通過集成可降低系統噪聲和紋波的特性,低噪聲降壓轉換器可幫助工程師實現不使用LDO的低噪聲電源解決方案。
2021-01-08 11:13:39
4389 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/AD/pIYBAF_3zFeAChjHAAB9D_fQaGM146.png)
相對于另一個輸出處發現了差模噪聲。 雖然系統負載可能會受到差模噪聲的影響,但很少會受到共模噪聲的影響。后者通常僅在測量前者的過程中創建。 噪聲可測量為RMS或峰峰值。具有低峰均比的低頻噪聲通常以RMS進行測量。使用示波器將高頻尖峰噪
2021-05-11 07:59:00
2802 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/EE/76/o4YBAGCaVAGAFq_VAACFW2pc374936.png)
本實例展示了在連續電流模式(CCM)下運行的離線反激式轉換器中峰值初級電流控制的實現。峰值初級電流控制是基于IC UC2842 中使用的控制技術實現的。
2023-12-05 15:57:42
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/AB/wKgaomVu14iAKkW4AACgJgerxSY043.jpg)
我們在電路設計和分析中更好地理解電容器的工作原理。 要計算電容吸收紋波電流,需要先了解紋波電壓和電容器的特性。紋波電壓是指電源輸出的交流電壓中所包含的波動成分,通常以峰峰值或均方根值來表示。電容器是一種能夠存儲電
2023-12-08 16:20:53
964 在電力電子領域,電流控制是實現高效、穩定和安全運行的關鍵技術之一。電流控制的方法有多種,其中平均電流控制和峰值電流控制是最常見的兩種。本文將詳細介紹平均電流控制和峰值電流控制的區別,包括其工作原理
2023-12-14 15:37:00
1083 從電壓的變化范圍過大、波形失真、突波、尖波、瞬態過電壓、電壓下降、三相電壓不平衡等分析常見電源噪聲及解決方案。
2011-02-01 13:44:40
2372 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D9/wKgZomUMOmqAZtcpAABv5uAGKcA321.JPG)
描述PMP4386 演示了升壓轉換器解決方案,其輸入電壓為 2.7~5Vin,峰值電流輸出為 9V3A。設計限制在 19.8mmx13.2mmx8mm 的小巧外形內,可在便攜式設備中使用。在 5Vin 時全載條件下的典型效率為 94.7%。
2018-11-19 16:13:43
峰值噪聲與有效噪聲的區別,峰值分辨率與有效分辨率的區別?無失碼分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
怎么做DCM情形下的峰值電流控制
2019-04-21 15:56:01
峰值電流模式控制PWM (Peak Current-mode Control PWM)? 峰值電流模式控制簡稱電流模式控制。它的概念在60年代后期來源于具有原邊電流保護功能的單端自激式反激開關電源
2011-08-09 11:54:58
部分要求的ADI解決方案。 CT檢測器設計考慮和主要挑戰低功耗:PDA和閃爍晶體對溫度敏感。低噪聲:好的圖像質量可以減少X射線劑量,且低噪聲有助于提高動態范圍。線性度:非線性會產生偽像,小信號線性度
2016-06-08 19:51:20
