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应用工程师 村田(中国)投资有限公司
上海市 静安区 技术支持
  • 为了更好地理解LT6658的特性以及它如何达到如此高的性能水平,图1显示了一个典型应用。LT6658由一个基准电压级、一个降噪级和两个输出缓冲器组成。基准电压和两个输出缓冲器分开供电,以实现优异的隔离。每个输出缓冲器都有一个开尔文检测反馈引脚,以提供最佳负载调整。
    电子设计
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  • 首先忽略小容量阻断电容Cb,则Np下端可近似地看作连接到C1和C2的连接点。若C1、C2的容量基本相等,则连接处的电压近似为整流输出电压的一半,约为168V。通常的做法是在C1、C2的两端各并接等值放电电阻来均衡两者的电压。
    电子设计
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  • 目前针对手机充电器和小功率电源,去除Y电容对使用者的安全和成本的降低都很有意义。但是,去除Y电容也会带来新的挑战,主要是解决电磁干扰的问题。本文章从EMI的耦合传播原理和变压器绕法及结合示波器判断同时结合实际案列为你深度解析降低EMI的办法。
    电子设计
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  • 自制dcdc隔离电源设计 2017-12-28 09:40
    本文主要介绍了DC/DC转换电路分类、TL431和REF02常用电路设计方案以及隔离式DCDC转换电源电路设计方案进行了详细介绍。
    姚小熊27
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  • 骄旸说,最开始来还不了解阿里业务时,他们以为要做一款类似谷歌TPU的芯片。后来,“从传统电商、云计算到物流货运,阿里业务的广度和深度非常惊人。”骄旸说。这让做芯片架构师的他们很是兴奋,而面对一个如此广阔的业务场景,要设计与之相匹配的硬件架构,是机会,也是挑战。
    DPVg_AI_era
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  • 无线技术能够为出于设计或美观原因而缺少充电端口的可穿戴设备提供方便的电池充电方案。 过去,使用无线充电方法需要有定制化射频设计和电磁感应理论方面的专业知识。 不过,现在的设计师采用 Freescale Semiconductors、TDK、Texas Instruments 以及 Toshiba 等厂家制造的市售标准零件,可在低功率可穿戴设计中实现无线感应充电技术。 无线电源最早可追溯至 19 世纪早期,当时迈克尔法拉第 (Michael Faraday) 描述了导体在磁场中能够通过电磁感应产生电动势。
    Duke
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  • 实践表明,一个电子装置,即使按照设计的电路参数进行安装,往往也难于达到预期的效果。这是因为人们在设计时,不可能周全地考虑各种复杂的客观因素(如元件值的误差、器件参数的分散性、分布参数的影响等),必须通过安装后的测试和调整,来发现和纠正设计方案的不足,然后采取措施加以改进,使装置达到预定的技术指标。因此,调试电子电路的技能对从事电子技术及其相关领域工作的人员来说,是不应缺少的。
    电子设计
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  • 众所周知CAN FD是CAN 2.0的升级协议,也是汽车电子行业未来发展的主要趋势,那CAN FD到底能跑多快呢?
    AGk5_ZLG_zhiyua
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  • 控制器局域网(CAN)属于现场总线的范畴,是一种有效支持分布式控制系统的串行通信网络。它是由德国博世公司在20世纪80年代专门为汽车行业开发的一种串行通信总线。由于其通信速率高、工作可靠、调试方便、使用灵活和性价比高等优点,己经在汽车业、航空业、工业控制、安全防护等领域中得到了广泛应用,被公认为几种最有前途的总线之一,其协议也发展为重要的国际标准。
    电子设计
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  • 有源晶振的EMC设计 2018-05-22 16:03
    原理图设计要点:(1)、晶振电源去耦非常重要,建议加磁珠,去耦电容选两到三个,容值递减。(2)、时钟输出管脚加匹配,具体匹配阻值,可根据测试结果而定。(3)、预留的电容C1,容值要小,构成了一级低通滤波,电阻、电容的选择,根据具体测试结果而定。
    wFVr_Hardware_1
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  • 导读:VIPER26LD是一款包含一个800 V雪崩耐用性电源,一个PWM控制器,用户定义的过流限制,反馈网络断线保护,迟滞热保护,软启动和安全自动重新启动的离线转换器。本文主要介绍了基于VIPER26LD的隔离反激式AC/DC电源参考设计方案。经分析验证本方案是专为电源而设计的一款低成本的和节省空间的解决方案。 ST公司的VIPER26LD是一款离线转换器。该器件是一种离线转换器,包含一个800 V雪崩耐用性电源,一个PWM控制器,用户定义的过流限制,反馈网络断线
    电子设计
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  • 请跟随我一起看下面这22张图,然后你就会了解开关电源等磁性元器件的分布参数了~ 功率变换器中的功率磁性元件 作用:起磁能的传递和储能作用,必不可少的元件 特点:体积大,重量大,损耗大,对电路性能影响大 挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈 功率变换器技术与磁性元件 拓扑:正激,反激,推挽,全桥移相,LLC,等,磁集成,磁耦合; 控制:控制芯片+控制电路,变压器环节+滤波器环节; 封装:PCB绕组,绕组+同步MOS, 超薄磁元
    电子设计
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  • 首先反激电源一般设计占空比时,我们一般是小于0.5的,大家都知道如果超过0.5必须要增加斜坡补偿。 那么开关电源在设计反激开关电源时,为何占空比都设计成0.45左右而不是更小? 听得最多的是,占空比越大电源效率会越高,所以大家都是这样来设计的,实际上也是个这样的趋势,为什么?从原理上怎么解释?从公式上又怎样看出? 我们一起来分析一下: 以反激DCM模式为例 首先开关电源中最影响效率的三个关键元器件为 1、mos管 2、变压器 3、输出
    电子设计
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  • 用招就要用妙招,今天来教大家几个电流检测电路的巧妙技巧。要知道在电源等设备中通常需要做电流检测或反馈,电流检测通常用串联采样电阻在通过放大器放大电阻上的电压的方法,如果要提高检测精度这地方往往要用到比较昂贵的仪表放大器,以为普通运放失调电压比较大。 下面介绍几种巧妙的廉价的电流检测电路 三极管电流检测电路 如果简单的用三极管导通与截止来检测电流的话,三极管开启要0.7V左右,电流比较小的时候需要串比较大的采用
    电子设计
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  • 本文分析了PMSM电机磁场定向控制(FOC)器的电流采集硬件电路,包括母线电流采样和相线电流采样的电路分析。以下电路是业界常用、稳定、经典的不二之选,工作之余,在此与同僚分享一下 一、当MOS管IRFB3607处于正向导通状态时,电流在一定范围内会使二极管D13处于不导通状态(Up-Un0.7V),但是电流超过阈值后,便会使二极管D13导通,并将电压嵌制在0.7V。当MOS管IRFB3607处于反向导通状态时,其体二极管也起到电压嵌制作用,电路工作原理相似。 二、当MOS管
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