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  • 发布了文章 2019-10-11 09:06
    这有两种可能:虽然电压在波动,但使用万用表测量出来的电压还是0.75V,因为它测量的是有效值,其中既有直流成分,也有交流成分,合成在一起之后就无法分辨了。另一种可能是当他进行测量时,自然地引入了一个负载,REFOUT的生成电路见到这个负载以...
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  • 发布了文章 2019-10-11 08:55
    这个带子上有一个个规则的凹槽,封装好的IC被按照统一的方式放入其中,表面再用胶带封起来,防止它们掉落。每条带子放入的IC数量是确定的,也就是一个最小包装的量。带子上的圆孔应该是有双重的作用,一为定位,方便自动化生产设备知道芯片的位置,二为牵...
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  • 发布了文章 2019-10-11 08:39
    除了内部开关的导通电阻会受到温度的影响以外,电感、电容、电阻和二极管也会同样受到温度的影响,负载LED也逃不出这一框框,工程师们在设计时都应该一并考虑到。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 17:58
    再回到我们的思考主线上来。既然RT2568需要1.1V以上的输出电压才能工作,我们是否要把1V的输入提升以后再供给它呢?不用,那样一来电路就复杂了,效率也变差了,我们还有别的法宝可供选择,它是RT9174。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 17:30
    在实际的应用中,不同的PCB布局可以导致完全不同的辐射测试结果,良好的设计对于降低辐射、缩短调测时间和成本都具有极其重要的作用,希望你能在实际的工作中把重点放在这样的地方。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 17:22
    Buck电路对于上桥MOSFET的驱动电源是在上桥截止、下桥导通期间(TOFF)充入自举电容的,当输入电压很低的时候,TOFF趋近于最小化(TOFF(MIN) ,大约230ns),依靠内部电源的充电过程就可能不充分,所以我们建议在输入电压低...
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  • 发布了文章 2019-10-10 17:14
    以我们提过的RT9013为例,规格书中建议的输出电容的参数是容量大于或等于1µF,ESR大于5mΩ。规格书没有提到ESL,这是因为陶瓷电容的ESL实在是太小了,但它要求输出电容离输出端的距离要小于0.5inch,这实际上就是在提出ESL的要...
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  • 发布了文章 2019-10-10 17:05
    COT控制架构的核心是单稳态电路,它的输出脉冲宽度其实是可以改变的,但其改变的依据却可以有不同的来源。仅仅依靠输入、输出电压去改变它并不能得到稳定的工作频率,在输入变化和负载变化的时候频率就变化了。ACOT产品在遇到环境的变化时也会改变频率...
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  • 发布了文章 2019-10-10 16:55
    如果我们考虑ESL的影响,可以看到它会要求ESR×COUT更大,也就是说输出电容部分的ESL对稳定性只有坏处而没有好处。你在设计中所用的输出电容可能只有很小的串联等效电感,但你的PCB设计可能很差,其中引入了很大的电感成分,那么这一设计也就...
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  • 发布了文章 2019-10-10 16:44
    此电路的输入电压范围是5V~48V,输出电压是 -12V,具体的负载能力与输入电压和输出电压都有关系,但会比 RT6204 用于 Buck 应用时的负载能力低是确定的。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 16:31
    上图中,变化的电流流过线圈,由此形成的穿过内导体的磁场也是变化的,围绕内部磁力线的导体中会生成感生电动势并形成电流,它们就像一个个的小漩涡一样,因而被称为涡流。这些涡流自然也是一种能量形式,因而会在导体中形成热量,我们所用的电磁炉就是利用这...
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  • 发布了文章 2019-10-10 16:15
    这是AC/DC转换器二次侧的控制器,其中已经集成了USB Type-C/PD控制器,MCU也被集成在其中,可以根据需要任意设计它可以支持的应用协议,已经在某些要求严格的厂商中得到应用。...
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  • 发布了文章 2019-10-10 15:49
    在大电流充电过程中,从BAT端到电池的路径上会存在电阻,而且在不同的设计中表现出不同的参数,这将在充电过程中造成恒流充电过程时间缩短、恒压充电过程时间延长并因而使快充的目的不能很好地实现。为了弥补这样的缺憾,RT9466内部含有IR补偿功能...
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  • 发布了文章 2019-10-10 15:31
    RT9746,耐压28V的过压过流保护开关,最大电流负载能力为4.5A,过压保护阈值有6.2V、6.8V、11.5V、14.5V等几档可选,也可以自行设定其过压保护点。虽然上述原理图的输出端画的是Charger,但那实际上是作为负载来使用的...
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  • 发布了文章 2019-10-10 15:18
    上图中的电流变动幅度是70A,其完成变化的时间在100ns以内,远远超过一般的负载变化速度。当电压的负载调整率为0时,电流变化所带来的电压尖峰非常大。加入了负载线特性以后,不同的负载电流导致了不同的输出电压,但总的电压变化范围却明显变小了,...
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