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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 德州儀器(ti)

如何實(shí)現(xiàn)更高的系統(tǒng)效率——第二部分:高速柵極驅(qū)動(dòng)器

  • 在此系列的第一部分中,討論過高電流柵極驅(qū)動(dòng)器如何幫助系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更高的效率。高速柵極驅(qū)動(dòng)器也可以實(shí)現(xiàn)相同的效果。
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信號(hào)鏈基礎(chǔ)知識(shí) # 50:彌合高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器連續(xù)波和調(diào)制信號(hào)測量之間的差異

電源設(shè)計(jì)小貼士33: 注意SEPIC耦合電感回路電流——第2部分

  • 們將介紹利用松散耦合電感和緊密耦合電感所構(gòu)建電源的一些測量結(jié)果。
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電源設(shè)計(jì)小貼士 32:注意 SEPIC 耦合電感回路電流—第 1 部分

電源設(shè)計(jì)小貼士31:同步降壓MOSFET電阻比的正確選擇

奪得電壓參考電路的金牌

  • 在您努力想要找到正確的電壓參考設(shè)計(jì)時(shí),高分辨率混頻信號(hào)器件會(huì)帶來一個(gè)有趣的挑戰(zhàn)。
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電源設(shè)計(jì)小貼士3:開關(guān)電源阻尼輸入濾波器

  • 開關(guān)式電壓調(diào)節(jié)器通常優(yōu)于線性調(diào)節(jié)器,因?yàn)樗鼈兏咝?,而開關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)則十分依賴輸入濾波器。這種電路元件與電源的典型負(fù)動(dòng)態(tài)阻抗相結(jié)合,可以誘發(fā)振蕩問題。本文將闡述如何避免此類問題的出現(xiàn)。
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DAC34H84 二次諧波性能優(yōu)化與PCB布局建議

具有Qi無線充電功能的智能籃球

  • 本視頻介紹的這款智能籃球采用了TI的藍(lán)牙低能耗、DSP和Qi兼容的無線充電技術(shù),內(nèi)置的傳感器能夠測量球員的運(yùn)球力、投射弧度和拍擊速度等數(shù)據(jù),并將它們傳輸?shù)街悄苁謾C(jī),以此分析球員的優(yōu)勢和劣勢。
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電源設(shè)計(jì)小貼士50:鋁電解電容器常見缺陷的規(guī)避方法

  • 因其低成本的特點(diǎn),鋁電解電容器一直都是電源的常用選擇。但是,它們壽命有限,且易受高溫和低溫極端條件的影響。鋁電解電容器在浸透電解液的紙片兩面放置 金屬薄片。
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電源設(shè)計(jì)小貼士49:多層陶瓷電容器常見小缺陷的規(guī)避方法

  • 因其小尺寸、低等效串聯(lián)電阻(ESR)、低成本、高可靠性和高紋波電流能力,多層陶瓷 (MLC) 電容器在電源電子產(chǎn)品中變得極為普遍。一般而言,它們用在電解質(zhì)電容器中,以增強(qiáng)系統(tǒng)性能。
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選擇集成電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)考慮的溫度因素

克服模擬集成電路的電氣過應(yīng)力

電源設(shè)計(jì)小貼士48:解決隔離式開關(guān)的傳導(dǎo)性共模輻射問題之第2部分

  • 在本篇電源設(shè)計(jì)小貼士中,我們將繼續(xù)討論共模電流問題。如前所述我們可以使用一個(gè)機(jī)架電容將共模電流返回至電源,該電容還可以降低噪聲的源阻抗。然而就我們可以使用的電容大小而言是有一個(gè)安全極限的,其決定了共模濾波器的剩余量。
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突破精度限制——了解運(yùn)算放大器的精度挑戰(zhàn)

  • 在精密測量過程中,系統(tǒng)工程師們面臨的第一個(gè)挑戰(zhàn)便是如何選擇具備最佳性能的運(yùn)算放大器以及安裝在其周圍的其他組件。這項(xiàng)工作很重要。在一些有空間限制的應(yīng)用中,工程師們常常會(huì)尋求體積最小的封裝,但是這種小型封裝具有一定的優(yōu)勢卻無法提供理想的精度。本文討論 IC 制造商用于克服精度挑戰(zhàn)的一些技術(shù),并讓讀者更好地理解封裝前和封裝后用于獲得最佳性能的各種方法,甚至是使用最小體積的封裝。
  • 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器  德州儀器  
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德州儀器(ti)介紹

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