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  • 設(shè)計(jì)低靜態(tài)電流 (Iq) 汽車反向電池保護(hù)系統(tǒng)的 3 種方法

    車輛中電子電路數(shù)量的增加對(duì)電池消耗的電量提出了更高的要求。即使在汽車停放或關(guān)閉時(shí),電池電源仍會(huì)保持開啟,以支持遠(yuǎn)程鑰匙進(jìn)入和安全等功能。

  • 如何在縮小便攜式電子產(chǎn)品整體解決方案尺寸的同時(shí)增加充電電流

    現(xiàn)代便攜式電子設(shè)備包括高容量鋰離子電池,可為我們熟知和喜愛的功能供電,例如高清攝像頭、無邊框高分辨率觸摸屏和高速數(shù)據(jù)連接。隨著功能列表的不斷增加,支持它們所需的電池容量以及在合理時(shí)間內(nèi)為電池充電所需的充電電流也在不斷增加。

  • LLC 轉(zhuǎn)換器中的“峰值電流模式控制”

    1978 年,當(dāng) Cecil Deisch 研究推挽式轉(zhuǎn)換器時(shí),他面臨一個(gè)問題,即如何平衡變壓器中的磁通并防止磁芯因脈寬調(diào)制 (PWM) 波形略微不對(duì)稱而導(dǎo)致飽和。他想出了一個(gè)解決方案,即在電壓回路中增加一個(gè)內(nèi)部電流回路,并在開關(guān)電流達(dá)到可調(diào)閾值時(shí)讓開關(guān)關(guān)閉。這就是峰值電流模式控制的起源

  • HEVEV 應(yīng)用中的電壓和電流檢測(cè)

    汽車系統(tǒng)中半導(dǎo)體含量的快速增加促使需要管理每個(gè)子系統(tǒng)中的關(guān)鍵電壓和電流。監(jiān)控電源電壓、負(fù)載電流或其他重要系統(tǒng)功能有助于指示故障情況、防止災(zāi)難性故障并保護(hù)最終用戶免受潛在傷害。

  • 可穿戴生物傳感器的線性充電器的方案

    生物傳感器是監(jiān)測(cè)各種生物過程并將結(jié)果轉(zhuǎn)換為電信號(hào)以供醫(yī)生和研究人員處理和解釋的設(shè)備。今天有各種各樣的生物傳感器可用,從血糖監(jiān)測(cè)儀到水化學(xué)檢測(cè)儀,再到妊娠試驗(yàn)。隨著電子元件的小型化,醫(yī)用生物傳感器變得越來越小,下一個(gè)大趨勢(shì)是使它們可穿戴。作為可穿戴設(shè)備,當(dāng)便攜式傳感器以非侵入性方式收集數(shù)據(jù)發(fā)送給醫(yī)生時(shí),患者將擁有最大的移動(dòng)性來開展他們的生活?;颊吆歪t(yī)生都同意,在醫(yī)院花費(fèi)的時(shí)間越少越好。

  • 如何使用TI提供的選擇工具選擇合適的 MOSFET器件

    如何為開關(guān)模式電源 (SMPS) 應(yīng)用選擇最合適的場(chǎng)效應(yīng)晶體管 (FET) ,是非常困難的。根據(jù)數(shù)據(jù)表規(guī)格預(yù)測(cè)電路性能是一個(gè)乏味的過程。現(xiàn)在,借助在線設(shè)計(jì)工具團(tuán)隊(duì),TI 提供了一個(gè)基于網(wǎng)絡(luò)的選擇工具,可幫助我們權(quán)衡各種 MOSFET 的成本和性能權(quán)衡。該工具使用上述應(yīng)用筆記中的公式,因此僅專門涵蓋同步降壓轉(zhuǎn)換器拓?fù)?。然而,由于這種拓?fù)浣^對(duì)是用于實(shí)現(xiàn)分立 FET 的最流行的非隔離 DC/DC 拓?fù)?,因此它仍然支持大量的電源終端應(yīng)用。

  • 如何在機(jī)頂盒設(shè)計(jì)中使用負(fù)載開關(guān)和電子保險(xiǎn)絲

    坐在電視機(jī)前很容易。換頻道很容易。在電視上觀看一個(gè)節(jié)目的同時(shí)同時(shí)錄制四個(gè)節(jié)目并將另一節(jié)目流式傳輸?shù)狡桨咫娔X是過度的 - 但也很容易!這一切都?xì)w功于機(jī)頂盒 (STB) 的強(qiáng)大功能,

