的頻率響應(yīng)在高頻時(shí)達(dá)到峰值,同時(shí)高電容值會(huì)迫使器件進(jìn)入自持振蕩,忽略任何輸入信號的激勵(lì)。 本文將介紹如何確保放大器穩(wěn)定性的設(shè)計(jì)技巧,包括須知與禁忌,無需深入研究基本數(shù)學(xué)原理即可設(shè)計(jì)出穩(wěn)定的放大器電路。 最大限度降低寄生電
2021-02-23 16:25:22
7339 
和尺寸。L6983 有低消耗模式 (LCM) 和低噪音模式 (LNM) 版本。LCM 通過控制輸出電壓紋波最大限度地提高了輕載效率,使該器件適用于電池供電型應(yīng)用。LNM 模式能使開關(guān)頻率保持恒定并最大限度
2022-07-19 14:16:49
5543 暫停大部分或全部操作,從而最大限度地降低能耗,使其能夠在有限的能源上運(yùn)行數(shù)年甚至數(shù)十年。這些實(shí)時(shí)環(huán)境給設(shè)計(jì)人員和程序員帶來了特殊的挑戰(zhàn),因?yàn)榻档蚆CU能耗的相同睡眠狀態(tài)通常也會(huì)降低其快速響應(yīng)事件的能力。
2019-03-06 08:31:00
4816 
請問如何最大限度的減小在汽車環(huán)境中的EMI?
2021-04-13 06:57:09
CY8CKIT-036熱管理擴(kuò)展板套件(PSoC TM EBK)是一種關(guān)鍵的系統(tǒng)級功能,可確保系統(tǒng)中的所有組件均在安全溫度范圍內(nèi)運(yùn)行。同時(shí),它最大限度地降低了功耗和噪音。熱管理系統(tǒng)很復(fù)雜,通常需要
2019-10-28 08:41:13
隨著現(xiàn)代微控制器和SoC變得越來越復(fù)雜,設(shè)計(jì)者面臨著最大化能源效率,同時(shí)實(shí)現(xiàn)更高水平的集成。最大限度地提高能量在低功耗SoC市場中,多個(gè)功率域的使用被廣泛采用。在
同時(shí),為了解決更高級別的集成,許多
2023-08-02 06:34:14
給大家介紹五種在LED設(shè)計(jì)中可以減小輸出波紋的做法: 加大電感和輸出電容濾波 根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容
2016-01-27 10:21:57
DN249-LTC1628-SYNC最大限度地減少多輸出,大電流電源中的輸入電容
2019-06-17 08:42:47
在交流耦合輸入的情況下,將 BTL 模式下的輸出失調(diào)電壓指定為高達(dá) 150mV。這對PBTL 模式是否同樣適用?如何才能最大限度地減少電壓失調(diào),或者調(diào)節(jié)為 0?
2024-11-08 08:02:19
DN186- 優(yōu)化的DC / DC轉(zhuǎn)換器環(huán)路補(bǔ)償最大限度地減少了大輸出電容器的數(shù)量
2019-08-06 07:09:13
使用DMM和交換機(jī)系統(tǒng)時(shí)最大限度地縮短總體測試時(shí)間的技術(shù)
2019-08-15 14:35:47
DN247- 雙相高效移動(dòng)CPU電源,可最大限度地減小尺寸和熱應(yīng)力
2019-07-29 11:00:26
描述 此項(xiàng) 25W 的設(shè)計(jì)在反激式拓?fù)渲惺褂?UCC28740 來最大限度降低空載待機(jī)功耗,并使用 UCC24636同步整流控制器來最大限度減少功率 MOSFET 體二極管傳導(dǎo)時(shí)間。此設(shè)計(jì)還使用來
2022-09-23 06:11:58
和傳導(dǎo)噪聲的擔(dān)心。ADI公司的AN-0971應(yīng)用筆記“isoPower器件的輻射控制建議”提供了最大限度降低輻射的電路和布局指南。實(shí)踐證明,通過電路優(yōu)化(降低負(fù)載電流和電源電壓)和使用跨隔離柵拼接電容
2018-11-01 10:47:27
在數(shù)字無線通信產(chǎn)品測試中最大限度地降低電源瞬態(tài)電壓......