需要安靜的場合,比如教室、圖書館、辦公室、臥室、病房等;也同樣適用于那些噪聲很大,需要降低噪聲的場合,比如大型工廠車間、嘈雜的菜市場、商場等。2、方案概述Ameya360 噪聲消除器解決方案是環境噪音
2018-08-13 17:12:01
1.DCM Boost PFC峰值電流控制,峰值電流基準包絡是輸入電壓與輸出補償信號的乘積,只是開通信號不是zcd,是固定頻率開通,頻率固定。2.看到很多論文上寫有DCM Boost PFC的控制方式,但未看到詳細的設計方案和控制芯片,請各位前輩答疑解惑,更期待相關資料的分享。
2021-05-25 21:45:14
500kHz),可實現效率極高的轉換。該解決方案的尺寸為 25mm x 15mm。電流為 5A 時,峰值效率接近 90%。當負載很輕時,效率仍然高于 40%。主要特色12VIN 至 1.2VOUT(電流為 6A)峰值效率約 89%DCAP3 模式,可實現快速瞬態響應帶寬大于 100kHz負載調整小于 2%
2018-08-31 09:18:47
E5500系列相位噪聲測量解決方案,配置指南
2019-05-06 11:05:41
E5500系列相位噪聲測量解決方案,配置和性能指南
2019-05-05 09:24:29
Keysight E5500系列相位噪聲測量解決方案,產品概述
2019-04-19 13:14:45
`RS預兼容EMI測試解決方案概述R&S預兼容EMI測試解決方案的用途:依據企業內部或者民標/軍標進行傳導輻射EMI測量。這些解決方案能夠在產品設計和研發的初期,給元器件,模塊
2019-10-15 14:29:54
描述TIDA-00574 展示了具備小型解決方案尺寸以及高電流密度與低噪聲電源的解決方案。它支持內部定序和高輸出電壓精度。主要特色小尺寸解決方案在各種負載下均可實現高效率內部電源定序多通道可配置性低噪聲,高 PSRR LDO
2018-08-21 06:55:52
鄙人需要測量十幾pA的電流,,以下是我設計的方案,但是怕RF電阻噪聲太大,請教電路設計和噪聲分析?拜托了@
2018-09-11 10:05:01
小編就為大家論述下這個問題,并且提出一種超級實用的解決方案。拿走吧~運算放大器:如何為偏置電流提供直流回路× 錯誤示范圖1中,一個電容串接在一個運算放大器的同相(+)輸入端。這種交流耦合是隔離輸入電壓
2021-10-18 09:35:05
什么是拉電流,什么是灌電流?什么是吸收電流 ?拉電流和灌電流是衡量電路輸出驅動能力(注意:拉、灌都是對輸出端而言的,所以是驅動能力)的參數,這種說法一般用在數字電路中。這里首先要說明,芯片手冊中的拉
2011-11-07 13:59:56
DC電壓生成多個輸出的應用。它在7V至36V的輸入電壓范圍內提供很好的穩壓性能。將全同步開關穩壓器和良好的布局布線技術組合在一起,有可能開發出一款諸如此類的緊湊解決方案。低噪聲解決方案如此重要的原因
2018-09-07 14:41:09
基于Blackfin的解決方案 針對ADSP-BF706 BLACKFIN+處理器的EVWSS軟件架構基于SigmaDSP的解決方案
2021-01-21 06:25:57
描述 此 TI 高精度驗證設計提供了完整的基于閉環霍爾的電流傳感器信號調節解決方案。此電路包含 DRV411,可用于準確地測量 +/-50 A 范圍內的直流、交流和脈沖電流;初級和次級電路之間有電流
2022-09-15 06:27:24
使用NVRAM的簡單解決方案
2021-01-13 06:56:35
寬輸入范圍和高輸出電流單片式解決方案快速瞬態響應和超低EMI小的最短導通時間和高降壓比
