和開關(guān)穩(wěn)壓器給工業(yè)傳感供電那個(gè)更好

。幸運(yùn)的是,我們目前提供了集成電感DC/DC開關(guān)穩(wěn)壓器,可以最大限度地減少此類挑戰(zhàn)。電感的集成不僅減小了開關(guān)節(jié)點(diǎn)的面積,還可以更輕松地實(shí)現(xiàn)最佳布局。新型DC/DC轉(zhuǎn)換的開關(guān)頻率顯著提高,因此可以
2019-03-12 06:45:09

面向汽車和工業(yè)應(yīng)用的40 V輸入3.5A Silent Switcher μModule穩(wěn)壓器

理和測試復(fù)雜化。我們的低噪聲μModule?技術(shù)給開關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)帶來了突破。采用μModule封裝的LTM8003穩(wěn)壓器配備專有的Silent Switcher?架構(gòu),以最大限度降低EMI輻射,并在高開關(guān)
2018-10-26 11:48:07

面向汽車和工業(yè)應(yīng)用的低噪聲μModule穩(wěn)壓器

理和測試復(fù)雜化。我們的低噪聲μModule?技術(shù)給開關(guān)穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)帶來了突破。采用μModule封裝的LTM8003穩(wěn)壓器配備專有的Silent Switcher?架構(gòu),以最大限度降低EMI輻射,并在高開關(guān)
2018-10-25 09:56:17

高效率2相升壓轉(zhuǎn)換最大限度降低輸入和輸出電流紋波

DN371- 高效率2相升壓轉(zhuǎn)換最大限度降低輸入和輸出電流紋波
2019-08-15 07:27:09

#電路設(shè)計(jì) 最大限度地減少線性穩(wěn)壓器輸出中的開關(guān)穩(wěn)壓器殘留物

電源開關(guān)穩(wěn)壓器線性穩(wěn)壓器線性穩(wěn)壓電源/ldo
電子技術(shù)那些事兒發(fā)布于 2022-09-17 23:44:23

筆記本最大限度延長電池的使用壽命

筆記本最大限度延長電池的使用壽命 本文將討論如何有效地使用電池,以及最大限度地延長電池的使用壽命。本文將只討論最新的XTRA這幾個(gè)使用了鋰電池的系列,對于較
2010-04-19 09:20:34850

有源并聯(lián)穩(wěn)壓器電路原理圖

下圖為用于多路輸出反激式轉(zhuǎn)換器的有源并聯(lián)穩(wěn)壓器原理圖。圖中所示的有源并聯(lián)穩(wěn)壓器不僅可以解決穩(wěn)壓問題,還能夠最大限度降低成本和效率影響。 圖 有源并聯(lián)穩(wěn)壓器電路原理
2012-07-03 14:16:362625

最大限度地減少線性穩(wěn)壓器輸出中的開關(guān)穩(wěn)壓器殘留物

線性穩(wěn)壓器常用于對開關(guān)穩(wěn)壓器輸出進(jìn)行后置穩(wěn)壓。這樣做的好處包括穩(wěn)定性、準(zhǔn)確度和瞬態(tài)響應(yīng)性能的改善以及輸出阻抗的降低。理想情況下,伴隨著這些性能提升,由開關(guān)穩(wěn)壓器所產(chǎn)生的紋波和尖峰將明顯減低。實(shí)際上
2018-06-05 13:45:003578

同步降壓穩(wěn)壓器LT?8642S,可最大限度降低EMI發(fā)射

LT?8642S 同步降壓穩(wěn)壓器采用第二代 Silent Switcher 架構(gòu),最大限度降低了 EMI 發(fā)射,同時(shí)在高開關(guān)頻率下實(shí)現(xiàn)了高效率。這包括集成旁路電容器以優(yōu)化所有內(nèi)部快速電流環(huán)路
2018-07-11 16:38:001463

如何最大限度的減少線性穩(wěn)壓器輸出的其他信號(hào)殘留

最小化線性穩(wěn)壓器Outputs_zh中的開關(guān)穩(wěn)壓器殘留
2019-08-15 06:08:002087

演示最大限度地減少線性穩(wěn)壓器輸出中的開關(guān)穩(wěn)壓器殘留物

闡述了線性穩(wěn)壓器動(dòng)態(tài)局限性的起因,并介紹了電路板級(jí)技術(shù)以測量和改善紋波及抑制尖峰干擾。
2020-07-01 08:11:002124

適合最大限度降低開關(guān)模式電源中的傳導(dǎo)發(fā)射

發(fā)射在很大程度上取決于寄生元件,并可通過優(yōu)化的電路板布局降低。有種高度創(chuàng)新的方法是采用 ADI 的開關(guān)穩(wěn)壓器,可使輻射發(fā)射降低達(dá) 40 dB (即 10,000 倍),此類穩(wěn)壓器的運(yùn)行依據(jù)是“silent...
2022-02-21 14:26:12642

LTC3586 - 開關(guān)模式 USB 電源管理器、降壓-升壓、升壓和兩個(gè)降壓型穩(wěn)壓器 PMIC 以緊湊的 24mm<sup>2</sup> 占板面積最大限度延長電池工作時(shí)間