2019-08-19 07:42:24
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的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。輸出電容造成
2022-06-14 10:19:20
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的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。 輸出電容造成
2022-03-21 14:42:45
在測量電源噪聲中我們會(huì)面臨各種挑戰(zhàn),包括RF干擾和信噪比(SNR),接下來我們來看如何在測量中實(shí)現(xiàn)高帶寬,同時(shí)最大限度地減少DUT上的電流負(fù)載?鑒于DUT是電源軌,我們不希望從它汲取太多電流。但是
2021-12-30 06:19:45
的尺寸至關(guān)重要。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)中的其他組件(如電源管理)執(zhí)行
2022-11-09 06:11:16
大家好, 昨天我剛剛得到了stm8s-discovery board。我不知道如何最大限度地利用它。因?yàn)槲也恢烙糜趕tm的編譯器來構(gòu)建代碼和關(guān)于STM的其他信息,直到今天我對AVR很熟悉請不要
2019-01-25 12:03:32
最大限度提高Σ-Δ ADC驅(qū)動(dòng)器的性能
2021-01-06 07:05:10
如何最大限度的去實(shí)現(xiàn)LTE潛力?
2021-05-25 06:12:07
和傳導(dǎo)噪聲的擔(dān)心。雖然,咱們官網(wǎng)上的應(yīng)用筆記《isoPower器件的輻射控制建議》提供了最大限度降低輻射的電路和布局指南。實(shí)踐證明,通過電路優(yōu)化(降低負(fù)載電流和電源電壓)和使用跨隔離柵拼接電容(通過PCB
2018-10-11 10:40:15
1394物理層所具備的優(yōu)勢是什么?如何采用1394技術(shù)最大限度地優(yōu)化安全攝像頭網(wǎng)絡(luò)?
2021-05-25 06:25:20
系統(tǒng)供電的一種方法。如上所述,當(dāng)需要多軌電源解決方案時(shí),對設(shè)計(jì)人員來說是一個(gè)復(fù)雜、耗時(shí)的過程。除了考慮效率最大化和解決方案尺寸最小化外,設(shè)計(jì)人員還必須謹(jǐn)慎對待濾波器元件的布局和放置,以最大限度地減少
2021-01-17 22:31:01
布局電源板以最大限度地降低EMI:第3部分
2019-08-16 06:13:31
布局電源板以最大限度地降低EMI:第1部分
2019-09-05 15:36:07
布局電源板以最大限度地降低EMI:第2部分
2019-09-06 08:49:33
本文將重點(diǎn)關(guān)注相電流測量引起的扭矩紋波。我們將對每種誤差進(jìn)行分析,并討論最大限度地減小測量誤差影響的方法。
2019-08-12 06:37:22
,?uk拓?fù)湟蔡峁╅_關(guān)電流。在圖1中,它們表現(xiàn)為熱回路(藍(lán)色)。熱回路指的是一組具有快速di/dt瞬變的軌跡。為了最大限度降低開關(guān)電流產(chǎn)生的干擾,以及伴隨的寄生電容,此回路占用的空間面積必須盡可能達(dá)到最小
2020-06-20 07:57:28
許多高速數(shù)據(jù)采集應(yīng)用,如激光雷達(dá)或光纖測試等,都需要從嘈雜的環(huán)境中采集小的重復(fù)信號,因此對于數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的設(shè)計(jì)來說,最大的挑戰(zhàn)就是如何最大限度地減少噪聲的影響。利用信號平均技術(shù),可以讓您的測量
2019-07-03 07:01:20
在我的應(yīng)用程序中,HSPDM 觸發(fā) EVADC 同時(shí)對兩個(gè)通道進(jìn)行采樣。
我應(yīng)該如何配置 EVADC 以最大限度地減少采樣抖動(dòng)并最大限度地提高采樣率?
在用戶手冊中,它提到 SSE=0,USC=0
2024-01-18 07:59:23
,發(fā)送時(shí)間11ms左右,發(fā)現(xiàn)LDO的輸出總是有5ms 0.3V壓降,看手冊,TPS2830可以提供150mA的電流。請問有什么辦法可以最大限度的消除這個(gè)壓降嗎?謝謝!
