模數轉換器的電源去耦問題解析
盡管高速ADC給電源帶來的總負載是穩定的,但需要電流以ADC采樣速率和此頻率的諧波快速跳變。由于
2011-01-01 12:30:11990 前向轉換器通過LC輸出濾波器的存在可以識別,它使用變壓器來升高或降低輸入電壓,并為負載提供與AC電源電壓的電流隔離。
2021-04-02 10:10:233093 圖1顯示為DC/DC轉換器測試系統。DUT是一個由電源進行供電的DC/DC轉換器,連接了一個負載電阻器。
2023-11-15 15:44:28391 為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點(POL)電源?
2021-11-26 14:14:376618 使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉換到PWM控制。目前DC-DC轉換器廣泛應用于手機、MP3、數碼相機、便攜式媒體播放器等產品中。在電路類型
2019-11-24 08:00:00
DC-DC轉換器常用于采用電池供電的便攜式及其它高效系統,在對電源電壓進行升壓、降壓或反相時,其效率高于95%。電源內阻是限制效率的一個重要因素?! ×⑸铞坞娮訛榇蠹颐枋隽?b class="flag-6" style="color: red">電源內阻的對效率
2021-11-16 08:52:21
/>效率通常是使用直流電源轉換器的主要考慮。許多設計要求都涉及將電池電壓轉換成<br/>較低的供應電壓,線性穩壓器雖然可提供這項功能,其效率卻比不上交換式穩壓器設
2009-10-05 08:07:32
。負載點轉換器是一種電源DC-DC轉換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉換器受益的應用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應用中,高級
2021-12-07 08:00:00
點轉換器是一種電源DC-DC轉換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉換器受益的應用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應用中,高級駕駛員
2021-12-14 07:00:00
方式也是相當苛刻的條件。-這也就是說,要想滿足這個標準的要求,必須有更高效率的解決方案對嗎?我認為解決方案中還是必須融入更高效的技術或方式。以往的AC/DC轉換器電路簡單又比較便宜,所以整流元件多采用
2019-04-15 06:20:02
這里有一個AD轉換器,LVDS是68針的,轉換器型號:ADC120-LVDS,采集速率是30幀,怎么改成25幀
2013-01-16 15:16:46
轉換器. 1)電壓輸出型(如TLC5620) 電壓輸出型DA轉換器雖有直接從電阻陣列輸出電壓的,但一般采用內置輸出放大器以低阻抗輸出.直接輸出電壓的器件僅用于高阻抗負載,由于無輸出放大器部分的延遲
2012-08-11 17:08:20
可采用三類控制。AC-DC電源,PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉換到PWM控制。目前DC-DC轉換器廣泛應用于手機、MP3、數碼相機、便攜式媒體播放器,醫療電源等產品中。
2010-03-09 14:20:40
可采用三類控制。PWM控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉換到PWM控制。目前DC-DC轉換器廣泛應用于手機、MP3、數碼相機、便攜式媒體播放器,醫療設備電源等產品中。
2010-04-19 11:43:53
轉換器。根據客戶需求可采用三類控制。PWM 控制型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM 控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM 轉換型小負載時實行PFM 控制,且在重負載時自動轉換到PWM 控制。 [hide][/hide]
2009-11-14 11:11:14
雖然大多數制造商已在電路中使用采購的開關模式電源,但他們通常對于在設計中使用第三方 DC/DC 轉換器仍然有所遲疑。其中有兩個主要原因:一方面是 DC/DC 轉換器以低直流電源工作,屬于相對簡單
2018-12-03 09:53:40
型效率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,且在重負載時自動轉換到PWM控制。目前DC-DC轉換器廣泛應...
