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基于MPS芯片的系統(tǒng)電源解決方案

  • 基于MPS芯片的系統(tǒng)電源解決方案-隔離電源模塊可以高效解決各種端口干擾,開關(guān)芯片轉(zhuǎn)換出各種系統(tǒng)所需電壓,LDO給MCU處理器提供穩(wěn)定可靠的電能。電源模塊與芯片方案需要互助互補(bǔ),各取所長才能共建一個(gè)良好的系統(tǒng)供電環(huán)境,同時(shí)開啟它們的共贏之路。
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如何解決電源管理芯片效率不高的問題?

  • 如何解決電源管理芯片效率不高的問題?-DC-DC控制IC在各電子產(chǎn)品中應(yīng)用廣泛,為了統(tǒng)一物料,工程師往往會用自己熟悉且能輸出較大電流的DC-DC芯片,不管負(fù)載大小均用一個(gè)型號一統(tǒng)江湖。由此可能在小負(fù)載電流時(shí),效率不盡如人意,該怎么解決?
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是什么促使汽車傳動系統(tǒng)高效電氣化?

  • 是什么促使汽車傳動系統(tǒng)高效電氣化?-汽車傳動系統(tǒng)電氣化,要求符合汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的高性能半導(dǎo)體芯片。因此,在功率半導(dǎo)體和汽車電子領(lǐng)域都具備技術(shù)專長,是在新興的電動汽車和混合動力汽車((H)EV)市場取得成功的必要條件。
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相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?

  • 相移時(shí)延如何改善DC/DC轉(zhuǎn)換器性能?-本文探討了如何使用相移時(shí)延技術(shù)來對主/從(Master/Slave)配置的多個(gè)DC/DC降壓穩(wěn)壓器進(jìn)行同步。對多個(gè)轉(zhuǎn)換器進(jìn)行相移可防止ON時(shí)間重疊和減小RMS電流、紋波和輸入電容要求,這可改善系統(tǒng)電磁干擾并提高功率效率。該方法還可消除對高輸入濾波電路的需要,并解決與拍頻有關(guān)的問題。
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DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表助力完成靜態(tài)電流解密

  • DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表助力完成靜態(tài)電流解密-很多DC/DC轉(zhuǎn)換器具有一個(gè)為轉(zhuǎn)換器內(nèi)部電路供電的內(nèi)部低壓降線性穩(wěn)壓器(LDO)。在目前的穩(wěn)壓器中,LDO的輸入通常作為轉(zhuǎn)換器的一個(gè)外部引腳可用。
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DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表——靜態(tài)電流解密:第一部分

  • DC/DC轉(zhuǎn)換器數(shù)據(jù)表——靜態(tài)電流解密:第一部分-第一部分,將重點(diǎn)談一談輸入電源所需要的,流入降壓穩(wěn)壓器輸入電壓 (VIN)引腳的電流。當(dāng)研讀數(shù)據(jù)表時(shí)(你始終必須閱讀數(shù)據(jù)表?。詈藐P(guān)注輸入電流的條件,而不要被專業(yè)術(shù)語搞糊涂。我們來看一看普通用戶將會感興趣的3個(gè)最重要的電源電流。
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獨(dú)特的DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)合真定頻、超快速瞬態(tài)響應(yīng)與內(nèi)部補(bǔ)償特點(diǎn)

  •   德州儀器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出了業(yè)界首款16 V輸入、40A 同步降壓DC/DC轉(zhuǎn)換器,采用內(nèi)置補(bǔ)償?shù)母呒夒娏髂J?ACM)控制拓?fù)?,支持頻率同步。TI的TPS543C20 SWIFT?轉(zhuǎn)換器將最新一代的低電阻高側(cè)和低側(cè)MOSFET集成至熱效率更高的小尺寸封裝中,進(jìn)一步提高了轉(zhuǎn)換器的運(yùn)行效率。設(shè)計(jì)人員可以并排堆疊兩個(gè)轉(zhuǎn)換器,驅(qū)動高達(dá)80A的負(fù)載,可滿足各種市場中的空間受限和功率密集型應(yīng)用的處理器需求,包括有線通信和無線通信、企業(yè)計(jì)算和云計(jì)算以
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【E課堂】開關(guān)電源之DC-DC轉(zhuǎn)換器工作原理的簡單介紹

  •   電源在生活中無處不在,電源就是將其他形式轉(zhuǎn)化成電能的一種特定裝置。電源有普通電源和特殊電源之分。其中普通電源細(xì)分起來有開關(guān)電源、逆變電源、交流穩(wěn)壓電源、直流穩(wěn)壓電源、DC/DC電源、模塊電源、變頻電源、UPS電源、EPS應(yīng)急電源、PC電源、整流電源等等。其中開關(guān)電源是最普通常見的一種,下面針對開關(guān)電源的一些基本常識和原理,我們來了解一下其基本的常識?! ¢_關(guān)電源的工作原理實(shí)質(zhì)上是通過改變電路中調(diào)整管的導(dǎo)通時(shí)間來改變輸出電壓或電流的大小,已達(dá)到維持輸出電壓或電流穩(wěn)定的目的。  在AC-DC電源轉(zhuǎn)換中,市
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DC-DC電源模塊常見應(yīng)用問題分析與解決