2019-07-31 10:28:47
DN468- 通過精心的IF信號鏈設(shè)計(jì)最大限度地提高16位,105Msps ADC的性能
2019-09-04 14:09:04
DN371- 高效率2相升壓轉(zhuǎn)換器可最大限度地降低輸入和輸出電流紋波
2019-08-15 07:27:09
簡單的校準(zhǔn)電路最大限度地提高了鋰離子電池管理系統(tǒng)中的準(zhǔn)確度
在鋰離子電池系統(tǒng)中,為了實(shí)現(xiàn)電池組性能和使用壽命的最大化,使每節(jié)電池的充電狀態(tài)相互匹配是很重
2009-12-20 21:09:29
57 最大限度地減少組件的
2009-04-25 11:00:05
1099 
最大限度地減少組件的
2009-05-05 11:13:30
591 
最大限度地減少組件的
2009-05-07 09:13:49
788 
筆記本最大限度延長電池的使用壽命
本文將討論如何有效地使用電池,以及最大限度地延長電池的使用壽命。本文將只討論最新的XTRA這幾個(gè)使用了鋰電池的系列,對于較
2010-04-19 09:20:34
1229 機(jī)器監(jiān)測:通過性能測量,最大限度提高生產(chǎn)質(zhì)量。
2016-03-21 16:34:53
0 企業(yè)服務(wù)器、交換機(jī)、基站和存儲(chǔ)硬件設(shè)計(jì)師都在尋求在其主板上提高功率密度和效率。隨著主板上元件數(shù)量的增加和外形尺寸的減小,電源密度成為進(jìn)一步減小面積的限制因素。電源越小,主板尺寸就越小,減小主板尺寸就可以將更多的主板裝入給定的機(jī)架中,最大限度地提高數(shù)據(jù)中心吞吐量和性能。
2018-07-10 09:22:00
945 Plunify?基于機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)時(shí)序收斂和性能優(yōu)化軟件供應(yīng)商,今天推出了Kabuto?,可最大限度地減少和消除性能錯(cuò)誤。
2018-07-04 12:24:00
3335 根據(jù)開關(guān)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。同樣,輸出紋波與輸出電容的關(guān)系:vripple=Imax/(Co×f)。 可以看出,加大輸出電容值可以減小紋波。
2017-11-29 10:52:12
17781 
該電路示出了一款完整的3.3V/200mA電源駕馭應(yīng)用,它可最大限度地增加從超級電容器提取的功率量,以對負(fù)載提供支持。該駕馭應(yīng)用電路的主要組件包括LTC4425完整2A超級電容充電器(用于對各個(gè)
2018-06-29 18:40:03
396 LT?8642S 同步降壓穩(wěn)壓器采用第二代 Silent Switcher 架構(gòu),最大限度地降低了 EMI 發(fā)射,同時(shí)在高開關(guān)頻率下實(shí)現(xiàn)了高效率。這包括集成旁路電容器以優(yōu)化所有內(nèi)部快速電流環(huán)路,并
2018-07-11 16:38:00
1915 
智能終端設(shè)備發(fā)展需求,其功能越發(fā)增多,但體積逐漸減小,使用時(shí)間也要長。鑒于此,諸如智能手機(jī)和平板電腦應(yīng)用處理器需要更小尺寸的電源和更高的輸出電流和效率,以最大限度延長電池壽命。產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員迫切需要這種解決方案,從而應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。
2018-07-17 19:23:30
13713 在這種情況下,非常適合使用LTspice?這樣的模擬工具。圖2所示為針對圖1提到的情況快速創(chuàng)建的電路圖??梢詫⒉煌担ò‥SR和ESL)設(shè)置給單個(gè)電容。也可以考慮板布局(例如Llayout)可能產(chǎn)生的影響。然后,會(huì)仿真開關(guān)穩(wěn)壓器輸出端和負(fù)載輸入端的電壓紋波。
2022-03-24 10:53:00
1618 
放大器級的設(shè)計(jì)由兩個(gè)彼此相關(guān)的不同級組成,因此問題變得難以在數(shù)學(xué)上建模,特別是因?yàn)橛蟹蔷€性因素與這兩級相關(guān)。第一步是選擇用來緩沖傳感器輸出并驅(qū)動(dòng)ADC輸入的放大器。第二步是設(shè)計(jì)一個(gè)低通濾波器以降低輸入帶寬,從而最大限度地減少帶外噪聲。
2019-07-29 11:29:37
2090 
在新冠肺炎疫情防控期間,要最大限度阻止病毒傳播,關(guān)鍵是減少人與人之間的接觸。旨在解決“最后一公里”配送問題的各大電商平臺(tái)和無人配送公司紛紛加入戰(zhàn)“疫”,無人配送車、無人機(jī)、配送機(jī)器人輪番上陣,在疫情
2020-03-13 08:53:07
3768 )STT-MRAM位單元的開發(fā)方面均處于市場領(lǐng)先地位。本篇文章everspin代理宇芯電子要介紹的是如何最大限度提高STT-MRAM IP的制造產(chǎn)量。 鑄造廠需要傳統(tǒng)的CMOS制造中不使用的新設(shè)備,例如離子束蝕刻,同時(shí)提高M(jìn)TJ位單元的可靠性,以支持某些應(yīng)用所需的大(1Mbit?256Mbit)存儲(chǔ)器陣列密度
2020-08-05 14:50:52
832 DN471 - 簡單的校準(zhǔn)電路最大限度地提高了鋰離子電池管理系統(tǒng)中的準(zhǔn)確度
2021-03-19 08:27:21
0 最大限度地減小汽車 DDR 電源中的待機(jī)電流
2021-03-20 17:22:52
1 DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-04-14 09:56:02
6 DN186優(yōu)化的DC/DC變換器環(huán)路補(bǔ)償最大限度地減少了大輸出電容器的數(shù)量
2021-04-30 09:20:03
3 蓄能電池管理系統(tǒng)中最大限度提高電池監(jiān)測精度和數(shù)據(jù)完整性
2021-05-18 11:08:07
4 超低抖動(dòng)時(shí)鐘發(fā)生器和分配器最大限度地提高數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器的信噪比
2021-05-18 20:57:30
0 DN468-精心設(shè)計(jì)IF信號鏈,最大限度提高16位、105Msps ADC的性能
2021-06-18 10:27:30
4 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度地提高高壓轉(zhuǎn)換器的功率密度.doc》資料免費(fèi)下載
2023-12-06 14:39:00
308 查看電源網(wǎng)絡(luò),我們可以看到電源輸出端放了非常多的電容,那這些電容數(shù)量有啥講究呢?
2021-10-22 18:06:10
27 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的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。 輸出電容造成
2021-11-16 10:38:16
2497 
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 17:22:02