2021-11-16 07:05:30
確保轉換器上有這個引腳。當這個輸入被連接至穩壓器的輸出上時,這個偏置電流作為轉換器輸出上的一個額外負載。與其它所有負載一樣,這個負載按照輸入電壓與輸出電壓之間的比率向下轉換。由于它減少了輸入上的電流,并
2022-11-16 06:43:54
的是鋁電解,可以在原來的基礎上加一顆10uF的磁片電容或鉭電容。 (2)在輸出端再加一顆電容和一顆電容對原來的電源做一個LC濾波,會得到一個紋波更小的電源。 總之,DC-DC轉換器為整個系統中的各個電路供電
2018-09-29 15:30:43
一、正確理解DC/DC轉換器
DC/DC轉換器為轉變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉換 器。DC/DC轉換器分為三類:升壓型DC/DC轉換器、降壓型DC/DC轉換器以及升降壓型DC/DC轉換器
2023-12-19 07:09:16
效率。我發現,如果美國境內銷售的所有機頂盒都符合能源之星標準的要求,那么每年能夠節省18億美元,減少240多億磅的溫室氣體排放。顯而易見,AC/DC電源是實現高效節能的癥結所在,不過負載點 (POL) DC/DC轉換器也能夠幫助設計人員符合能源之星的要求。德州儀器 (TI)…
2022-11-17 07:51:30
的要求,那么每年能夠節省18億美元,減少240多億磅的溫室氣體排放。顯而易見,AC/DC電源是實現高效節能的癥結所在,不過負載點 (POL) DC/DC轉換器也能夠幫助設計人員符合能源之星的要求。德州儀器
2018-09-04 14:59:04
,可以請您介紹一下FPGA的電源要求嗎?好的!我覺得這樣更容易理解該DC/DC轉換器系列被定義為“FPGA用”的原因。說到FPGA,制造商有很多,功能以及構成也各式各樣。在這里希望大家了解的是相比之下
2018-12-03 14:40:01
LTC3388IDD-3#PBF是具內部高端和同步電源開關的高效率、降壓型 DC/DC 轉換器,該器件在無負載時僅吸收 720nA (典型值) 的 DC 電源電流,并保持了輸出電壓調節作用。 產品型號
2018-11-06 17:12:17
LTC3388IDD-3#PBF是具內部高端和同步電源開關的高效率、降壓型 DC/DC 轉換器,該器件在無負載時僅吸收 720nA (典型值) 的 DC 電源電流,并保持了輸出電壓調節作用。 產品型號
2018-11-07 08:59:15
在一起。對模擬和數字電源平面的要求與高分辨率逐次逼近型A/D轉換器相同?! ”仨氁械仄矫?,這意味著至少需要雙面板。在此雙面板上,地平面至少要覆蓋整個板面積的75%。地平面層的用途是為了降低接地阻抗
2018-08-28 15:28:40
不斷發展的需求,從而需要更小巧,更具成本效益的解決方案。一種這樣的新興架構是在電源應用中使用中間總線轉換器(IBC)。盡管分布式電源架構(DPA)已成為負載點(POL)設計的行業標準,但利用中間總線架構
2020-09-04 19:18:33
負載電流下,轉換器可以自動進入電源保存模式,然后以脈沖頻率調制(PFM)模式運行。在PWM操作期間,轉換器使用獨特的快速響應電壓模式控制方案和輸入電壓前饋可實現良好的線路和負載調節,允許使用...
2021-11-17 07:27:42
什么是dc/dc轉換器?(Direct Current)呢?它表示的是直流電源,諸如干電池或車載電池之類。家庭用的220V電源是交流電源(AC)。若通過一個轉換器能將一個直流電壓 (3.0V)轉換
2018-07-28 14:21:01
電壓。為了安全起見需要采用隔離,從48V總線采用多個隔離負載點(POL)轉換器為端部負載供電。傳統的分布式電源架構(DPA)如圖1(a)所示,使用AC/DC前端轉換器來提供48 V總線電壓。從48V總線
2019-04-04 06:20:39
) 電壓精度要求嚴格(包括紋波、負載瞬態引起的變動,PCB板布線電阻引起的電壓降等);5) 低噪聲。您提到這些是電源方面的課題,那么該DC/DC轉換器系列是怎么處理這些課題的呢?首先,1)電源電壓為多種
2018-12-03 14:39:15
) 電壓精度要求嚴格(包括紋波、負載瞬態引起的變動,PCB板布線電阻引起的電壓降等);5) 低噪聲。您提到這些是電源方面的課題,那么該DC/DC轉換器系列是怎么處理這些課題的呢?首先,1)電源電壓為多種
2019-06-25 04:20:46
方法之一。負載點轉換器是一種電源DC-DC轉換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉換器受益的應用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應用中
2021-12-01 09:38:22
什么是DC/DC轉換器?本資料為DC/DC轉換器電路的設計提供一些提示,盡量用具體事例說明在各種制約條件下,怎樣才能設計出最接近要求規格的DC/DC轉換器電路。DC/DC轉換器電路的各種特性(效率
2021-10-28 09:08:03
高速轉換器是什么
2021-03-04 07:26:53
從NRZ到AMI轉換器為何要使用單電源供電?
