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亥姆霍茲線圈新一代供電電源解決方案
亥姆霍茲線圈(Helmholtz coil)是由一對完全相同的圓形導(dǎo)體線圈組成,產(chǎn)生大體積的均勻磁場,可組合一維、二維與三維標(biāo)準(zhǔn)直流或交流磁場,模擬生物磁場、地磁環(huán)境與電磁干擾試驗(yàn)等,廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、電子、材料等領(lǐng)域,如醫(yī)療應(yīng)用中膠囊內(nèi)鏡機(jī)器人。
2021-01-22
亥姆霍茲線圈 供電電源
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DC-DC和LDO的原理和區(qū)別
DC/DC轉(zhuǎn)換器一般由控制芯片,電桿線圈,二極管,三極管,電容構(gòu)成。DC/DC轉(zhuǎn)換器為轉(zhuǎn)變輸入電壓后有效輸出固定電壓的電壓轉(zhuǎn)換器。DC/DC轉(zhuǎn)換器分為三類:升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器、降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器以及升降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器。
2021-01-21
DC-DC LDO
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如何使用反向二極管來保護(hù)電源?
通常,電源的輸出端口會采用一個反向二極管來保護(hù)電源,避免被反向電壓損壞。絕大部分直流電源都會在輸出端口添加一個乃至多個電解電容。這些電容的作用在于濾除輸出紋波和噪聲,同時,提供額外的電能用于減小在負(fù)載電流動態(tài)變化時電壓突升或突降的幅度。
2021-01-20
反向二極管 電源
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基于DC-DC轉(zhuǎn)換器的選型及設(shè)計(jì)詳細(xì)指南(二)
前面在《基于DC-DC轉(zhuǎn)換器的選型及設(shè)計(jì)詳細(xì)指南(一)》中了解了一部分DC/DC轉(zhuǎn)換器的規(guī)格說明以及EMC/EMI的相關(guān)知識,接下來我們繼續(xù)了解一下DC/DC轉(zhuǎn)換器的熱管理及熱分析,還有出現(xiàn)是故障率及其可靠性。
2021-01-20
DC-DC轉(zhuǎn)換器 熱管理
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基于DC-DC轉(zhuǎn)換器的選型及設(shè)計(jì)詳細(xì)指南(一)
板載DC-DC轉(zhuǎn)換器的規(guī)格是重要且詳細(xì)的過程。選型正確后,它會產(chǎn)生符合所有應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)高效的解決方案。錯誤選擇轉(zhuǎn)換器會導(dǎo)致成本過高,或者不適合該應(yīng)用。本常見問題解答將介紹板載DC/DC轉(zhuǎn)換器的主要規(guī)格,以及包括熱管理和電磁兼容性考慮因素。
2021-01-20
DC-DC轉(zhuǎn)換器 穩(wěn)壓器 熱管理 EMC EMI
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選擇合適的運(yùn)算放大器需要哪些因素?
本文的目的是說明一種簡化的過程,該過程集中于選擇運(yùn)算放大器時的三個主要考慮因素,如圖1所示。前兩個考慮因素是電源電壓(Vs)和靜態(tài)電流(IQ)的主要規(guī)格)及其相應(yīng)的規(guī)范。次要規(guī)范定義為直接依賴于主要規(guī)范的規(guī)范。
2021-01-20
運(yùn)算放大器
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反思后硅世界中的服務(wù)器電源架構(gòu):從48Vin - 1Vout直接獲取
人類社會對信息的需求正以前所未有的速度增長。隨著諸如云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)這些新興技術(shù)的發(fā)展,更快地接觸更多的信息這一趨勢并未顯示任何放緩跡象。高速率傳輸信息成為可能得益于機(jī)架和服務(wù)器機(jī)架,它們多數(shù)處于集中式數(shù)據(jù)中心。
2021-01-19
服務(wù)器 電源架構(gòu)
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更小的通訊設(shè)備系統(tǒng)降壓式電源模塊
便攜電話、平板電腦等聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(物聯(lián)網(wǎng))的廣泛使用極大地提升了世界范圍內(nèi)的無線通信流量。相應(yīng)的,這也對通訊基礎(chǔ)設(shè)施——如基站、遠(yuǎn)端頻射單元(RRUs)、小型基地臺(蜂窩)等——提出了增容要求,以處理更多的信息流量。在下班路上,我們一路可以看見在各類公辦樓、水塔、體育館等建筑設(shè)施頂部、邊...
2021-01-18
通訊設(shè)備 降壓式 電源模塊
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什么是反激開關(guān)電源?
“反激”指的是在開關(guān)管接通的情況下,當(dāng)輸入為高電平時輸出線路中串聯(lián)的電感為放電狀態(tài);相反,在開關(guān)管斷開的情況下,當(dāng)輸入為高電平時輸出線路中的串聯(lián)的電感為充電狀態(tài)。
2021-01-15
反激開關(guān)電源
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