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標(biāo)簽 > 轉(zhuǎn)換器
將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡(jiǎn)稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時(shí)間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)間離散、幅值也離散的數(shù)字信號(hào),因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過取樣、保持、量化及編碼4個(gè)過程。在實(shí)際電路中,這些過程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過程中同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。
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模擬開關(guān)充當(dāng)dc/dc轉(zhuǎn)換器
用于從正電源生成負(fù)直流電壓的傳統(tǒng) dc/dc 轉(zhuǎn)換器模塊的低成本替代方案使用低成本四半導(dǎo)體模擬開關(guān)和板載系統(tǒng)時(shí)鐘(圖1a)。 這種類型的電壓轉(zhuǎn)換器從 5...
2023-10-04 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器DC/DC模擬開關(guān) 836 0
開發(fā)設(shè)計(jì)的一個(gè)好方法是從現(xiàn)有的演示板開始并對(duì)其進(jìn)行修改。雖然這簡(jiǎn)化了流程,但有一些陷阱需要注意,這樣您就不必花時(shí)間跟蹤和更換損壞的組件。以下是損壞電路的...
2023-01-05 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器穩(wěn)壓器 834 0
降壓型DC-DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)的最新進(jìn)展已經(jīng)消除了檢流電阻,而是用壓降代替低側(cè)MOSFET(同步整流器)兩端。這種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)節(jié)省了檢測(cè)電阻的成本和空間,并適度...
2023-02-09 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器熱敏電阻DC-DC 834 0
采用LTM8055來構(gòu)建緊湊和高性能轉(zhuǎn)換器
LTM8055 是一款具 5V 至 36V 輸入范圍的降壓-升壓型 μModule? 穩(wěn)壓器,其可容易地通過并聯(lián)以擴(kuò)展負(fù)載電流能力。該器件的四開關(guān)降壓-...
2023-02-14 標(biāo)簽:二極管轉(zhuǎn)換器穩(wěn)壓器 832 0
選擇合適的電源轉(zhuǎn)換器僅僅意味著找到最便宜的器件嗎?事實(shí)證明,電源電壓轉(zhuǎn)換領(lǐng)域的創(chuàng)新是值得的,并且在市場(chǎng)上獲得了回報(bào)——因?yàn)檫@些解決方案帶來了更高質(zhì)量的產(chǎn)...
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFET功率轉(zhuǎn)換 831 0
Vicor的功率元件設(shè)計(jì)方法有助于工程師構(gòu)建電源鏈,同時(shí)保持靈活性的電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。如果需求變化,它可以用將滿足新規(guī)范的器件簡(jiǎn)單替代所選擇的功率元件。...
2023-10-19 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器散熱器 831 0
USB轉(zhuǎn)485/422轉(zhuǎn)換器拆解
前兩天群里的好大哥給我寄了兩個(gè)他設(shè)計(jì)的USB轉(zhuǎn)485/422轉(zhuǎn)換器,制作的初衷也很簡(jiǎn)單,就是消耗一下他手頭的物料,設(shè)計(jì)的關(guān)鍵就是電子丐幫,面向庫存設(shè)計(jì),...
2025-04-10 標(biāo)簽:鋰電池轉(zhuǎn)換器usb 829 0
凌力爾特高性能多路雙輸出同步升壓轉(zhuǎn)換器。但是,大多數(shù)數(shù)據(jù)表都包含這些控制器的示例,這些控制器對(duì)兩個(gè)輸出使用相同的輸入電壓源。
2023-04-20 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制器濾波器 828 0
電子電路中的電流通常必須受到限制。例如在USB端口中,必須防止電流過大,以便為電路提供可靠的保護(hù)。同樣在充電寶中,必須防止電池放電。放電電流過高會(huì)導(dǎo)致電...
2023-03-26 標(biāo)簽:電流轉(zhuǎn)換器MOSFET 827 0
下面介紹了如何在48V MHEV中使用標(biāo)準(zhǔn)硅降壓轉(zhuǎn)換器MOSFET電路。這個(gè)48V的電池系統(tǒng)能夠承受高輸入電壓的負(fù)載突降瞬變,同時(shí)以低電磁干擾 (EMI...