2021-05-21 07:04:02
描述諧振轉換器是常用的直流/直流轉換器,通常用于服務器、電信、汽車、工業和其他電源應用。這些轉換器性能(效率、功率密度等)高,且不斷提高各種行業標準要求和功率密度目標,是中高級電源應用的理想之選。此
2018-12-26 14:42:54
:靜態功耗和動態功耗靜態功耗對應于實現芯片功能所需的能量,通常情況下,I Q是靜態電流,V S是電源電壓。動態功耗對應于將所需功率傳輸到負載所需的能量。在DC-DC轉換器中,主要貢獻者是能量損失:在切換
2018-07-24 17:34:16
使用DC/DC轉換器的主要目的是將負載電壓和電源電壓相匹配(例如從24V供電給3.3V微處理器板)、輸出與輸入端之間相互隔離(例如一個電氣隔離的轉換器可以保護患者免受危險電壓的傷害),同時增加故障
2021-11-16 08:39:57
了印刷電路板或者某個特定組件上的熱點。實際上,二相降壓轉換器讓 FET 和電感的 RMS-電流功耗降低了一半。相交錯還可以降低傳導損耗。 圖 1 二相降壓轉換器圖 2 相 1 和 2 的節點波形輸出濾波器考慮由于每個相位的功率級電流更低,多相實現的輸出濾波器要求也隨之降低…
2022-11-23 06:04:49
與降壓轉換器并聯的低壓降穩壓器 (LDO) ,在系統進入輕負載/無負載狀態時從電池汲取最少的電流。最終,在系統中延長電池使用壽命的理想情況將是禁止任何可能的器件使用輸入電源。然而在某些情況下,對于系統中
2022-11-21 06:14:09
轉換器。根據需求可采用三類控制。PWM控制型效 率高并具有良好的輸出電壓紋波和噪聲。PFM控制型即使長時間使用,尤其小負載時具有耗電小的優點。PWM/PFM轉換型小負載時實行PFM控制,且在重 負載
2018-03-27 17:17:04
的 DC/DC 轉換器功率級及控制環路設計來應對大型輸入電壓干擾以及所預見負載電流瞬態帶來的挑戰。幸運的是,經典電流模式控制非常適合寬泛 VIN 電源轉換器解決方案,可提供簡單易用、特性集成、高度電流
2022-11-21 06:06:56
`隨著科技的飛速發展,復雜的現代電路中通常包含大量的電子元器件,例如微控制器、IC、DSP和FPGA等,每個電子元器件均具有特定的供電電壓要求。由共享“中央”電源和大量局部轉換器模塊構成的分布式電源
2019-03-29 12:00:22
利用一個集成型 140V、500mA 開關、可編程頻率、超低靜態電流和輕負載突發模式 (Burst Mode?) 操作實現了上述兩個目標。高電壓應用可容易地采用一個簡單的升壓轉換器來實現,如圖 1
2018-08-23 14:22:18
-直流轉換器,可用太陽能電池板或直流電源為電池充電。同一個功率級也可用作同步升壓轉換器,通過能量存儲系統(例如鉛酸電池)來驅動具有可配置恒定電流和恒定電壓限制 (CC/CV) 的直流負載。功率級由
2018-11-05 16:33:54
輕負載狀態,使用LDO來調節電壓能夠極大地改進總體系統效率。執行圖1中的電路要求轉換器輸出電壓被設定為高于最大LDO輸出電壓。在正常運行時,當轉換器被啟用,轉換器將調節輸出電壓并將電流提供給負載
2018-09-12 14:34:48
如何生產雙極性電源?負載可以同時使用正電壓和負電壓嗎?如果應用要求同一電源端口為正或負(僅向負載提供兩個端口的設置)該怎么辦?在不能選擇專用雙極性電源IC時如何利用降壓轉換器去產生雙極性電源?