2021-02-24 07:51:22
拉電流 、灌電流、吸收電流是什么
2021-03-11 06:56:03
員必須對功率級進行過量設計。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新方法。反向轉換器變壓器基本上由兩個耦合電感器組成。當主開關接通期間,電能被儲存
2018-09-20 16:04:18
期模式(在此模式下跳除不需要的開關周期),從而提供極佳的輕載能效。由于進入跳周期模式通常發生在最大峰值電流的1/4時,故沒有可聽噪聲產生。因此,待機能耗降至最低,且沒有可聽噪聲產生。NCP101x典型
2012-12-12 14:46:03
求大佬分享歐姆定律對電流精確測量造成缺憾的解決方案
2021-05-08 06:17:29
設備的電源(USB /電源連接器)線路。通過利用最初的齊納工藝,DF2SxxP2 系列降低了瞬間吸收 ESD 和浪涌的動態電阻,不到 傳統系列的五分之一。此外,峰值脈沖電流增加了 32 倍,以提高
2020-05-08 10:34:19
.rst的結果文件,然后將該結構導入nCode Designlife進行疲勞壽命分析。:電機CAE結構及振動噪聲仿真解決方案(二)
2018-10-15 10:43:38
有關電磁噪聲復合吸收體技術的介紹細薄柔軟的材料能夠為硬件工程師提供簡單、創新的解決方案任何有電子設備的地方都有可能出現電磁干擾問題,它會帶來一些不可預知的、非常麻煩的影響。這些問題的出現是對硬件
2009-10-13 15:12:31
電荷泵DC/DC轉換器將是非常有效的,特別是這種做法消除了對電感器的需要。電荷泵解決方案的一個挑戰就是它產生的噪聲要高于電感式DC/DC轉換器。某些應用設計人員解決這個問題的方法是,在電荷泵輸出
2022-11-17 07:22:56
會增加10至12個外部元件,會增加材料清單(BOM)數和成本以及解決方案的尺寸。本文將對比SIMPLE SWITCHER? LM43603 36 VIN、3A降壓轉換器解決方案與17 VIN、3A轉換器加吸收浪涌電壓的鉗位電路解決方案的尺寸和成本。圖1中的電路圖為一種解決方案的例子…
2022-11-16 06:12:43
集成電路的額定電壓低于最高輸入電壓峰值時鉗位輸入電壓。這一解決方案使用LMV431并聯穩壓器和PNP晶體管作為控制電路。該P通道場效應晶體管(PFET)在VIN發生浪涌時會攜帶通過電流和增大的電壓降
2018-08-29 16:02:40
用于心率監測和測量的集成AFE解決方案RT 1025集成了低噪聲電壓和電流傳感通道,能夠同時感知心電信號(ECG)和光密度圖(PPG)。RT 1025的動態范圍大于100 dB,通過對心臟電信號
2019-01-16 16:38:18
的電源管理解決方案,含無線功能。通過 5V 電源軌(如電池、USB 連接器、同軸電纜供電)提供 3.3V 穩定電源。負載待機期間的接地電流較低(典型值為 50μA)。在 100 kHz 噪聲頻率和最大
2019-01-17 17:04:04
峰峰值大小在1uA到1mA。探測器輸出是電流型,電源電壓6V,偏置電壓2V,示波器終端電阻50ohm時顯示電壓峰峰值50uV到50mV。因為是測量噪聲時域波形,還需要至少20dB動態范圍以保證噪聲細節
2018-08-10 08:38:41
想要通過測量輸入輸出電壓幅值和相位差進行阻抗測量,激勵源施加電壓信號,響應電流信號需要經【運放電流電壓轉換電路】實現電壓信號的轉換,2個電壓信號進行幅相檢測,請問對于電流電壓轉換電路,有沒有比較好的解決方案推薦,謝謝!
