1 引言 隨著硅微機械技術的不斷發(fā)展,基于壓阻原理的微加速度計已成為商品。由于硅的機械性能優(yōu)良,這些微加速度計往往具有較高的抗過載能力。然而,有些物理過程存在相
射頻功率放大器被廣泛應用于各種無線通信發(fā)射設備中。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題顯得非常重要。高效率高線性度的功放研
一個好的硬件工程師實際上就是一個項目經理,你需要從外界交流獲取對自己設計的需求,然后匯總,分析成具體的硬件實現(xiàn)。還要跟眾多的芯片和方案供應商聯(lián)系,從中挑選出合適
功率半導體產品的意法半導體(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技術達到業(yè)內最低的單位芯片面積導通電阻。MDm
圖1. MAX6877基本電路MAX6877概述可對三路電源電壓進行跟蹤或排序帶有可調節(jié)擺率的閉環(huán)跟蹤控制電阻分壓器調節(jié)門限電容可調擺率和延時故障告警輸出和電源就緒輸出 概述MA
作者:John Widder和Simone Ferri 意法半導體公司(ST) 如果沒有遵循一些基本的布局指南,PCB設計將會限制D類放大器的性能或降低其可靠性。下面描述了D類放大器一些
在電信和商業(yè)行業(yè)迅速發(fā)展的MicroTCA架構可能成為電信產業(yè)的電子設計的轉折點。以前,許多電信設計都是高度定制的,并且受所有權的保護。相比之下,MicroTCA中的互連應用是
中國曾于06年12月14日頒布了新的行業(yè)標準YD/T1591-2006,即移動通信終端設備的充電器和接口技術要求及測試方法。 制定這樣一個標準的目的是因為手機更新?lián)Q代和消費者更換手
對于經驗豐富的電路設計人員來說,他們都知道滯環(huán)控制功率轉換器的穩(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變得較大,并且會對開關
本文所討論的低功率電源適配器主要針對輸出功率5~15瓦的電源系統(tǒng)。主要有兩類方案,即集成PWM控制器方案和分立PWM控制器方案。 圖1是集成PWM控制器的典型應用圖,U1采
圖1所示的隔離反激式轉換器以TOPSwitch-HX IC系列為設計核心,采用了TOP258MN (U4)器件。電源在通用輸入電壓范圍內均可工作,輸出電壓設計為32 V,可實現(xiàn)20W的連續(xù)輸出功率
飛兆半導體公司 (Fairchild Semiconductor, 專業(yè)提供可提升能效的高性能產品的全球領先半導體器件供應商) 獲中國最大家用電器生產商和出口商之一美的集團選為主要的直流變頻
微功率運算放大器延長了電池供電型系統(tǒng)的運行時間,并降低了其它能量受限型系統(tǒng)的能耗。然而,電池的電壓會隨著其電量的消耗而發(fā)生變化。為了最大限度地延長系統(tǒng)的運行時間
對于主板設計師來說,要設計處理器電壓調節(jié)模塊(VRM)來滿足計算機處理器永無止境的功率需求實在是個大挑戰(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,采用自動倍壓方式,對輸入電壓進行實時檢測,并根據(jù)電壓等級確定是否進行倍壓處理,以滿足全電壓自適應要求。同時結合過零