  •   微功率DC-DC電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設(shè)計(jì)等多重優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于電路設(shè)計(jì)中。雖然其應(yīng)用電路簡單,操作簡單,但往往在應(yīng)用時(shí)還是會遇到一些常見問題。針對此本文對電源模塊常見的應(yīng)用問題以及如何排除故障進(jìn)行一次詳細(xì)的分析?! ∥⒐β蔇C-DC電源模塊以高集成度、高可靠性、簡化設(shè)計(jì)等多重優(yōu)勢,受到很多電子設(shè)計(jì)者的青睞。電源模塊雖然應(yīng)用電路簡單,操作簡單,但往往在應(yīng)用時(shí)還是會遇到一些常見問題。針對此本文對電源模塊常見的應(yīng)用問題以及如何排除故障進(jìn)行詳細(xì)的分析,希望對設(shè)計(jì)者的電源模塊選型時(shí)有所幫助?! 〕?/li>
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IMS中的承載控制和計(jì)費(fèi)控制

  • 本文從3GPP規(guī)范角度闡述了IMS承載控制和計(jì)費(fèi)控制的機(jī)制,并結(jié)合北電關(guān)于FBC和實(shí)時(shí)計(jì)費(fèi)的實(shí)現(xiàn)實(shí)例,說明了使用基于流計(jì)費(fèi)(FBC)的優(yōu)越性和重要性,以及策略控制和計(jì)費(fèi)控制的融合趨勢。
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固定移動網(wǎng)絡(luò)融合策略探討

移動通信網(wǎng)引入IMS的相關(guān)探討

  • 本文在研究IMS網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)以及應(yīng)用協(xié)議、業(yè)務(wù)構(gòu)架的基礎(chǔ)上,對于IMS的引入時(shí)的一些問題進(jìn)行了分析和探討,主要包括:IMS的引入方式、IMS的引入對已有網(wǎng)絡(luò)的影響、IMS對終端的要求以及IMS和軟交換、NGN的關(guān)系等。以便對3G運(yùn)營商引入IMS提供參考。
  • 關(guān)鍵字: IMS  核心網(wǎng)  SiP  電路域  分組域  

現(xiàn)有固網(wǎng)NGN向IMS演進(jìn)方案研究

  • IMS(IPMultimediaSubsystem,IP多媒體子系統(tǒng))是3GPP在Release5版本提出的支持IP多媒體業(yè)務(wù)的子系統(tǒng),它的核心特點(diǎn)是采用SIP協(xié)議和與接入的無關(guān)性,在網(wǎng)絡(luò)融合的發(fā)展趨勢下,3GPP、ETSI和ITU-T都在研究基于IMS的網(wǎng)絡(luò)融合方案,實(shí)現(xiàn)固定網(wǎng)和移動網(wǎng)的融合。因此IMS被認(rèn)為將是下一代網(wǎng)絡(luò)的理想目標(biāo)架構(gòu)。
  • 關(guān)鍵字: 固網(wǎng)NGN  IMS  演進(jìn)方案  

基于IMS的雙模智能手機(jī)的設(shè)計(jì)

  • 雙模智能手機(jī)是能利用CS域和IMS域進(jìn)行通訊的移動終端設(shè)備。在分析采用的三種技術(shù)后,再從系統(tǒng)架構(gòu)、硬件平臺、軟件平臺,再到DMS進(jìn)行設(shè)計(jì),從而完成整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì),并結(jié)合實(shí)際使用的實(shí)物器件進(jìn)行具體實(shí)現(xiàn).
  • 關(guān)鍵字: IMS  雙模  智能手機(jī)  

燃料電池車載大功率DC/DC變換器

  • DC/DC變換器是燃料電池車動力系統(tǒng)中一個(gè)重要部分。主要功能是把不可調(diào)的直流電源變?yōu)榭烧{(diào)的直流電源。如何有效地控制變換器的各個(gè)參數(shù),不僅關(guān)系到FCE(Fuel Cell Engineer)和BMU(Battery Management Unit)的正常運(yùn)行,而且也關(guān)系到整個(gè)燃料電池轎車的動力性能、能源利用效率及其他控制系統(tǒng)可靠的運(yùn)行。
  • 關(guān)鍵字: DC/DC變換  燃料電池  動力系統(tǒng)  
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ims dc介紹

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