1 引言 隨著硅微機(jī)械技術(shù)的不斷發(fā)展,基于壓阻原理的微加速度計(jì)已成為商品。由于硅的機(jī)械性能優(yōu)良,這些微加速度計(jì)往往具有較高的抗過(guò)載能力。然而,有些物理過(guò)程存在相
射頻功率放大器被廣泛應(yīng)用于各種無(wú)線通信發(fā)射設(shè)備中。線性功放在基站中的成本比例約占1/3,如何有效、低成本地解決功放的線性化問(wèn)題顯得非常重要。高效率高線性度的功放研
一個(gè)好的硬件工程師實(shí)際上就是一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理,你需要從外界交流獲取對(duì)自己設(shè)計(jì)的需求,然后匯總,分析成具體的硬件實(shí)現(xiàn)。還要跟眾多的芯片和方案供應(yīng)商聯(lián)系,從中挑選出合適
功率半導(dǎo)體產(chǎn)品的意法半導(dǎo)體(紐約證券交易所代碼:STM)宣布,功率MOSFET芯片性能方面取得巨大突破,最新的MDmesh™ V技術(shù)達(dá)到業(yè)內(nèi)最低的單位芯片面積導(dǎo)通電阻。MDm
圖1. MAX6877基本電路MAX6877概述可對(duì)三路電源電壓進(jìn)行跟蹤或排序帶有可調(diào)節(jié)擺率的閉環(huán)跟蹤控制電阻分壓器調(diào)節(jié)門(mén)限電容可調(diào)擺率和延時(shí)故障告警輸出和電源就緒輸出 概述MA
作者:John Widder和Simone Ferri 意法半導(dǎo)體公司(ST) 如果沒(méi)有遵循一些基本的布局指南,PCB設(shè)計(jì)將會(huì)限制D類(lèi)放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D類(lèi)放大器一些
在電信和商業(yè)行業(yè)迅速發(fā)展的MicroTCA架構(gòu)可能成為電信產(chǎn)業(yè)的電子設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。以前,許多電信設(shè)計(jì)都是高度定制的,并且受所有權(quán)的保護(hù)。相比之下,MicroTCA中的互連應(yīng)用是
中國(guó)曾于06年12月14日頒布了新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T1591-2006,即移動(dòng)通信終端設(shè)備的充電器和接口技術(shù)要求及測(cè)試方法。 制定這樣一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的目的是因?yàn)槭謾C(jī)更新?lián)Q代和消費(fèi)者更換手
對(duì)于經(jīng)驗(yàn)豐富的電路設(shè)計(jì)人員來(lái)說(shuō),他們都知道滯環(huán)控制功率轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)定性取決于輸出電容器的等效串聯(lián)電阻(ESR)。假如ESR太小,那么輸出電壓紋波將會(huì)變得較大,并且會(huì)對(duì)開(kāi)關(guān)
本文所討論的低功率電源適配器主要針對(duì)輸出功率5~15瓦的電源系統(tǒng)。主要有兩類(lèi)方案,即集成PWM控制器方案和分立PWM控制器方案。 圖1是集成PWM控制器的典型應(yīng)用圖,U1采
圖1所示的隔離反激式轉(zhuǎn)換器以TOPSwitch-HX IC系列為設(shè)計(jì)核心,采用了TOP258MN (U4)器件。電源在通用輸入電壓范圍內(nèi)均可工作,輸出電壓設(shè)計(jì)為32 V,可實(shí)現(xiàn)20W的連續(xù)輸出功率
飛兆半導(dǎo)體公司 (Fairchild Semiconductor, 專(zhuān)業(yè)提供可提升能效的高性能產(chǎn)品的全球領(lǐng)先半導(dǎo)體器件供應(yīng)商) 獲中國(guó)最大家用電器生產(chǎn)商和出口商之一美的集團(tuán)選為主要的直流變頻
微功率運(yùn)算放大器延長(zhǎng)了電池供電型系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間,并降低了其它能量受限型系統(tǒng)的能耗。然而,電池的電壓會(huì)隨著其電量的消耗而發(fā)生變化。為了最大限度地延長(zhǎng)系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)間
對(duì)于主板設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō),要設(shè)計(jì)處理器電壓調(diào)節(jié)模塊(VRM)來(lái)滿足計(jì)算機(jī)處理器永無(wú)止境的功率需求實(shí)在是個(gè)大挑戰(zhàn)。Pentium 4處理器要求VRM提供的電流提高了約3倍。英特爾將其VRM
摘要:本文提出一種解決全電壓的大功率電源方案,采用自動(dòng)倍壓方式,對(duì)輸入電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè),并根據(jù)電壓等級(jí)確定是否進(jìn)行倍壓處理,以滿足全電壓自適應(yīng)要求。同時(shí)結(jié)合過(guò)零