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如何提高ANY-OUT可編程輸出電壓器件的分辨率
您可利用可調節(jié) LDO 創(chuàng)建任意輸出電壓。不過,對于 TPS7A8300、TPS7A7100、TPS7A7200 以及 TPS7A7300 等 ANY-OUT 可編程輸出電壓器件而言,情況并非如此,其范圍和分辨率都是有限的。對于這四款器件,您可使用它們的通用反饋架構提高分辨率。
2020-10-12
ANY-OUT可編程輸出電壓器件 分辨率
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二階系統(tǒng)電子控制理論:為工程師提供的實用分析
本文詳解控制理論。通常我們在講解控制理論時,都只通過框圖,而不參考實際的電路。在數(shù)學和電路仿真工具的幫助下,我們將一步步說明電子控制理論與現(xiàn)代電路設計息息相關。
2020-10-10
二階系統(tǒng) 電子控制
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使用小尺寸、引腳式SOT-23薄型多路復用器克服最后時刻的需求變化
我們都曾有過這樣的經歷——姍姍來遲的需求變化讓你的設計陷入混亂。沒有足夠的時間更改設計,多路復用器的選擇也少之又少。在最后關頭可能面臨無數(shù)的變化,但我在與設計人員合作時經常遇到的一個問題是:如何在選擇了微控制器后監(jiān)控增加的節(jié)點數(shù),如圖1所示。在這種情況下,我們面臨的最大挑戰(zhàn)是缺少...
2020-10-10
SOT-23 多路復用器
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升降壓超級電容充電方案
超級電容由于其充電次數(shù),更好的瞬態(tài)性能,更簡單的充電管理以及更少的環(huán)境污染,在很多應用中越來越受歡迎。多個電容單體(2.7V)串聯(lián)往往需要buck-boost充電拓撲來實現(xiàn)電源的充電管理。BQ25703A是一種集快速充電、電源路徑管理、保護功能于一體的單芯片方案。本文討論了在實際應用中的一些注意事項。
2020-10-09
超級電容 充電 方案
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使用數(shù)字電位器來產生可調電壓輸出
本文介紹一款利用按鈕式數(shù)字電位器簡單高效地控制高達20 V電壓的完整解決方案。這款完整的解決方案提供一種可調電源,可用于需要可調電壓輸出的各種應用。圖1顯示具有可變輸出功率的相應開關穩(wěn)壓器,使用AD5116 數(shù)字電位器和具有集成式推挽輸出級的 ADCMP371 比較器。通過添加開關,而不是按鈕,可...
2020-10-09
數(shù)字電位器 可調電壓 ADCMP371 比較器
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單片式開關穩(wěn)壓器——當所有一切都集成在芯片上時
開關穩(wěn)壓器可以采用單片結構,也可以通過控制器構建。在單片式開關穩(wěn)壓器中,各功率開關(一般是MOSFET)會集成在單個硅芯片中。使用控制器構建時,除了控制器IC,還必須單獨選擇半導體和確定其位置。選擇MOSFET非常耗費時間,且需要對開關的參數(shù)有一定了解。使用單片式設計時,設計人員無需處理這...
2020-10-09
單片式 開關穩(wěn)壓器 芯片
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如何簡化AC/DC適配器設計
如果您最近在TI 網站上購買過低功耗 AC/DC 控制器,您可能已經注意到了 UCC28910。這款小部件可大有來頭!它是進軍高電壓集成 FET 市場的第一款產品,就像我們很多最新反激式控制器一樣,它也具有一次側穩(wěn)壓 (PSR) 優(yōu)勢。通過將控制器與集成型 FET 和 PSR 相結合,您可顯著簡化 AC/DC 轉換器設計。...
2020-10-08
AC/DC 適配器 設計
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通過占空比前饋控制改善功率因數(shù)與THD
通常認為,平均電流模式控制的性能可充分滿足大部分 50/60Hz AC 線路輸入的商用電源應用需求。但是,傳統(tǒng)平均電流模式控制會使電感器電流領先于輸入電壓,導致不統(tǒng)一的基本位移功率因數(shù)與過零失真。在 PFC 工作在高頻率 AC 環(huán)境下時,這種情況會變得更糟糕,例如工作在 400Hz 下的機載系統(tǒng)。這些系...
2020-10-08
占空比前饋 功率因數(shù) THD
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應用電路板的多軌電源設計—第2部分:布局技巧
在電源設計中,精心的布局和布線對于能否實現(xiàn)出色設計至關重要,要為尺寸、精度、效率留出足夠空間,以避免在生產中出現(xiàn)問題。我們可以利用多年的測試經驗,以及布局工程師具備的專業(yè)知識,最終完成電路板生產。
2020-10-08
應用電路板 多軌電源 設計 布局技巧
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