LPDDR5 DRAM 為 5G 智能手機帶來了更高的內(nèi)存性能,以更高的內(nèi)存帶寬向 AI 引擎輸送海量數(shù)據(jù),使這些數(shù)據(jù)能被快速處理,從而減少數(shù)據(jù)瓶頸。
利用自舉升壓二極管、自舉升壓電容等電子元件,將電容放電電壓與電源電壓疊加,從而提高電壓,有些電路可以將電壓提高到電源電壓的數(shù)倍。
在現(xiàn)代電子系統(tǒng)中,高效、緊湊且可靠的電源管理方案至關重要。隨著設備功率需求的增加和功耗控制要求的提高,DC/DC轉換器作為電源管理的核心部件,其性能直接影響到整個系統(tǒng)的運行效率和穩(wěn)定性。LTC3866,由凌力爾特公司(Linear Technology Corporation,現(xiàn)已并入亞德諾半導體Analog Devices)推出的一款采用獨特DCR(直流電阻)檢測架構的電流模式同步降壓型DC/DC控制器,憑借其卓越的性能和靈活的設計,在眾多領域得到了廣泛應用。本文將詳細介紹LTC3866的架構、特性、應用以及其在高效電源管理中的作用。
開關電源作為電子設備中不可或缺的組成部分,其穩(wěn)定性和可靠性直接關系到整個系統(tǒng)的運行效率和使用壽命。在開關電源的設計中,鉗位保護電路和散熱器是兩個至關重要的環(huán)節(jié)。本文將詳細探討開關電源鉗位保護電路的設計原理、實現(xiàn)方法以及散熱器的設計要點,以期為相關領域的工程師提供參考。
在LED照明行業(yè)蓬勃發(fā)展的今天,提升LED電源壽命成為了一個關鍵議題。作為LED燈具中不可或缺的組成部分,電源的穩(wěn)定性與壽命直接影響著整燈的性能和可靠性。在眾多電源元件中,電容器的選擇尤為關鍵。傳統(tǒng)上,電解電容因其大容量和低成本被廣泛應用于LED電源中,但其在高溫、高濕等惡劣環(huán)境下的性能不穩(wěn)定,往往成為限制LED電源壽命的瓶頸。近年來,多層陶瓷電容器(MLCC)因其優(yōu)越的性能逐漸被引入到LED電源設計中,成為電解電容的有力競爭者。那么,MLCC能否終結電解電容,進一步提升LED電源的壽命呢?
隨著極低功率傳感器、微控制器和射頻(RF)收發(fā)器技術的飛速發(fā)展,采用能量收集技術為無線傳感器網(wǎng)絡供電或作為補充供電方式已成為現(xiàn)實。這種技術不僅擺脫了傳統(tǒng)交流電源或電池電源的束縛,還為實現(xiàn)更大的靈活性、更低的維護成本、更高的安全性以及廣泛的普及提供了可能。本文將探討針對能量收集型無線遠程傳感網(wǎng)絡的電源管理設計,并詳細分析其中的關鍵技術與方法。
在現(xiàn)代電子設備中,開關電源模塊作為能量轉換的核心部件,其效率的高低直接影響著設備的整體性能、能耗以及可靠性。因此,提升開關電源模塊的效率成為了電子工程師們關注的重點。本文將從理論基礎出發(fā),結合實際應用,深入探討如何通過設計優(yōu)化、材料選擇、控制技術以及散熱管理等多方面措施,來有效提高開關電源模塊的效率。
在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域照明的主流選擇。然而,大功率LED區(qū)域照明在實際應用中仍面臨諸多挑戰(zhàn),而合理的驅(qū)動電源方案則是解決這些問題的關鍵。
紋波主要在五個方面:輸入低頻紋波、高頻紋波、寄生引起的共模紋波噪聲、功率器件開關過程中產(chǎn)生的超高頻諧振噪聲和閉環(huán)調(diào)節(jié)控制引起的紋波噪聲。
紋波噪聲是衡量電源的一個重要指標,但有多少人知道紋波和噪聲其實是兩個性能指標,降低紋波和噪聲的方法是有一定區(qū)別的,本文將與大家一起探索如何降低紋波和噪聲。
DC轉換器的工作原理:DC-DC轉換器是一個反復打開和關閉的開關。它將DC電壓或電流轉換成高頻方波電壓或電流,然后整流平滑成DC電壓輸出。
DC轉換器的工作原理:DC-DC轉換器是一個反復打開和關閉的開關。它將DC電壓或電流轉換成高頻方波電壓或電流,然后整流平滑成DC電壓輸出。
缺點是在輸入信號的負半周,A1的負反饋由兩路構成,其中一路是R5,另一路是由運放A2復合構成,也有復合運放的缺點。
在應用 常見的問題中,降低負載端的 是大多數(shù)用戶都關心的。下文結合紋波噪聲的波形、測試方式,從 及外圍電路的角度出發(fā),闡述幾種有效降低輸出紋波噪聲的方法。
推挽結構一般是指兩個三極管分別受兩個互補信號的控制,總是在一個三極管導通的時候另一個截止。高低電平由IC的電源決定。