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同时芯片设计也是国家重点发展项目。因此对于芯片设计,我们应该具备一定了解。往期文章中,小编曾对芯片设计的基础内容予以介绍。本文中,为增进大家对芯片设计的理解,特带来一篇芯片设计实例应用。请注意,本文仅
是国家的重点项目,同时芯片设计也是我国摆脱进口依赖与自主独立的关键。本文对于芯片设计的讲解承接于《芯片设计实例篇,DC-DC 开关电源管理芯片设计(上篇)》一文,如果你未曾阅读上篇芯片设计相关内容,不
该设计采用多重滤波措施和双绞线输出方式,有效降低输出电压纹波,提高电源输出质量;具备完善的自保护功能和监控检测功能,提高了电源的安全性和可靠性。设计以DC-DC变换器为核心,实现220V市电至+60V
当今利用现有的组件、参考设计、工具和资源来设计一个基础且好用的DC/DC电源稳压器(或称为电源转换器)已经不是一件难事了,设计者需要将合适的控制IC、MOSFET晶体管、驱动电路以及一些无源器件组合起
本篇文章通过对额定功率、封装形式、故障保护等多种途径对DC-DC的选择进行了分析,提供了电压转换功能之外的更多种选择,因此我们就能更加快捷并且正确的选择DC-DC模块电路,加速设计时间,节约成本。
在人们不断追求更高的系统工作效率和性能的过程中,数据存储和通信系统中的数字及混合信号组件的工作输入电压呈现出日益走低的趋势。在许多场合中,此类系统内部的大多数组件所需的最大输入电压如今仅为3.3V。在
DC/DC 开关电源设计与挑战pdf,DC/DC 开关电源设计与挑战
随着电子技术的飞速发展,现代电子测量装置往往需要负电源为其内部的集成电路芯片与传感器供电。如集成运算放大器、电压比较器、霍尔传感器等。负电源的好坏很大程度上影响电子测量装置运行的性能,严重的话会使测量
传统车载电源一般采用逆变器加工频变压器的方案,它存在体积大、效率低等缺陷。随着新型电力电子器件和电力电子技术的发展,采用高频链的方案来实现无工频变压器的逆变电路,可以很好地解决传统车载电源存在的问题,
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