  • 使用合理的設(shè)計(jì)使我們使用的升壓轉(zhuǎn)換器更安靜

    為了將升壓轉(zhuǎn)換器在輕載或空載條件下的功率損耗降至最低,設(shè)計(jì)人員通常使用脈沖頻率調(diào)制 (PFM) 來降低開關(guān)頻率,從而降低相關(guān)的開關(guān)損耗。在 PFM 中,隨著負(fù)載越來越低,越來越多的開關(guān)脈沖被跳過,如圖 1 所示。顯然,這些分散的開關(guān)脈沖序列攜帶隨負(fù)載變化的次諧波頻率。根據(jù)開關(guān)脈沖序列之間死區(qū)的持續(xù)時(shí)間,次諧波可能表現(xiàn)為射頻 (RF) 噪聲或可聽噪聲。RF 噪聲會(huì)對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的性能造成不必要的干擾,而且可聽噪聲不僅令人不快,而且有危及系統(tǒng)機(jī)械完整性的風(fēng)險(xiǎn)。因此,應(yīng)解決這些噪聲問題。

  • 使用超級(jí)電容器作為后備電源的有效方法

    許多使用線路電源運(yùn)行的現(xiàn)代智能物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 設(shè)備需要備用電源來安全斷電或在意外斷電時(shí)執(zhí)行最后的通信。例如,電表可以通過射頻 (RF) 接口共享有關(guān)停電時(shí)間、位置和持續(xù)時(shí)間的詳細(xì)信息。

  • 使用高效反激式轉(zhuǎn)換器為 RS-485 收發(fā)器供電

    RS-485 是定義用于串行通信系統(tǒng)的驅(qū)動(dòng)器和接收器的電氣特性的標(biāo)準(zhǔn)。它不僅定義了單個(gè)設(shè)備到設(shè)備的接口,而且還定義了一個(gè)可以形成多個(gè)設(shè)備的簡(jiǎn)單網(wǎng)絡(luò)的通信總線。

  • 如何設(shè)計(jì)一個(gè)合理的FPGA電源

    現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列 (FPGA) 用于醫(yī)療設(shè)備、有線通信、航空航天和國防等應(yīng)用。FPGA 通過提供可重新編程的電路來簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)過程;這種反復(fù)重新編程的能力可以實(shí)現(xiàn)快速原型設(shè)計(jì),并且無需創(chuàng)建定制的專用集成電路 (ASIC)。即使數(shù)量很少,F(xiàn)PGA 也是一種相對(duì)便宜的解決方案,這使得它們?cè)谛⌒秃痛笮凸局卸己苁軞g迎。然而,由于為 FPGA 供電需要多個(gè)電源軌(如圖 1 所示),設(shè)計(jì)電源電路可能會(huì)令人困惑。

  • 了解 3 個(gè)靜態(tài)電流 (Iq) 規(guī)格

    靜態(tài)電流 (I Q )的常見定義是集成電路 (IC) 在無負(fù)載和非開關(guān)但啟用的情況下汲取的電流。一種更廣泛、更有用的思考方式是,靜態(tài)電流是 IC 在任意數(shù)量的超低功耗狀態(tài)下消耗的輸入電流。

  • MLCC為什么會(huì)嘯叫?一篇干貨解決的嘯叫問題!

    MLCC——多層片式陶瓷電容器,簡(jiǎn)稱貼片電容,會(huì)引起噪聲嘯叫問題……筆記本電腦電源電路的嘯叫示例部位隨著人們對(duì)電子設(shè)備的需求趨于平靜,在筆記本電腦、手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)(DSC)等各種應(yīng)用設(shè)備的電源電路方面,以前未引起重視的由電容器振動(dòng)所產(chǎn)生的“嘯叫”問題已成為設(shè)計(jì)方面的課題。聲音源于...

  • DC-DC轉(zhuǎn)換原理搞不清?來我這里取取經(jīng)

    之前也寫過一篇關(guān)于DC-DC轉(zhuǎn)換原理的文章,個(gè)人覺得有點(diǎn)解釋不清,可能初學(xué)者讀了之后會(huì)云里霧里,不知道表達(dá)的是什么,所以想再用一種雖然很簡(jiǎn)單,但卻很詳細(xì)的方法再次介紹一下DC-DC的轉(zhuǎn)換原理,當(dāng)然我說了是針對(duì)初學(xué)者,大佬們自行忽略。想要熟練的設(shè)計(jì)應(yīng)用一些DC-DC功率IC的話掌握...

  • 三星計(jì)劃2025年量產(chǎn)2nm工藝:基于MBCFET、與IBM?2nm不同

    在先進(jìn)半導(dǎo)體工藝上,臺(tái)積電目前是無可爭(zhēng)議的老大,Q3季度占據(jù)全然53%的晶圓代工份額,三星位列第二,但份額只有臺(tái)積電的1/3,所以三星押注了下一代工藝,包括3nm及未來的2nm工藝。根據(jù)三星的計(jì)劃,3nm工藝會(huì)放棄FinFET晶體管技術(shù),轉(zhuǎn)向GAA環(huán)繞柵極,3nm工藝上分為兩個(gè)版...

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