圖1電路為完備的PD供電電路,具有一個(gè)DC-DC轉(zhuǎn)換器,輸出12V電壓時(shí)可提供高達(dá)0.85A的電流。MAX5953A內(nèi)置高邊、低邊功率開關(guān)FET,低邊FET不能配置為同步整流二極管。因此,b
48V-12V雙電池電源系統(tǒng)正廣泛用于輕度混合動(dòng)力電動(dòng)車。車輛的動(dòng)態(tài)運(yùn)行條件可能需要在兩個(gè)電池軌道之間來回傳送高達(dá)10kW的電功率。由于行使中的車輛其運(yùn)行操作情況多種多樣,
Vicor公司日前宣布,推出其母線轉(zhuǎn)換器模塊(BCM)系列的隔離式、固定轉(zhuǎn)換率DC-DC轉(zhuǎn)換器的擴(kuò)展產(chǎn)品系列。新的轉(zhuǎn)換器結(jié)合了Vicor的正弦振幅DC-DC轉(zhuǎn)換技術(shù)與Vicor的獨(dú)創(chuàng)的熱適
導(dǎo)讀:凌力爾特公司(簡(jiǎn)稱“Linear”)日前發(fā)布一款具140V輸入能力的高效率同步降壓型轉(zhuǎn)換器--LTC3638.該器件可提供高達(dá) 250mA 的連續(xù)輸出電流,在同步工作時(shí)刻實(shí)現(xiàn)最高效率
引言對(duì)于電流在25 A左右的低壓轉(zhuǎn)換器應(yīng)用而言,單相降壓控制器非常有效。若電流再大的話,功耗和效率就開始出現(xiàn)問題。一種較好的方法是使用多相降壓控制器。本文將簡(jiǎn)單比較
1 引言在嵌入式系統(tǒng)中基于ARM微核的嵌入式處理器已經(jīng)成為市場(chǎng)主流。隨著ARM技術(shù)的廣泛應(yīng)用,建立面向ARM構(gòu)架的嵌入式操作系統(tǒng)成為測(cè)量行業(yè)的熱點(diǎn)問題。在LINUX操作系統(tǒng)中添
1、以太網(wǎng)供電基本技術(shù)特征分折 以太網(wǎng)供電(PoE)技術(shù)是一種能通過標(biāo)準(zhǔn)以太網(wǎng)電纜提供供電及傳送數(shù)據(jù)的技術(shù)。通過以太網(wǎng)獲得供電的設(shè)備例如網(wǎng)絡(luò)電話、保安系統(tǒng)攝錄機(jī)和無
問:使用高速轉(zhuǎn)換器時(shí),有哪些重要的布局布線規(guī)則? 答:為了確保設(shè)計(jì)性能達(dá)到數(shù)據(jù)手冊(cè)的技術(shù)規(guī)格,必須遵守一些指導(dǎo)原則。首先,有一個(gè)常見的問題:“AGND和DGND接地層應(yīng)當(dāng)分離嗎?”簡(jiǎn)單回答是:視情況而定?! ?/p>
模擬前端中三種最常見的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器類型為逐次近似型(a)、管線型(b)和△-Σ型(c)。以下這些框圖極其簡(jiǎn)單地描述了這些不同的架構(gòu)概念。a.在逐次近似模/數(shù)轉(zhuǎn)換器中,模擬
在之前的文章(《了解共模抑制和儀表放大器》)中我們簡(jiǎn)單描述了三運(yùn)放儀表放大器 (INA) 的內(nèi)部工作原理,我們找到了造成總 CMR 誤差的主要原因。如果看一下相同器件的共模
1 引言由于以太網(wǎng)技術(shù)的成熟和低成本優(yōu)勢(shì),以太網(wǎng)接入方式已經(jīng)成為很多用戶的首選。最早的客戶采用以太網(wǎng)到E1的轉(zhuǎn)換器,占用某幾個(gè)64kbit/s的時(shí)隙,而后逐步擴(kuò)展到整個(gè)E1,
我們一般使用連續(xù)波 (CW) 信號(hào)來描述高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 和數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (DAC)。這樣做的原因是:1)就 ADC 而言,CW 信號(hào)更易于通過 CW 生成器和窄帶通濾波器無噪生成;2
導(dǎo)讀:在本文中,我們將對(duì)當(dāng)今綠色環(huán)保型 IC 控制器中所采用的一些技術(shù)進(jìn)行總結(jié),以最小化轉(zhuǎn)換器整個(gè)負(fù)載范圍內(nèi)的能源損耗。雖然在 AC/DC 電源設(shè)計(jì)中最大化滿負(fù)載時(shí)的電源效
端初級(jí)電感轉(zhuǎn)換器 (SEPIC) 能夠通過一個(gè)大于或者小于調(diào)節(jié)輸出電壓的輸入電壓工作。除能夠起到一個(gè)降壓及升壓轉(zhuǎn)換器的作用以外,SEPIC 還具有最少的有源組件、一個(gè)簡(jiǎn)易控制
在直流-直流轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中,當(dāng)輸入等于輸出時(shí),如果仍然采用輸入與輸出不等時(shí)的轉(zhuǎn)換方法,轉(zhuǎn)換效率將得不到提高,此時(shí)可用幾種非隔離直流-直流轉(zhuǎn)換方法,包括SEPIC、降壓-升
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的直流-直流降壓轉(zhuǎn)換器AP3405針對(duì)手機(jī)、可穿戴設(shè)備及同類型電池供電產(chǎn)品,在輕載和重載的情況下實(shí)現(xiàn)高效率。新產(chǎn)品以2MHz的固定開
常常碰到需要把只有同軸RCA輸入端插座的大屏幕彩電連接到電腦等設(shè)備的VGA|0">VGA接口作顯示器使用.解決辦法是配置接口轉(zhuǎn)換器|0">轉(zhuǎn)換器.圖中電路起了兩種不同接口間的轉(zhuǎn)換
設(shè)計(jì)降壓轉(zhuǎn)換器并不是件輕松的工作。許多使用者都希望轉(zhuǎn)換器是一個(gè)盒子,一端輸入一個(gè)直流電壓,另一端輸出另一個(gè)直流電壓。這個(gè)盒子可以有很多形式,可以是降階來產(chǎn)生一個(gè)
導(dǎo)讀:雅特生科技(Artesyn Embedded Technologies)宣布推出一系列全新的高性能直流/直流轉(zhuǎn)換器模塊。該ERM系列的轉(zhuǎn)換器模塊的供電能力和安全標(biāo)準(zhǔn),都符合鐵路電子系統(tǒng)的規(guī)
隨著工業(yè)技術(shù)進(jìn)步,對(duì)數(shù)字控制伺服系統(tǒng)中執(zhí)行效率和集成化程度的要求越來越高。比如用單處理器控制多個(gè)伺服系統(tǒng)時(shí),對(duì)多通道A/D轉(zhuǎn)換的效率要求較高。以往較多地使用多路模