2018-08-24 11:38:49
各位大佬大家好!本人跪求移動電源解決方案,方案測試通過現金報酬1000元,要求:輸出輸入電流為2A,有過充過放保護,4-5當電量顯示,可以控制LED燈,轉化率不低于92%,整體價格不超過4.5,最多價格5元。謝謝!!!!{:7:}
2014-04-24 17:50:15
。主要特色適用于噪聲敏感型系統的電源管理解決方案,含無線功能。通過 5V 電源軌(如電池、USB 連接器、同軸電纜供電)提供 3.3V 穩定電源。負載待機期間的接地電流較低(典型值為 50μA)。在
2018-11-12 16:59:09
` 方案描述: 相比傳統的LED節能方案,JP0010照明整體解決方案采用Flyback動態峰值限制技術、小型化變壓器技術,比傳統方案節省一半、大調光范1~100%,還支持接入BLE/Wifi
2020-07-02 10:51:36
的噪聲注入并節省了電容器,最終簡化了布局。 利用帶有真正差分遠程檢測功能的大電流IR3847,IR解決了受到散熱和空間限制的高密度和大電流應用方面的挑戰。當與標準的分立解決方案相比時,IR3847將
2018-09-26 15:51:48
業界最小的雙組電流吸收型DAC:雙組10位具有SPI兼容接口的MAX5547DAC可提供獨立的軟件可選的滿度電流為1。2MA或3。6MA的兩路輸出。
2009-09-23 19:28:47
22 峰值電流模式控制簡稱電流模式控制。它的概念在60年代后期來源于具有原邊電流保護功能的單端自激式反激開關電源。在70年代后期才從學術上作深入地建模研究。直至80年代初期
2009-10-16 14:51:19
67 20W(峰值25W)DVD電源解決方案:圖1中采用TOP245P的設計非常適合于DVD及機頂盒的應用。P封裝省去了散熱器,且在50 °C的環境溫度下能提供20 W/峰值25 W的輸出功率。利用M引腳的功能通
2010-01-17 20:47:40
65 優化方案要減少I。 、fltT l~,建議使用一個可變的I、,來取代一個固定的I 。I 的變化取ILtRIPPLE)的平均值:即輸出電流I。 。在電流限制模式下,假如IOUT(CL)Fh于t。而減少, 那么I
2010-07-01 15:04:11
26 浪涌噪聲常用浪涌吸收器進行抑制,常用的浪涌吸收器有:
(1)氧化鋅壓敏電阻
2010-08-25 15:28:37
0 TI 有源噪聲消除 (ANC)解決方案
方框圖
主動噪音消除系統
2008-11-14 11:19:45
2748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/77/wKgZomUMNFWAOM0bAABV8D2IpBA566.gif)
減少峰值EMI解決方案
W181系列是Cypress公司2000年推出的新器件(W181-01/02/03),該系列結合了PLL擴展頻譜頻率合成的最新技術,通過一個低頻載波對輸出進行頻率調制,峰值EMI
2009-02-08 11:15:42
609 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8F/wKgZomUMNLyAUgZtAAA0d1F6lF4720.jpg)
高性能雙端電流源的解決方案電流源設計是一個比穩壓器設計更難的挑戰。兩端電流源會帶來了一系列的新問題,尤其是當溫度變化時依然希望獲得高精度和穩定性時
2009-06-07 18:33:29
1421 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FD/wKgZomUMNneAWzU6AAChXoHSlgw765.jpg)
引言
電流限制是開關式電源轉換器的一個重要保護功能,它可以在電流限制模式下限制可用的輸出電流,以防止出現系統故障。峰值電流限制是目前業內普遍采用的電
2011-01-05 11:47:03
1820 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D3/wKgZomUMOkiASx7oAAAQ26UiDY4283.jpg)
論述了 峰值電流 模式的原理及優缺點,并針對UC3846 設計了斜坡補償電路及焊機保護電路,給出了基于全橋主電路的峰值電流模式控制CO2 氣體保護焊機的恒壓輸出波形。
2011-08-30 14:56:32
91 PWM 反饋技術在現代DC-DC芯片中得到了廣泛的應用。本文詳細介紹了PWM 峰值電流模控制中斜坡補償技術的原理。并在此基礎上結合峰值電流模控制方式,介紹了幾款常用、典型的斜坡補