4318 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 08:23:54
0 一次性按鈕開關(guān)幫助最大限度延長閑置時(shí)間
2022-11-04 09:52:06
0 時(shí)鐘采樣系統(tǒng)最大限度減少抖動(dòng)
2022-11-04 09:52:12
0 如何最大限度減少線纜設(shè)計(jì)中的串?dāng)_
2022-11-07 08:07:26
1 AN2014_設(shè)計(jì)者如何最大限度使用ST單片機(jī)
2022-11-21 17:07:41
0 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的輸出端找到。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,則電源的輸出電容器和負(fù)載的輸入電容器之間的明顯區(qū)別變得模糊。
2022-12-15 12:01:33
1486 
如何最大限度地提高電子設(shè)備中能量收集的效率
2022-12-30 09:40:14
1925 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 15:55:45
2969 
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 15:56:44
1474 
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)中的錯(cuò)誤。
2023-01-30 14:44:23
2881 
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 15:16:36
1741 
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)中的其他組件(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 09:37:38
1012 
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。為了最大限度地減小解決方案尺寸和成本
2023-04-14 11:25:05
1990 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度地利用太陽能讓您的家保持溫暖.zip》資料免費(fèi)下載
2023-06-13 15:20:06
0 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的數(shù)量和尺寸,這個(gè)問題反復(fù)被提及。
2023-06-16 10:25:19
1194 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《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.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-08-07 10:10:18
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《切換以最大限度地利用SAN.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-01 11:23:25
0 最大限度地減少SIC FETs EMI和轉(zhuǎn)換損失
2023-09-27 15:06:15
1055 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度提高∑-? ADC驅(qū)動(dòng)器的性能.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-22 09:19:34
0 最大限度保持系統(tǒng)低噪聲
2023-11-27 16:58:00
1062 
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?
2023-12-15 09:47:18
1023 
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《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).pdf》資料免費(fèi)下載
2024-05-10 09:41:57
0 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 08:38:03
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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)用中,您將了解低電容探頭如何改進(jìn)
2024-03-25 10:51:30
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電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《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.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-08-26 11:34:45
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《如何在C2000設(shè)備中最大限度地利用GPIO.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-09-19 13:40:04
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2024-09-25 10:25:04
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2024-09-25 09:35:07
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度地提高GSPS ADC中的SFDR性能:雜散源和Mitigat方法.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-10 09:16:46
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2024-10-15 11:17:00
0 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度地提高M(jìn)SP430? FRAM的寫入速度.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-18 10:09:58
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《最大限度地減少TRF7964A和TRF7970A省電模式下的電流消耗.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-10-26 10:57:19
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2025-01-09 14:19:48
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