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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)中輸出電容的數(shù)量和尺寸

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2021-10-22 18:06:1027

如何最大限度減小輸出電容數(shù)量尺寸

電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容數(shù)量尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。 輸出電容造成
2021-11-16 10:38:162497

印刷電路板定子最大限度地提高電機(jī)應(yīng)用的效率

每年消耗 25 萬億千瓦時(shí)的電力,其中 53% 是由傳統(tǒng)電動(dòng)機(jī)消耗的。因此,在減少碳足跡的同時(shí)最大限度地提高效率是一項(xiàng)強(qiáng)制性任務(wù)。
2022-08-04 17:22:024318

智慧家庭系列文章 | 如何最大限度地減少智能音箱和智能顯示器的輸入功率保護(hù)

智慧家庭系列文章 | 如何最大限度地減少智能音箱和智能顯示器的輸入功率保護(hù)
2022-10-31 08:23:540

一次性按鈕開關(guān)幫助最大限度延長閑置時(shí)間

一次性按鈕開關(guān)幫助最大限度延長閑置時(shí)間
2022-11-04 09:52:060

時(shí)鐘采樣系統(tǒng)最大限度減少抖動(dòng)

時(shí)鐘采樣系統(tǒng)最大限度減少抖動(dòng)
2022-11-04 09:52:120

如何最大限度減少線纜設(shè)計(jì)的串?dāng)_

如何最大限度減少線纜設(shè)計(jì)的串?dāng)_
2022-11-07 08:07:261

AN2014_設(shè)計(jì)者如何最大限度使用ST單片機(jī)

AN2014_設(shè)計(jì)者如何最大限度使用ST單片機(jī)
2022-11-21 17:07:410

如何在電源設(shè)計(jì)中最小化輸出電容器的數(shù)量尺寸

首先,應(yīng)就輸出電容器一詞進(jìn)行一般性說明。這些電容器可以在電源輸出端找到。然而,許多電氣負(fù)載(功耗者),如FPGA,需要一定數(shù)量的輸入電容。圖1顯示了帶負(fù)載的電源FPGA的典型設(shè)計(jì)。如果電路板上的電壓產(chǎn)生和消費(fèi)者之間的物理距離非常小,則電源輸出電容器和負(fù)載的輸入電容器之間的明顯區(qū)別變得模糊。
2022-12-15 12:01:331486

如何最大限度地提高電子設(shè)備能量收集的效率

如何最大限度地提高電子設(shè)備能量收集的效率
2022-12-30 09:40:141925

最大限度地減少音頻系統(tǒng)模擬開關(guān)的總諧波失真

THD規(guī)格在確定通過音頻系統(tǒng)或由音頻系統(tǒng)生成的音頻信號的質(zhì)量或保真度方面起著至關(guān)重要的作用。因此,在設(shè)計(jì)音頻系統(tǒng)時(shí),必須重視選擇合適的元件和電路板布局,以最大限度地降低THD。
2023-01-16 15:55:452969

自振蕩接觸器驅(qū)動(dòng)器最大限度地降低了保持功率

該接觸器電路自振蕩,以在接通時(shí)最大限度地降低功耗。比較器根據(jù)需要進(jìn)行切換,以在遲滯限值之間上下斜坡調(diào)整線圈電流。隨著電源電壓的增加,電路開始自振蕩。
2023-01-16 15:56:441474

最大限度減少多路復(fù)用3線RTD數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的誤差

電路和ADC時(shí),將獲得最佳精度,但數(shù)據(jù)采集模塊將很大、價(jià)格昂貴且耗電。多路復(fù)用可實(shí)現(xiàn)更小、成本更低、功耗更低的模塊,但可能會(huì)損失一些精度。本文討論如何最大限度地減少多路復(fù)用系統(tǒng)的錯(cuò)誤。
2023-01-30 14:44:232881

使用直角齒輪電機(jī)最大限度地減少機(jī)器占地面積

使用直角齒輪電機(jī)最大限度地減少機(jī)器占地面積
2023-03-09 15:16:361741

如何最大限度地減少智能音箱和智能顯示器的輸入功率保護(hù)