2011-09-19 17:34:24
34 1.電源噪聲與電源分布網絡,
2.電源噪聲與電源紋波,
3.示波器通道的設置,
4.電源噪聲測量的解決方案。
2017-08-29 13:07:31
10 通過采用峰值電流限流的方法,電流限制功能可以使電感電流在超出閾值時抑制電源轉換器的開關電流。但是,由于比較器延時,有效閾值削減問題通常難以避免。本文將針對這一問題,介紹一種峰值電流限流的優化方案
2017-12-06 06:53:05
1384 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/07/wKgZomUMQemAXuuAAAANnC7jc7g848.jpg)
,有的并沒有做,我們簡單介紹一下吸收比的必要性,也就是為什么要測量吸收比。吸收比的必要性在電力試驗設備中,像塑料、瓷瓶等在直流電壓作用下,其電導電流瞬間即可達到穩定值,絕緣電阻值通過顯示屏幕直接讀取即可
2018-09-13 11:59:46
6295 開關穩壓器輸出噪聲取決于許多因素,如峰值電感電流,負載電流,開關穩壓器拓撲結構,電路控制環路技術,輸出電容器的尺寸和特性,電路元件值和布局。凌力爾特提供多種器件,可在整個負載電流和輸入電源電壓范圍內提供低于10mV的峰峰值噪聲電壓。
2019-04-16 08:07:00
3961 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8D/55/pIYBAFyiB96ARI1ZAABlkpfGCFc572.png)
ADI公司的Matt Duff就如何將RMS噪聲轉換成峰峰值噪聲進行說明。
2019-06-12 06:20:00
7994 消除LDO后置穩壓器以提高功率轉換器效率、減小解決方案尺寸并降低設計成本,全面了解開關穩壓器噪聲非常重要。
2019-07-25 09:03:21
3213 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9E/47/o4YBAF05ARCAXd-lAAAM3jm0LhA226.jpg)
前端以及眾多其它器件。對于保持信號精確度和完整性而言,低噪聲電源解決方案是一種基本要求。本文為您介紹在電源解決方案等設計過程中需要考慮的一些標準和參數,包括選擇線性穩壓器所需的一些重要規范。
2021-03-15 10:51:09
2026 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/FF/o4YBAGBOzMeAPK_EAAAEdB2em8Q905.gif)
電子發燒友網為你提供手機快充的噪聲問題解決方案資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-10 08:47:25
3 峰值電流源&微電流源峰值電流源是一個可控且可預測的直流偏置電路,電路對溫度,電源電壓和過程的變化不敏感。而且,它允許單電源供電操作,且有著出色的直流精度特性。通過簡單地增加偏置電流
2022-01-10 11:37:36
3 新鮮出爐!《電流測量信號鏈解決方案》ADI 公司的電流測量信號鏈解決方案包括各種用于在大多數環境下精確測量電流的精確、可靠解決方案。從監控電機、DC/DC 轉換器和螺線管中的相電流到 ATE 環境中的漏電流,ADI 的信號鏈提供經過驗證的性能,并已針對特定的總線電壓范圍、電流范圍和傳感器類型進行優化。
2022-05-11 12:13:24
1718 電壓調節器 (VR) 系統中的可聽噪聲長期以來一直是一個問題。在 PC 行業,這個問題變得更加明顯,因為 CPU 開始負責顯著且重復的電壓變化,從而通過 VR 引起噪聲。這些電壓變化,以及陶瓷電容器和主板的物理特性,給 PC 制造商帶來了可聽噪聲問題,目前還沒有好的解決方案。
2022-08-22 14:25:47
1866 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/C6/pYYBAGLzLpKALTSLAABbOXrXJ7U986.jpg)
電子發燒友網站提供《單電源低側電流感應解決方案.zip》資料免費下載
2022-09-05 11:47:27
0 改進峰值電流模式控制
2022-11-07 08:07:36
0 新技術星期二:Amphenol抗噪聲NTC熱敏電阻提供EMI解決方案
2022-12-29 10:02:43