2021-06-29 07:21:18
(UCC28700系列)可以實現快速的負載瞬態響應。對于要求低輸出電壓(9V或更低)偏置電源的應用,p溝道MOSFET降壓轉換器(例如圖4中的PMP5412)是反激偏置電源的理想選擇。低功耗反激偏置電源
2020-09-07 16:46:57
功能時還有足夠的電源容量來應對額外的負載。這些都是難以反駁的有力論點,但它并非總是電源應用最有效的方法。圖 1:10W AC/DC 轉換器的效率/負載圖效率曲線圖顯示負載超過 20% 時維持平坦,表現
2022-01-13 08:00:00
許多工業系統,如測試測量設備,都需要嵌入式DC-DC轉換器,是因為這些應用所需的計算能力日益增加。這種計算能力由DSP 、FPGA 、數字ASIC 和微控制器 提供,而得益于工藝幾何尺寸的日益縮小
2019-08-21 06:02:07
在開關電源轉換器中,如何充分利用SiC器件的性能優勢?
2021-02-22 07:16:36
Power System Architecture),用小功率DC/DC轉換器模塊并聯供電的方式,來滿足大功率負載的需要。此外,為了提高供電電源系統的可靠性,要求并聯工作的模塊有功率冗余。因此分布式供電電源
2011-11-10 11:29:25
摘要Type II 補償器通常用于電流模式控制的開關轉換器回授電路,一般可獲得良好的線電壓與負載調節及瞬時響應。然而當工作點(如輸入電壓或負載電流)改變,原設計的補償器可能會有穩定度變差,或相位裕度
2019-07-23 07:27:19
本資料為DC/DC轉換器電路的設計提供一些提示,盡量用具體事例說明在各種制約條件下,怎樣才能設計出最接近要求規格的DC/DC轉換器電路。DC/DC轉換器電路的各種特性(效率、紋波、負載瞬態響應等
2021-11-16 06:04:59
開關電源(DC-DC轉換器)真的會降低模數轉換器的性能嗎?工程師一般認為開關電源會降低ADC的性能,因此通常愿意選用低壓差(LDO)線性穩壓器,而不使用開關穩壓器,但這種認識并非完全正確。LDO具有
2018-10-29 17:08:03
接地負載轉換器是由哪些部分組成的?一個實際的電流放大器的傳遞特性具有哪些形式?