大多數(shù)電路板上集成了直接影響用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵組件,如片上音頻系統(tǒng)、帶觸覺反饋的電容式觸摸的人機(jī)接口控制器,以及LED驅(qū)動(dòng)器引擎和D類音頻放大器。智能音箱系統(tǒng)的其他組件(如電源管理)執(zhí)行的任務(wù)不會(huì)直接影響用戶體驗(yàn),但會(huì)影響尺寸和成本。設(shè)計(jì)人員可以在減小這些組件尺寸的同時(shí),繼續(xù)提升其性能。
2023-03-28 09:37:381012

多相能力降壓型控制器最大限度減小解決方案尺寸和成本

LTC?3883/-1 是一款具有數(shù)字電源系統(tǒng)管理、高性能模擬控制環(huán)路、片內(nèi)驅(qū)動(dòng)器、遠(yuǎn)端輸出電壓檢測和電感器溫度檢測功能的通用、單通道、多相能力降壓型控制器。為了最大限度減小解決方案尺寸和成本
2023-04-14 11:25:051990

最大限度地利用太陽能讓您的家保持溫暖

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2023-06-13 15:20:060

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)輸出電容數(shù)量尺寸

電源輸出電容一般是100 nF至100 μF的陶瓷電容,它們耗費(fèi)資金,占用空間,而且,在遇到交付瓶頸的時(shí)候還會(huì)難以獲得。所以,如何最大限度減小輸出電容數(shù)量尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。
2023-06-16 10:25:191194

最大限度地提高數(shù)據(jù)庫效率和性能VMware環(huán)境使用32G NVMe光纖渠道

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2023-08-07 10:10:180

切換以最大限度地利用SAN

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2023-09-01 11:23:250

最大限度地減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失

最大限度地減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失
2023-09-27 15:06:151055

最大限度提高∑-? ADC驅(qū)動(dòng)器的性能

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2023-11-22 09:19:340

最大限度保持系統(tǒng)低噪聲

最大限度保持系統(tǒng)低噪聲
2023-11-27 16:58:001062

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)輸出電容數(shù)量尺寸?

如何最大限度減小電源設(shè)計(jì)輸出電容數(shù)量尺寸
2023-12-15 09:47:181023

TIDA-050027.4-具有靈活分區(qū)以最大限度實(shí)現(xiàn)節(jié)能的多軌電視電源 PCB layout 設(shè)計(jì)

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2024-05-10 09:41:570

Wi-SUN 可最大限度地提高太陽能跟蹤器的性能

目前,隨著光伏系統(tǒng)技術(shù)的進(jìn)步,智能跟蹤得以實(shí)現(xiàn),可最大限度地提高太陽光能的輸出。不同于固定式電池板,太陽能光伏 (PV) 跟蹤器能夠全天將太陽能電池板朝向太陽,并在惡劣天氣下保護(hù)電池板免受冰雹或狂風(fēng)
2024-01-07 08:38:031411

如何使用低電容探頭最大限度地減少探頭負(fù)載

探測電路總是會(huì)對信號產(chǎn)生一定的影響。探頭負(fù)載會(huì)改變被探測的信號,可能導(dǎo)致測量問題,甚至可能導(dǎo)致電路執(zhí)行不同的操作。減少電容負(fù)載可以幫助最大限度地減少這些影響。在本應(yīng)用,您將了解低電容探頭如何改進(jìn)
2024-03-25 10:51:301156

通過優(yōu)化補(bǔ)償最大限度地減少導(dǎo)通時(shí)間抖動(dòng)和紋波

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2024-08-26 11:34:450

如何在C2000設(shè)備中最大限度地利用GPIO

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2024-09-19 13:40:042

利用智能eFuses最大限度地縮短系統(tǒng)停機(jī)時(shí)間

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2024-09-25 10:25:040

最大限度地減少UCC287XX系列的待機(jī)消耗

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2024-09-25 09:35:070

最大限度地提高GSPS ADC的SFDR性能:雜散源和Mitigat方法

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2024-10-10 09:16:460

最大限度地減少TPS53355和TPS53353系列器件的開關(guān)振鈴

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2024-10-15 11:17:000

最大限度地提高M(jìn)SP430? FRAM的寫入速度

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2024-10-18 10:09:581

最大限度地減少TRF7964A和TRF7970A省電模式下的電流消耗

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2024-10-26 10:57:190

AN101-最大限度地減少線性穩(wěn)壓器輸出的開關(guān)穩(wěn)壓器殘留

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2025-01-09 14:19:480

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