LTC3586 - 開關(guān)模式 USB 電源管理器、降壓-升壓、升壓和兩個(gè)降壓型穩(wěn)壓器 PMIC 以緊湊的 24mm2 占板面積最大限度延長電池工作時(shí)間
2021-03-19 01:21:177

LTC3555 - 開關(guān)模式 USB 電源管理器和三路降壓型穩(wěn)壓器,可實(shí)現(xiàn)更快速的充電并最大限度地減少熱量

LTC3555 - 開關(guān)模式 USB 電源管理器和三路降壓型穩(wěn)壓器,可實(shí)現(xiàn)更快速的充電并最大限度地減少熱量
2021-03-20 20:02:201

LTC3567 - 集成 1A 降壓-升壓型穩(wěn)壓器和 I<sup>2</sup>C 接口的開關(guān)模式USB 電源管理器最大限度延長電池工作時(shí)間并減少熱量

LTC3567 - 集成 1A 降壓-升壓型穩(wěn)壓器和 I2C 接口的開關(guān)模式USB 電源管理器最大限度延長電池工作時(shí)間并減少熱量
2021-03-20 23:11:146

LTC3556 - 具開關(guān)模式 USB 電源管理器、一個(gè)降壓-升壓型穩(wěn)壓器和兩個(gè)降壓型穩(wěn)壓器的 PMIC 最大限度延長電池工作時(shí)間和減少熱量

LTC3556 - 具開關(guān)模式 USB 電源管理器、一個(gè)降壓-升壓型穩(wěn)壓器和兩個(gè)降壓型穩(wěn)壓器的 PMIC 最大限度延長電池工作時(shí)間和減少熱量
2021-03-21 08:17:269

在密集PCB布局中最大限度降低多個(gè) isoPower器件的輻射資料下載

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供在密集PCB布局中最大限度降低多個(gè) isoPower器件的輻射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(jì)、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。
2021-04-29 08:53:5413

對抗輻射低壓差穩(wěn)壓器的再思考

對抗輻射低壓差穩(wěn)壓器的再思考
2021-05-20 16:27:110

時(shí)鐘采樣系統(tǒng)最大限度減少抖動(dòng)

時(shí)鐘采樣系統(tǒng)最大限度減少抖動(dòng)
2022-11-04 09:52:120

如何最大限度減少線纜設(shè)計(jì)中的串?dāng)_

如何最大限度減少線纜設(shè)計(jì)中的串?dāng)_
2022-11-07 08:07:261

AN2014_設(shè)計(jì)者如何最大限度使用ST單片機(jī)

AN2014_設(shè)計(jì)者如何最大限度使用ST單片機(jī)
2022-11-21 17:07:410

如何最大限度地提高電子設(shè)備中能量收集的效率

如何最大限度地提高電子設(shè)備中能量收集的效率
2022-12-30 09:40:14614

自振蕩接觸器驅(qū)動(dòng)器最大限度降低了保持功率

該接觸器電路自振蕩,以在接通時(shí)最大限度降低功耗。比較器根據(jù)需要進(jìn)行切換,以在遲滯限值之間上下斜坡調(diào)整線圈電流。隨著電源電壓的增加,電路開始自振蕩。
2023-01-16 15:56:44577

汽車線性穩(wěn)壓器最大限度降低靜態(tài)電流

了汽車,許多系統(tǒng)也會(huì)消耗一個(gè)?;铍娏鳎员阍谙麓涡枰?wù)時(shí)準(zhǔn)備好喚醒。為了盡可能保持這些靜態(tài)電流,需要具有低靜態(tài)電流的線性穩(wěn)壓器以及線性和開關(guān)模式穩(wěn)壓器的組合。本文討論了最小化靜態(tài)電流的問題,并介紹了一些解決方案。
2023-03-31 11:39:221276

最大限度地利用太陽能讓您的家保持溫暖

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度地利用太陽能讓您的家保持溫暖.zip》資料免費(fèi)下載
2023-06-13 15:20:060

LTspice可最大限度地減少設(shè)計(jì)重新設(shè)計(jì)并加速您的仿真

開關(guān)穩(wěn)壓器,使用戶能夠在短短幾分鐘內(nèi)查看大多數(shù)開關(guān)穩(wěn)壓器的波形。 ? 精密的圖形用戶界面 LTspice是一種易于理解的電子電路模擬器,它使用戶不僅可以查看數(shù)值數(shù)據(jù),還可以查看模擬結(jié)果的圖形波形。 通過與LTspice 鏈接最大限度地減少設(shè)計(jì)重新設(shè)計(jì)并加速您的仿真 Quadcept允許用戶為
2023-06-26 16:04:18622

切換以最大限度地利用SAN

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《切換以最大限度地利用SAN.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-01 11:23:250

最大限度地減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失

最大限度地減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失
2023-09-27 15:06:15236

最大限度提高∑-? ADC驅(qū)動(dòng)器的性能

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度提高∑-? ADC驅(qū)動(dòng)器的性能.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 09:19:340

最大限度保持系統(tǒng)低噪聲

最大限度保持系統(tǒng)低噪聲
2023-11-27 16:58:00161

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸?

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸?
2023-12-15 09:47:18182

已全部加載完成