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如何讓“下電”變得干凈利落
我們生活中的各種電器,其電源可能每天都要經歷“下電”的過程,比如關燈、電腦關機、關電視、關空調等。電源需要穩(wěn)定的關機過程,即電源平穩(wěn)地將輸入電壓(VIN)降至0V,這樣可以避免意外的過沖。而要判斷電源“下電”是否穩(wěn)定,可以細分成 3 點:單調下降無回勾、無負過沖、無反彈,就像這樣。
2023-05-31
下電 寄生感抗 電源
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ADI LTC6806燃料電池電堆巡檢的應用場景
氫能是風、光、水等可再生能源的重要轉換樞紐,而在包含制、儲、運、用多個環(huán)節(jié)的氫能產業(yè)鏈中,氫燃料電池作為將氫能轉化為電能的關鍵技術,具有非常重要的地位。在各種燃料電池中,質子交換膜燃料電池具有功率密度高、無電解質泄漏風險、可于室溫下快速啟停等優(yōu)點,在交通、便攜式發(fā)電、中小規(guī)模...
2023-05-31
ADI LTC6806 燃料電池
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TI 利用兩種控制方案降低 BLDC 電機驅動器的噪音
無刷直流電機(BLDC) 取代了交流感應電機,在風扇、空氣凈化器、洗衣機和烘干機泵以及醫(yī)用 CPAP 鼓風機等通用電器的應用中變得越來越普遍。
2023-05-30
TI BLDC 電機驅動器
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適用于單節(jié)鋰離子或鋰聚合物電池的15W雙角色USB Type-C電池管理解決方案
智能手機、平板電腦和超薄筆記本等新型電池供電移動設備所要求的輕薄特性,讓 USB Type-C 充電接口成為便攜式設備制造商的更佳選擇,并被廣泛采納。而歐盟委員會 (EC) 更是于 2022 年 6 月頒布了一項指令,要求下一代便攜式設備均兼容 USB Type-C 充電連接器,以盡量減少電子垃圾。
2023-05-30
USB Type-C 電池管理 方案
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ADALM2000實驗:生成負基準電壓
本次實驗旨在研究產生負基準電壓的方法。正基準電壓源或穩(wěn)壓器配置更常見。從正電壓產生負基準電壓的傳統(tǒng)方法涉及反相運算放大器級,其往往依賴精密匹配電阻以實現(xiàn)高精度。
2023-05-29
ADALM2000 負基準電壓 ADI
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為什么穩(wěn)定的開關模式電源仍會產生振蕩?
非常穩(wěn)定的開關模式電源(SMPS)仍可能由于其在輸出端的負電阻而產生振蕩。在輸入端,可以將SMPS看作一個小信號負電阻。其與輸入電感和輸入端電容一起可形成一個無阻尼振蕩電路。本文將就這一問題的分析和解決方案進行探討。將 LTspice? 用于仿真。
2023-05-29
開關電源 振蕩
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雖然半導體行業(yè)增長放緩,但MEMS揚聲器依舊會大漲
所有技術中,微機電系統(tǒng)(MEMS)和傳感器應用很廣泛,可應用在物聯(lián)網、可穿戴設備、智能家居、數(shù)字健康、精準農業(yè)、自動駕駛汽車、機器人、環(huán)境監(jiān)測等領域。
2023-05-29
半導體 MEMS揚聲器
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基于變壓器的穩(wěn)壓器采用靈活的TLVR結構,實現(xiàn)極快的動態(tài)響應
對于需要數(shù)千安培大電流的應用來說,具有極快動態(tài)響應的穩(wěn)壓器(VR)是非常合宜的。本文介紹基于變壓器的穩(wěn)壓器,其采用跨電感電壓調節(jié)器(TLVR)結構,設計用于在負載瞬變期間實現(xiàn)極快響應。采用TLVR結構的基于變壓器的穩(wěn)壓器克服了傳統(tǒng)TLVR結構的缺點,提供很大的設計靈活性和極快的瞬態(tài)響應,因而輸...
2023-05-26
變壓器 穩(wěn)壓器 TLVR結構
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12V不夠用了,數(shù)據(jù)中心48V電源架構正在走向臺前!
高性能計算(HPC)的進步推動了計算密集型應用的創(chuàng)新,比如5G通信、航天發(fā)射、自動駕駛汽車等。與此同時,數(shù)據(jù)中心的能耗也在持續(xù)增加。
2023-05-26
數(shù)據(jù)中心 48V 電源架構
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