694 電荷泵解決方案通常被認為噪聲太大,不適合低噪聲應用。工程師將電荷泵電源與20mV至200mV范圍內的峰峰值噪聲水平相關聯。凌力爾特最新的穩壓電荷泵系列和線性穩壓器電源解決方案是無電感、小尺寸、低輸出噪聲器件,其噪聲遠低于電荷泵的預期。這些產品是低噪聲系統的可行電源替代品。
2023-01-04 15:36:59
1052 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/88/FD/pYYBAGO1LJ2AQGGjAABbPUm12hk593.jpg)
電荷泵解決方案通常被認為噪聲太大,不適合低噪聲應用。工程師將電荷泵電源與20mV至200mV范圍內的峰峰值噪聲水平相關聯。凌力爾特最新的穩壓電荷泵系列和線性穩壓器電源解決方案是無電感、小尺寸、低輸出噪聲器件,其噪聲遠低于電荷泵的預期。這些產品是低噪聲系統的可行電源替代品。
2023-04-24 11:50:42
1113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2F/wKgaomRGBMyAGqUcAAD83q40lhA777.png)
本文提供一種多相單片式降壓解決方案,旨在應對構建處理單元的電源時需滿足的大電流、快速瞬態響應要求。我們采用稱之為Silent Switcher? 3架構的新型低輸出噪聲技術,其快速瞬態響應特性支持
2023-06-08 15:22:19
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/5E/wKgZomSBiLeAIR46AACbEsNXMPc253.png)
本文提供一種多相單片式降壓解決方案,旨在應對構建處理單元的電源時需滿足的大電流、快速瞬態響應要求。我們采用稱之為Silent Switcher 3架構的新型低輸出噪聲技術,其快速瞬態響應特性支持多相
2023-06-09 12:26:51
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/65/wKgaomSCqieAXxwjAAUDSwy33UE375.png)
本文提供一種多相單片式降壓解決方案,旨在應對構建處理單元的電源時需滿足的大電流、快速瞬態響應要求。我們采用稱之為Silent Switcher? 3架構的新型低輸出噪聲技術,其快速瞬態響應特性支持多相操作。
2023-07-10 10:30:13
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/59/wKgZomSrbTeAQkrVAAAWBxMKrc8002.jpg)
吸收電流是什么意思 吸收電流是指某個電子元件、電路或設備所需要的電流,以供其正常工作或發揮預期功能。這些電路和設備需要一定的電流才能工作。在電路中,電流可以被看作是電荷在電路中的流動。電荷從高
2023-09-05 09:19:17
1102 電流峰值控制使主開關的峰值電流跟蹤電流參考值。當系統處于CCM狀態,占空比D>0.5時,電流峰值控制不穩定,通過加入補償鋸齒波信號可使得系統穩定。
2023-10-16 11:18:52
274 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/08/wKgZomUsq5CALYq-AAA0eZ8nSUA227.jpg)
如何降低芯片上電時的峰值電流呢? 降低芯片上電時的峰值電流是提高芯片可靠性和效率的關鍵問題之一。在本文中,我將詳細介紹一些降低芯片上電時峰值電流的有效方法。 1. 電源設計優化 優化電源設計是降低
2023-11-07 10:42:16
594 放電齒為什么能抑制吸收浪涌電流呢? 放電齒是一種用于抑制吸收浪涌電流的電路元件。它通過將電流放電到電容器或其他負載上,從而防止電流超過負載設備的額定值。放電齒在很多電子設備和電路中使用,其原理和工作
2023-11-23 09:45:44
255 什么是拉電流 、灌電流、吸收電流? 拉電流、灌電流和吸收電流都是指電流的不同流向和特性。 首先,我們先了解什么是電流。電流是電荷的流動,通常通過導體中的自由電子來攜帶。在直流電路中,電流的流向是恒定
2023-11-30 15:44:54
1151 開關電源峰值電流可通過使用萬用表和示波器、電流表和開關電源測試系統進行檢測,從而判斷峰值電流是否在合適范圍內。
2023-12-14 15:45:03
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