2021-10-11 06:09:35
描述用于輕負載的隔離升壓轉換器 5v-27v該升壓轉換器使用 B0505??S 1 瓦隔離 5 伏輸入模塊來提供浮動 5V 輸出。浮動 5V 由 AP3012 切換器升壓,可從大約 5V(輸入電壓
2022-09-05 06:16:01
數模轉換器,又稱D/A轉換器,簡稱DAC,它是把數字量轉變成模擬的器件。D/A轉換器基本上由4個部分組成,即權電阻網絡、運算放大器、基準電源和模擬開關。模數轉換器中一般都要用到數模轉換器,模數轉換器
2021-07-26 06:44:38
此設計,C2000? Piccolo? TMS320F28035 微控制器 (MCU) 是 PFC 轉換器的數字控制器,控制構成無橋 PFC 轉換器的兩個升壓功率級。通過在交流電源電壓的正和負半周期中交替操作
2015-04-08 15:10:13
5月,TI推出了SWIFT? TPS54A20系列電容降壓轉換器,將電子電源的尺寸至少縮減了20%,為常見的電子系統節省了大量的電路板空間。系統設計人員一直試圖找到一個創新的方法,在不損失效率的情況下
2018-08-29 15:19:31
一、正確理解DC/DC轉換器: DC/DC轉換器為轉變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉換器。DC/DC轉換器分為三類:升壓型DC/DC轉換器、降壓型DC/DC轉換器以及升降壓型DC/DC轉換器
2021-11-16 06:32:19
曲線的一般示例 實現圖1中的電路要求將轉換器輸出設置為高于最大LDO輸出電壓的電壓。在正常操作中,當轉換器使能時,轉換器將調節輸出電壓并向負載提供電流。大多數LDO無法吸收電流,依靠來自通過器件的負載
2022-06-27 09:13:27
曲線的一般示例實現圖1中的電路要求將轉換器輸出設置為高于最大LDO輸出電壓的電壓。在正常操作中,當轉換器使能時,轉換器將調節輸出電壓并向負載提供電流。大多數LDO無法吸收電流,依靠來自通過器件的負載電流
2019-04-05 08:30:00
您可能會把模數轉換器或者數模轉換器缺少輸出穩定性的原因歸咎于實際轉換器本身。但其實轉換器周圍的電壓參考才是真正的罪魁禍首。我們將圍繞電壓參考如何改變轉換器性能作介紹?
2021-04-07 06:33:14
目的:檢查功率轉換器的調整速度、穩定性問題、負載調整特性、占空比極限、PCB布局問題,輸入電壓的穩定性當負載瞬變的時候,轉換器要求具有良好的階躍響應特性對于電流模式的buck轉換器,當負載階躍變化時,會因為電感和電阻ESR和ESL的存在...
2021-11-16 08:06:13
。借助相移時延技術,在主/從配置中采用多個負載點(POL)DC/DC轉換器,有助于設計工程師通過降低MS電流、紋波和輸入電容要求而優化其電源設計。
2018-12-03 11:26:43
支架供電。然而,這些電路板上的大多數分支電路或集成電路要求在低于 1V 至 3.3V 的電壓范圍內工作,電流范圍為數十毫安至數十安培。因此,需要負載點 (POL) DC/DC 轉換器將 24V、12V
2019-05-13 14:11:41
Buck轉換器是一種開關模式的降壓型轉換器,它能提供在高壓降比 (VIN/VOUT) 和高負載電流下的高效率與高彈性。在本論壇能否介紹幾種Buck架構DC-DC轉換器?
2019-09-18 16:21:14
過程?負阻抗轉換器的負載只能是如圖所示的Z嗎?
由負阻抗轉換器組成的回轉器電路,實現了真正的感性負載,如圖右側的負阻抗轉換器后面只接了一個電阻是表示從輸出到兩個輸入端都有電阻R嗎,即回轉器電路是怎么得出Zin=R^2/Z的?
2024-01-23 16:43:20
的總體解決方案尺寸。該設計還提供一個有源電池平衡電路。此配置已經過測試,附帶完整的測試報告和運行說明。主要特色 從主電源自動無縫轉換到備用電源運行有源電池均衡可根據備用電源需求來選擇備用電容器類型和尺寸輸出功率高達 15 瓦小型、高效單轉換器解決方案支持連接到弱電源的脈沖式負載
2018-11-09 14:51:19
描述TIDA-00477 參考設計是一種連續導電模式升壓轉換器,通過使用 TI 數字電源控而進行實現。TIDA-00447 PFC 旨在通過比傳統 PFC 電源更低的總線紋波、總線電容和 RMS
2018-08-29 09:00:36
到輸出的自然導通路徑(圖1)。即使這個轉換器是關閉的,電流也可以通過升壓二極管或同步功率FET的體二極管流至輸出。如果負載是重電容,由于升壓轉換器無法提供任何的負載隔離,主電源或電池必須能夠耐受住勵磁
