均衡功能电路
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ROHM推出《可轻松实现无线供电功能的13.56MHz无线充电模块》白皮书
市场发展趋势近年来,在智能手机和智能手表等众多的应用领域,由于可以取消充电端口并提高防水和防尘性能,无线供电功能的应用越来越广泛。同样,在小型薄型设备领域,对这种非常方便的无线供电功能的需求也日益增长
无线供电 2022-05-12 -
一张电路图为快速充电实现多项创新
文︱立厷图︱网络USB充电器大家都在用,而USB PD(USB电源传输)规范也已发展到3.1版。作为一种快充技术,PD的应用的推广不断深入,开发这类产品的厂商很多,但要设计一个既符合USB Type-C标准和PD 3.0协议要求
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哈能HN100体验:自带AC插孔,功能不少
现在大家出门的时候,应该都会戴上手机、耳机还有移动电源这三样装备,如果是远途出行,像是郊游或者出差,我们一般会选择装上一块容量比较大的移动电源,像是20000mAh容量的移动电源就很受欢迎,一方面容量足够大,另一方面又符合民航局的安全限制
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如何选择boost升压电路的电感?
原文来自公众号:硬件工程师看海BOOST电源架构是一种非常经典的升压电源方案,它是利用开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出的一种开关电源,它以小型、轻量和高效率的特点被广泛应用在各行业电子设备,是不可缺少的一种电源架构
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iPhone 13新功能:终于上反向充电了!
7月5日消息,据Max Weinbach报道,苹果将在iPhone 13系列上加入一个体积更大的无线充电线圈。这个全新的线圈不仅能提供更高的充电功率,还有可能首次为iPhone带来反向充电技术。此前MacRumors曾爆料称
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5V降压1.2V电路板设计解说
PW2051的PCB布局设计建议-基础篇开关电源的一个常见问题是“不稳定”的开关波形。有时,波形抖动很明显,可以听到从磁性元件发出噪声。如果问题与印刷电路板(PCB)布局有关,则很难确定原因。 EMC也是很注重(PCB)布局,这就是为什么在开关电源设计的早期正确布局PCB至关重要的原因
PW2051 2021-04-25 -
3.7V升压5V芯片电路图芯片
锂离子电池在如今是广泛应用存在我们生活中的方方面面的电子产品中。如,电子玩具,美容仪,医疗产品,智能手表,手机,笔记本,电动汽车等等非常多。锂电池3.7V升压到5V,3.7V转5V稳压输出的电子产品电路设计
3.7V升压5V芯片 2021-04-06 -
红魔6 Pro充电功能评测,快来看这款氮化镓充电器表现如何?
努比亚为腾讯红魔6 Pro标配了一款支持120W快充的氮化镓充电器,并且标配了一条支持6A大电流的双USB-C快充线。此前笔者已经对红魔6 Pro的充电方面做了详细的评测,今天我们来看看附带的这款120W氮化镓充电器各方面的表现如何。
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5V降压转3.3V或3V电路图芯片
5V降压转3.3V和3V都是低压,两个之间的压差效率,所以效率和工作温度这块都会比较优秀,输入和输出的最低压差外是越小越好。1, 如果电流比较小,可以用LDO:PW6566 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度 输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器
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输出阻抗在有源滤波电路中的三个影响
上一篇《放大器容性负载驱动的参数评估与稳定性改善方法》中,将输出阻抗视为纯电阻用于评估容性负载驱动时电路的稳定性,还有一些情况不能将输出阻抗视为纯电阻。例如,本篇将讨论输出阻抗在有源滤波电路中的影响,具体分为三个部分
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末端并联端接会增加电路的功耗吗?
文 | 袁波 上篇文章讲到了源端串联端接,其主要原理就是提高源端阻抗,使源端阻抗和传输线阻抗相匹配,从而阻止信号在源端与末端的来回反射。还有一种方法就是末端阻抗匹配,通过末端阻抗匹配来阻止信号来回的反弹
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放大器容性负载能力如何?该如何保证电路稳定工作?
