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帶內(nèi)部旁路電容的數(shù)據(jù)采集μModule器件的PSRR特性表征
在優(yōu)化數(shù)據(jù)采集(DAQ)系統(tǒng)時(shí),設(shè)計(jì)人員必須仔細(xì)考慮電源對(duì)高精度性能的影響。電源電路中通常都包含低壓差線性穩(wěn)壓器和DC-DC開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器的組合。開關(guān)模式轉(zhuǎn)換器的一個(gè)缺點(diǎn)是:它們會(huì)產(chǎn)生輸出紋波。雖然紋波幅度相對(duì)較低,但它們會(huì)耦合到模擬信號(hào)路徑的關(guān)鍵元件中,可能會(huì)破壞測(cè)量和降低性能。電源...
2020-08-14
旁路電容 數(shù)據(jù)采集 μModule器件 PSRR
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寬禁帶半導(dǎo)體器件GaN、SiC設(shè)計(jì)優(yōu)化驗(yàn)證
第三代寬禁帶半導(dǎo)體器件GaN和SiC的出現(xiàn),推動(dòng)著功率電子行業(yè)發(fā)生顛覆式變革。新型開關(guān)器件既能實(shí)現(xiàn)低開關(guān)損耗,又能處理超高速dv/dt轉(zhuǎn)換,且支持超快速開關(guān)切換頻率,帶來(lái)的測(cè)試挑戰(zhàn)也成了工程師的噩夢(mèng)。
2020-08-14
寬禁帶 半導(dǎo)體器件 GaN SiC 設(shè)計(jì)
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如何將總諧波失真降至10%以下
LED 照明領(lǐng)域普遍關(guān)注的問題一直是如何將總諧波失真 (THD) 保持在 10% 以下。電源不但可作為非線性負(fù)載,而且還可引出一條包含諧波的失真波形。這些諧波可能會(huì)對(duì)其它電子系統(tǒng)的工作造成干擾。因此,測(cè)量這些諧波的總體影響非常重要??傊C波失真可為我們提供信號(hào) w.r.t. 基波分量中諧波含量的相關(guān)信...
2020-08-13
總諧波失真 LED照明
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改進(jìn)峰值電流模式控制
最糟糕的設(shè)計(jì)方案通常會(huì)在最低輸入電壓下產(chǎn)生最大輸出功率。而在現(xiàn)實(shí)情況中,高輸入線路的最大功率可能是最低輸入線路電壓所輸送功率的兩倍。這會(huì)迫使電源設(shè)計(jì)人員必須對(duì)功率級(jí)進(jìn)行過量設(shè)計(jì)。本文將探討輸入功率增加的原因以及降低方法。此外,還將介紹一種可提升峰值電流模式控制性能的創(chuàng)新方法。
2020-08-13
峰值電流模式 輸入功率 耦合電感器
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如何在高效脈沖跳頻模式下選擇輸出濾波電容器
脈沖跳頻模式 (PSM) 是一種廣泛用于提高輕負(fù)載效率的方法。我們將以具有 PSM 模式的 TPS65290 器件為例介紹如何選擇輸出濾波電容器。圖 1 和圖 2 分別顯示了 TPS65290 在 PSM 模式下的簡(jiǎn)化方框圖和輸出波形。
2020-08-13
脈沖跳頻模式 輸出濾波電容器
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詳解運(yùn)放對(duì)電源電流的速度指標(biāo)影響
一個(gè)新的運(yùn)放系列相對(duì)于電源電流的速度指標(biāo)達(dá)到了業(yè)界領(lǐng)先水平。LTC6261 / LTC6262 / LTC6263 系列 (單、雙、四路) 可在 240μA 的低電源電流下提供 30MHz 增益帶寬乘積,并具有 400μV 的最大失調(diào)電壓以及軌至軌輸入和輸出。
2020-08-12
運(yùn)放 對(duì)電源電流
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利用軟齊納鉗位電路實(shí)現(xiàn)節(jié)能
因其低成本、隔離性以及可以實(shí)施更多輸出電壓的方便性,反向轉(zhuǎn)換器廣受歡迎。就多輸出反向而言,可利用控制電路反饋來(lái)嚴(yán)格穩(wěn)壓一個(gè)輸出電壓(一般為最高功率輸出)。我們一般通過將變壓器繞組與主穩(wěn)壓繞組緊密耦合,來(lái)添加額外的輸出。我們可能會(huì)添加一些線性穩(wěn)壓器或 DC/DC 開關(guān),或者不對(duì)輸出進(jìn)行...
2020-08-12
齊納二極管 鉗位電路 反向轉(zhuǎn)換器
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微功耗IC免除心率監(jiān)護(hù)儀的后顧之憂
運(yùn)用多種最新微功耗、高精度IC芯片,可以設(shè)計(jì)出一款功 能更加齊全的低功耗心率監(jiān)護(hù)儀(HRM)。本文旨在討論這 些芯片和功能。
2020-08-12
微功耗 IC 心率監(jiān)護(hù)儀
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高速 ADC 咋有這么多不同的電源軌和電源域呢?
在采樣速率和可用帶寬方面,當(dāng)今的射頻模數(shù)轉(zhuǎn)換器(RF ADC)已有長(zhǎng)足的發(fā)展。其中還納入了大量數(shù)字處理功能,電源方面的復(fù)雜性也有提高。那么,當(dāng)今的RF ADC為什么有如此多不同的電源軌和電源域?
2020-08-11
ADC 電源軌 電源域
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