2023-05-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFETemi 827 0
Power Box Board幫助學(xué)生更好地了解Si和SiC技術(shù)
我們知道,技術(shù)教育不僅需要理論知識(shí),還需要實(shí)踐知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),讓學(xué)生在電路層面理解更深層次的概念。2實(shí)驗(yàn)室實(shí)際上可以幫助學(xué)生理解電路設(shè)計(jì)概念等主題。Po...
2022-07-26 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器PowerSiC 826 0
圖1所示電路從并行端口或任何有限的能量源竊取能量。這種功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用通常需要非常高的效率來利用可用的能量。例如,并行數(shù)據(jù)端口在2.6V時(shí)每條數(shù)據(jù)線可提供高...
2023-02-09 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器電感器 824 0
為工作選擇合適的穩(wěn)壓器:主調(diào)壓閥控制方案
升壓式 PFM 控制1兩個(gè)單脈沖電路基于DC-DC轉(zhuǎn)換器輸出的負(fù)載電流工作。PFM 基于兩個(gè)開關(guān)時(shí)間(最大導(dǎo)通時(shí)間和最小關(guān)斷時(shí)間)和兩個(gè)控制環(huán)路(一個(gè)電...
2023-01-06 標(biāo)簽:放大器轉(zhuǎn)換器穩(wěn)壓器 824 0
MAX5860和MAX5862是高性能、高集成度器件,采用緊湊的12mm x 17mm封裝。正確設(shè)計(jì)熱系統(tǒng)以將結(jié)溫保持在安全工作范圍內(nèi)非常重要。封裝中有...
2023-01-23 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器變頻器調(diào)制器 824 0
將底板冷卻轉(zhuǎn)換器模塊納入您的系統(tǒng)設(shè)計(jì)
底板冷卻轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)需要一些額外的設(shè)計(jì)考慮,特別是溫度管理和電磁兼容性(EMC)。
2020-10-14 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器AC-DC 823 0
BD9S系列: 配置Power Good功能的車載ADAS用超小型降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器(2)
ROHM最近面向ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))的傳感器、攝像頭及雷達(dá)等要求小型化、節(jié)能化和高可靠性的汽車安全駕駛輔助模塊,開發(fā)出二次降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器“...
2023-02-09 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFETSiC 823 0
在電力電子領(lǐng)域,單管正激電路是一種常見的直流-直流(DC-DC)轉(zhuǎn)換器,它通過開關(guān)元件(通常是晶體管)的快速開關(guān)來調(diào)節(jié)輸出電壓。啟動(dòng)電阻是電路中的一個(gè)重...
2024-09-18 標(biāo)簽:單管正激電路電阻轉(zhuǎn)換器 821 0
汽車LED驅(qū)動(dòng)器仿真揭示MOSFET開關(guān)行為
圖1中的仿真電路圖是升壓轉(zhuǎn)換器功率級(jí)的仿真電路圖,此處用于評(píng)估柵極電阻對(duì)功率級(jí)的影響。在此仿真中,我將瞬態(tài)電壓、電流和導(dǎo)通功率的大小視為潛在可靠性和EM...
2023-06-28 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器MOSFETemi 821 0
選擇合適的無源和分立元件實(shí)現(xiàn)最佳系統(tǒng)性能
有源和無源元件的選擇將對(duì)整體電源性能產(chǎn)生巨大影響。效率、產(chǎn)生的熱量、物理尺寸、輸出功率和成本都將以某種方式取決于所選的外部組件。本文介紹設(shè)計(jì)人員需要了解...
2023-01-29 標(biāo)簽:電源二極管轉(zhuǎn)換器 820 0
當(dāng)今的微處理器 (μP) 需要比前幾代產(chǎn)品更低的電壓和更高的精度電源軌。此外,現(xiàn)代μP具有啟動(dòng)/停止時(shí)鐘操作,需要對(duì)負(fù)載瞬變做出快速響應(yīng)。所有這些μP要...
2023-06-25 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器微處理器 820 0
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