放大器驱动容性负载,是比较容易引发稳定性问题的电路。本篇将结合仿真讨论放大器自身的容性负载能力,以及针对容性负载驱动能力不足的情况,提供一种依据放大器开环输出阻抗参数补偿容性负载驱动能力,保证电路稳定工作的方法。
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提升电路电源抑制能力的方法
相比线性电源而言,开关电源具有高效率、小体积等优势,已经广发应用在各类电子产品。但是在精密测量电路中,开关电源对模拟信号的处理电路有很大挑战,不可忽视的原因是放大器的交流电源抑制能力有限。本篇讨论放大器电源抑制比的交流性能评估方法,以及提升抑制性能的方法
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差动放大电路中电阻误差对电路共模抑制比的影响与蒙特卡洛分析
如《放大器共模抑制比(CMRR)参数评估与电路共模抑制能力实例分析》中案例,由于电阻误差导致电路共模抑制能力下降,是使用通用放大器组建差动放大电路的常见问题之一。工程师常常疑惑1%误差的电阻对共模抑制比产生的影响有多大?本篇将详细讨论,并配合LTspice中蒙特卡洛分析进行仿真
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iPhone 12未来可能解锁反向无线充电功能
在iPhone 12的无线充电功能上,苹果没有去像安卓一样拉高功率,而是创新引入磁吸设计,并重新启用MagSafe的名称。关于MagSafe的讨论已经很多,可没想到,苹果“留了一手”。经查,在美国联邦
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一根数据线,你还想让它实现多少功能?
今天人们对于一根数据线的要求,除了能够支持更高的传输速率,还需要能够承担起电能输送的职责,在这方面我们最熟悉的一个例子就是USB,目前USB-PD协议可承载最高100W的功率传输。这种“数据+电源”的混合传输的好处显而易见
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开关电源电路:FLY-时域波形分析到EMI设计
电子产品&设备开关电源使用越来越广泛!基本的FLY变换器原理图如下所示,在需要对输入输出进行电气隔离的低功率<75W~的开关电源应用场合,反激变换器(FLY Converter)是最常用的一种拓扑结构。简单、可靠、低成本、易于实现是反激变换器突出的优点;接下来将电源的关键部分的波形进行分析!
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敏感电路过流/过压保护的秘密--SGM2528
众所周知,对于敏感电路,过高的输入电压有可能导致其受到损害,但如果为了保护系统安全额外使用过多的部件,又会对系统产生影响,极端情况下甚至产生错误信号。圣邦微电子全新产品SGM2528的设计初衷,就是为了在出现高压时向负载设备提供缓冲
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macOS更新为Mac笔电带来电池健康管理功能
苹果今天推送了 macOS Catalina 10.15.5 更新,主要为 Mac 笔记本电脑新增电池健康管理功能,旨在延长电池使用寿命。
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高增益、大带宽,为什么电路还会发生振荡?
由于目标增益非常高,首先需要检查直流 (DC) 工作的情况,以检验输出偏移电压是否处于预设范围以内。如果超出增益级和放大器直流参数、输入偏置电流和输入偏移电压预设的范围,则电路明显可能存在振荡。系统振荡体现为多种形式,如噪声增大、输出偏移电压以及在无负载情况下静态电流增大等,不一而足。
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你一定要知道的电路分析中避不开的几个定理
基尔霍夫定律:KVL与KCL基尔霍夫定律包括了电流定律(KCL)与电压定律(KVL),它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律,是分析集总参数电路的基本定律,构成了分析电路的基础。
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打破封锁与围堵 设备与材料进步塑造国内集成电路产业竞争力
不经历风雨,哪能见彩虹。在实现教育兴国、科技强国的漫漫征途中,纵然有取得突破性成果的高光时刻,自然也就会有奋力前行、步履沉重的彷徨时刻。得以于广大科技界人士的大力推动,我国科技巨轮正在乘风破浪,驶向广袤无垠的世界经济之海
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宜普电源全新集成电路 (IC) 系列,专为 48 V DC/DC 转换而设计
宜普电源转换公司(EPC)推出全新集成电路(IC)系列的首个产品,为高功率密度应用诸如DC/DC转换、电机驱动及D类放大器,提供更高性能及更小型化的解决方案。80 V、12.5 A功率级集成电路的尺寸为3.9 毫米 x 2.6 毫米 x 0.63 毫米
宜普电源全新集成电路 2020-04-04 -
高性能可编程交流电源波形编辑功能,你真的懂它的强大吗?