2016-11-19 22:03:39
到輸出的自然導通路徑(圖1)。即使這個轉換器是關閉的,電流也可以通過升壓二極管或同步功率FET的體二極管流至輸出。如果負載是重電容,由于升壓轉換器無法提供任何的負載隔離,主電源或電池必須能夠耐受住勵磁
2016-12-23 23:49:54
等隔離輸出電壓為 MOSFET 柵極驅動器電路供電或者為運算放大器實現偏置。我們將在本文中探討如何使用 TPS50x01 配置降壓轉換器,提供負輸出電壓。此外,我們還將討論如何通過提供高于輸入壓的電壓
2018-09-20 15:07:57
電路圖顯示LT1615是許多便攜式電子設備的流行電源,鋰離子電源轉換器提供15V轉換器,可提供15mA的負載電流
2019-03-15 10:49:37
阻抗轉換器的定義是什么?典型阻抗分析系統的結構是怎樣的?電容測量轉換器的原理是什么?電容測量轉換器的應用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
負載點電源供應系統 (POL) 或使用點電源供應系統 (PUPS) 等供電系統都廣泛采用同步降壓轉換器。這種同步降壓轉換器采用高端及低端的 MOSFET 取代傳統降壓轉換器的箝位二極管,以便降低負載
2022-01-03 07:30:24
隔離型反激式轉換器廣泛用于汽車、工業、醫療和電信領域,在此類應用中電源必須具有可靠、易用、高電壓和隔離的特性,隔離型反激式轉換器必須隨著負載、電壓和溫度的變化提供卓越的穩壓性能。LT8304-1 是一款隔離型、非光反激式轉換器,其專為高輸出電壓應用而優化,可提供高達 1000 V 的輸出。
2019-08-06 07:15:01
淺談非隔離負載點轉換器模塊之選擇分布式電源架構之設計人員,可從多種非隔離負載點(POL)轉換器中進行選擇,以提供各式輸入及輸出額定功率、效率等級和特性,及多種構型
2010-05-22 07:38:3214 1目的:掌握電源轉換器檢驗標準,使來料質量更好地符合我公司的品質要求。 2適用范圍:適用于電腦電玩廠所使用的電源轉換器(指無塑膠外殼的交流輸出電源變 壓器)。
2011-05-05 17:09:390 設計一個DC / DC轉換器,只消耗微安培電流在無負載可以相比,以增加肌肉車與較輕的流體-你可能會得到它的工作,但它不會是容易的。在全負載電流的高效率在大多數現代DC / DC轉換器是司空見慣的,但是,實現高效率時,負載被禁用或斷開仍然是一個困難和/或昂貴的任務。
2017-05-11 10:05:554 電流隔離是設計用于高壓或靠近人類的應用中電源的關鍵要求。反激式轉換器提供有效的隔離式電源解決方案,但可能存在重大的設計挑戰,以確保在寬負載范圍內穩定輸出。
2019-04-06 07:20:001562 偉創力電源模塊(Flex Power Modules)現在宣布推出PNA系列模擬非隔離點負載(PoL)轉換器,該系列轉換器以小尺寸形式
2021-03-24 11:32:271649 DC_DC轉換器對電池和超級電容的控制(開關電源技術論文)-?DC_DC轉換器對電池和超級電容的控制,共同滿足負載的要求
2021-09-28 10:12:1028 目的:檢查功率轉換器的調整速度、穩定性問題、負載調整特性、占空比極限、PCB布局問題,輸入電壓的穩定性當負載瞬變的時候,轉換器要求具有良好的階躍響應特性對于電流模式的buck轉換器,當負載階躍變化時,會因為電感和電阻ESR和ESL的存在...
2021-11-09 17:36:0315 電子發燒友網站提供《用于輕負載的隔離升壓轉換器.zip》資料免費下載
2022-08-15 11:22:560 電源轉換器的接線一般分為輸入接線和輸出接線兩部分。輸入接線一般包括電源線、控制線和保護線,輸出接線一般包括負載線和控制線。具體接線方式可以參考電源轉換器的說明書。
2023-02-22 14:52:167657 效率和精度是兩大優勢,但實現POL轉換需要特別注意穩壓器設計。接近電源,這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態響應的最佳方法之一。負載點轉換器是一種電源DC-DC轉換器,放置在盡可能靠近負載的位置
2023-09-19 11:15:06376
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