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帶有漏電感的反激式轉換器硬件說明
反激式轉換器工作于電壓模式控制(VM)的頻率響應和在連續導電模式(CCM)下的驅動是次級命令系統。如果大多分析預示傳遞函數的品質因數只受各種損耗(歐姆路徑、磁損耗、恢復時間相關損耗等)影響,那么由漏電感帶來的阻尼效應非常小。但瞬態仿真預示輸出阻尼隨漏電感增加而振蕩。由于現有文獻中的公式沒...
2021-03-19
漏電感 反激式轉換器 硬件說明
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如何正確使用帶有接地層的開關穩壓器?
平時是如何使用帶有模擬接地層(AGND)和功率接地層(PGND)的開關穩壓器的?如果習慣于處理數字接地層和模擬接地層,在涉及功率GND時,有木有手足無措的感覺呢?
2021-03-18
接地層 開關穩壓器
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EMC基礎知識:開關電源產生的噪聲
本文將探討實際的開關電源產生的噪聲。首先,使用同步整流型降壓DC/DC轉換器的等效電路來了解一下開關電流的路徑。
2021-03-18
開關電源 噪聲
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賦能未來,勇往直前---科銳聯合創始人發表SiC MOSFET十周年文章
2021年3月18日,美國北卡羅萊納州達勒姆訊––全球碳化硅技術領先企業科銳Cree, Inc. (Nasdaq: CREE) 聯合創始人兼首席技術官John Palmour 博士發表了以《賦能未來,勇往直前:SiC MOSFET問世10周年的思索》為題的文章。
2021-03-18
科銳 SiC MOSFET
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電動汽車充電器: 安規電容器的新要求
用于抑制電磁干擾的電容器,也稱安規電容器,是電池組和電源中的永久固定物。隨著開關電源廣泛用于計算機、打印機、電視和手機充電器等眾多應用,安規電容器已在每個家庭中使用。
2021-03-18
電動汽車 充電器 安規電容器
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如何利用USB PD實現便攜式設備的快速充電
如今的消費者總想隨時隨地都能方便快捷地為其便攜式設備充電,無論是在商務中心還是購物中心,或是在等候航班或火車。但是,充電適配器和連接器類型花樣繁多,到底用哪個充電器常會讓用戶感到混亂。如果用戶每次都得攜帶多個不同的充電適配器,以便為不同的便攜式設備充電(例如手機、平板電腦和筆...
2021-03-18
USB PD 便攜式設備 快速充電
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不穩定開關電源的診斷和穩定技巧
不穩定的電源可能導致嚴重的系統問題,例如無源組件產生可聞噪聲、開關頻率意外抖動、負載瞬態事件期間輸出電壓極端振蕩,以及半導體開關故障等。盡管導致不穩定的原因各不相同,但在開關電源中,絕大多數不穩定問題都源于未調整的補償網絡。本文將提供指南幫助您確定電源不穩是否源于未調整的補償...
2021-03-18
開關電源 診斷 穩定技巧
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使用半自動化工具改進電源設計——實現快速高效設計的五個步驟
由于沒有典型的應用,設計正確的電源既重要又復雜。雖然尚未完全實現電源設計的自動化,但目前已存在一系列半自動化工具。本文通過電源設計過程的五個關鍵步驟詳細介紹如何使用半自動化設計工具。這些工具對于電源設計工程師新手和專家都很有價值。
2021-03-17
半自動化工具 電源設計
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CTSD ADC—第1部分:如何改進精密ADC信號鏈設計
精密信號鏈設計人員面臨著滿足中等帶寬應用中噪聲性能要求的挑戰,最后往往要在噪聲性能和精度之間做出權衡。縮短上市時間并在第一時間完成正確的設計則進一步增加了壓力。持續時間Σ-Δ (CTSD) ADC本身具有架構優勢,簡化了信號鏈設計,從而縮減了解決方案尺寸,有助于客戶縮短終端產品的上市時間。...
2021-03-17
CTSD ADC 信號鏈 設計
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