电力电子飞速发展,产品研发对供电交流电源更高要求,即具备高精度、可编程、宽范围等优势的可编程交流电源。本篇简要介绍PWR系列高性能可编程交流电源的波形编辑功能和典型应用。波形编辑功能可编程电源最大特点
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广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快半导体及集成电路产业发展若干意见的通知
广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快半导体及集成电路产业发展若干意见的通知粤府办〔2020〕2号各地级以上市人民政府,省政府各部门、各直属机构:《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》已经省人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行
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触控未来,2019 伊顿电路保护与控制业务新品巡展开启
?2019 年 12 月 18 日,全球动力管理公司伊顿电气重磅打造的全新 ICON 系列接触器和热继电器产品在上海举行首发。
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伊顿电路保护与控制事业部 2019 双湖论坛,坚定履行合作共赢的发展承诺
11 月 26 日,伊顿CPC电路保护与控制事业部于江苏苏州举办“2019 双湖论坛”,伊顿电气集团中国区电路保护与控制事业部低压元件业务总经理杨旸、伊顿电气集团电路保护
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苹果iOS 13系统电池充电优化功能详解
随着iPhone 11系列设备的发布,一项被称为“优化电池充电”的新功能也被加入到手机之中。此功能限制了iPhone电池一次可以充电的时间(有一些智能提示),其目的便是尽可能地延长iPhone电池寿命
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iPhone11反向充电功能被弃用,只因充电效率不够?
近日,有外媒Mashable india表示,iPhone11的反向充电功能因无法达到苹果的充电效率要求,而被禁用。
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AMETEK Sorensen 直流电源的折返功能 (Foldback功能)
Q:什么是直流电源的折返功能(Foldback功能)?A:当直流电源的输出模式切换时,如CC切换到CV模式 或 CV切换到CC模式,可以根据设定的参数立即关闭或延时关闭电源输出的功能。直流电源的折返功能对于任何测试系统来说,直流电源都是重要设备之一
直流电源 2019-08-09 -
常见恒流电路在电源模块中的作用
随着工业智能化进程的不断深入,嵌入式系统对供电的要求越来越高,对输入电压范围也越来越宽,对输出电流精度要求也日益提高。如何保持宽电压输入而供电电流能够保持稳定?本文将介绍常见的电源恒流电路。在科技高速发展的当下,产品快速开发已成常态化
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RS-485保护电路结电容对信号质量的影响
RS-485总线被广泛应用在工业环境,可能有高等静电或浪涌干扰,工程师通常会使用气体放电管和TVS管搭建防护电路,但该电路的结电容较高,应用不当将会影响通讯。本文将为大家介绍一种低结电容的外围电路。
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如何改善开关电源电路的EMI特性?
开关电源小型化设计中,提高开关频率可有效提高电源的功率密度。但随着开关频率提升,电路电磁干扰(EMI)问题使电源工程师面临了更大的挑战。本文以反激式开关拓扑为例,从设计角度,讨论如何降低电路EMI。为
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模拟电路设计系列讲座二十三:补偿环节设计举例
Boost转换器是开关电源中最重要的转换器拓扑线路,被广泛用于开关电源产品的开发当中。本文中将以Boost转换器为例,具体说明电流型控制系统补偿环节的设计公式以及步骤。一:电流型Boost转换器拓扑框
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电动自行车代步功能凸显:锰酸锂材料用量或有所提升
二季度以来,动力市场受到补贴退坡影响,行业发展进入调整期。而曾处于市场边缘地位的小动力市场,逐渐开始受到更多行业参与者的关注,而这其中又以电动自行车行业为代表。随着电动自行车“新国标”的发布,越来越多的锂电企业重新进入这个蓝海市场
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SIC MOSFET驱动电路设计概述
一、SIC MOSFET的特性1、导通电阻随温度变化率较小,高温情况下导通阻抗很低,能在恶劣的环境下很好的工作。2、随着门极电压的升高,导通电阻越小,表现更接近于压控电阻。3、开通需要门极电荷较小,总体驱动功率较低,其体二极管Vf较高,但反向恢复性很好,可以降低开通损耗
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三种功能融于一身,这才是充电器的终极形态
一直以来,各式各样的电子产品围绕在小黑身边,充电就成了最大的麻烦。在办公室里待着还好,多 USB 口插线板可以完美解决这个难题。可是,插线板只能解决办公室里的充电需求,每次出远门的时候,都要带种类繁多的充电装备。
充电器 2019-05-17 -
聊聊AFE的均衡功能电路
BMS均衡功能的实现主要靠AFE,它里面集成了均衡控制开关以及相关逻辑电路,给用户提供了丰富的诊断和控制接口,如下图(图片来源于ADI的LTC6810),方框部分即为均衡电路。
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