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標(biāo)簽 > 轉(zhuǎn)換器
將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)的電路,稱為模數(shù)轉(zhuǎn)換器(簡稱a/d轉(zhuǎn)換器或adc,analog to digital converter),A/D轉(zhuǎn)換的作用是將時(shí)間連續(xù)、幅值也連續(xù)的模擬量轉(zhuǎn)換為時(shí)間離散、幅值也離散的數(shù)字信號(hào),因此,A/D轉(zhuǎn)換一般要經(jīng)過取樣、保持、量化及編碼4個(gè)過程。在實(shí)際電路中,這些過程有的是合并進(jìn)行的,例如,取樣和保持,量化和編碼往往都是在轉(zhuǎn)換過程中同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。
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關(guān)于Boost的缺陷與應(yīng)用之間的聯(lián)系和作用
作為一款具有Bypass特性的Boost轉(zhuǎn)換器,RT4803A的效率表現(xiàn)是非常優(yōu)秀的。下圖是輸出電壓為3.4V時(shí)它在不同輸入電壓下的轉(zhuǎn)換效率隨負(fù)載電流不...
2019-10-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器輸入電壓 1.9萬 0
關(guān)于Boost轉(zhuǎn)換器的測(cè)試方法介紹
對(duì)于Boost器件來說,最惡劣的工作條件出現(xiàn)在輸入電壓最低、輸出電壓最高和負(fù)載電流最大的時(shí)候。此時(shí),占空比最大化,開關(guān)管電流最大化,開關(guān)管承受的電壓最大...
2019-10-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器集成化 4.8k 0
關(guān)于Buck應(yīng)用中的電感的介紹和應(yīng)用
對(duì)于一個(gè)實(shí)際的電感,它所使用的導(dǎo)線必然是含有電阻的。電阻越大,電流流過時(shí)導(dǎo)致的損耗就越大,發(fā)熱量以及可能導(dǎo)致的溫升也大。溫度的升高會(huì)導(dǎo)致電感性能變差,電...
2019-10-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電感器 9k 0
降低L的辦法前面已經(jīng)提到了,讓銅箔路徑變短變粗變寬就可以實(shí)現(xiàn)一大半,然后我們還要想辦法縮小回路的面積,這甚至可能成為消除問題的法寶,因?yàn)樗鉀Q的問題不是單一的。
2019-10-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電感 5.9k 0
關(guān)于RT4813——Boost升壓轉(zhuǎn)換器的性能分析和應(yīng)用
在實(shí)際的應(yīng)用中,不同的PCB布局可以導(dǎo)致完全不同的輻射測(cè)試結(jié)果,良好的設(shè)計(jì)對(duì)于降低輻射、縮短調(diào)測(cè)時(shí)間和成本都具有極其重要的作用,希望你能在實(shí)際的工作中把...
2019-10-10 標(biāo)簽:鋰離子電池轉(zhuǎn)換器 4.3k 0
關(guān)于RT6215E轉(zhuǎn)換器的性能分析和介紹
Buck電路對(duì)于上橋MOSFET的驅(qū)動(dòng)電源是在上橋截止、下橋?qū)ㄆ陂g(TOFF)充入自舉電容的,當(dāng)輸入電壓很低的時(shí)候,TOFF趨近于最小化(TOFF(M...
2019-10-10 標(biāo)簽:二極管轉(zhuǎn)換器電壓 2.4k 0
如果我們考慮ESL的影響,可以看到它會(huì)要求ESR×COUT更大,也就是說輸出電容部分的ESL對(duì)穩(wěn)定性只有壞處而沒有好處。你在設(shè)計(jì)中所用的輸出電容可能只有...
2019-10-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器輸出電容 1.2萬 1
此電路的輸入電壓范圍是5V~48V,輸出電壓是 -12V,具體的負(fù)載能力與輸入電壓和輸出電壓都有關(guān)系,但會(huì)比 RT6204 用于 Buck 應(yīng)用時(shí)的負(fù)載...
2019-10-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器負(fù)電壓輸入電壓 6.9k 0
關(guān)于USB PD應(yīng)用中的安全設(shè)計(jì)的介紹
這是AC/DC轉(zhuǎn)換器二次側(cè)的控制器,其中已經(jīng)集成了USB Type-C/PD控制器,MCU也被集成在其中,可以根據(jù)需要任意設(shè)計(jì)它可以支持的應(yīng)用協(xié)議,已經(jīng)...
2019-10-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器控制器單芯片 4.2k 0
RT9746,耐壓28V的過壓過流保護(hù)開關(guān),最大電流負(fù)載能力為4.5A,過壓保護(hù)閾值有6.2V、6.8V、11.5V、14.5V等幾檔可選,也可以自行設(shè)...
2019-10-10 標(biāo)簽:二極管轉(zhuǎn)換器電壓 5.6k 0
上圖中的電流變動(dòng)幅度是70A,其完成變化的時(shí)間在100ns以內(nèi),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般的負(fù)載變化速度。當(dāng)電壓的負(fù)載調(diào)整率為0時(shí),電流變化所帶來的電壓尖峰非常大。加...
2019-10-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器輸出電壓 1.1萬 0
關(guān)于轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)與IC額定負(fù)載能力的區(qū)別和應(yīng)用
RT5705的輸出電壓范圍為1.8V-3.3V,但要選定它的輸出電壓卻不是依靠不同的型號(hào),也不使用反饋電阻,只需要在使用時(shí)將不同的電壓選擇端子接到Vin...
2019-10-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器輸出電壓 2.3k 0
當(dāng)使用多組電源時(shí),每一組的使能信號(hào)、Power Good信號(hào)都需要進(jìn)行處理,這活也實(shí)在是麻煩,所以,高度集成化的系統(tǒng)級(jí)電源管理器件(PMIC)會(huì)把這部分...
2019-10-10 標(biāo)簽:芯片轉(zhuǎn)換器集成化 7.2k 0
參數(shù)可任意調(diào)節(jié)的特性給這樣的器件帶來了巨大的好處,要改變其使用場合是一件很容易的事情。RT9451的充電電壓調(diào)節(jié)范圍為3.5V-4.44V,用它為普通的...
2019-10-10 標(biāo)簽:鋰離子電池轉(zhuǎn)換器輸入電流 6.8k 0
關(guān)于移動(dòng)設(shè)備快充的方法的分析和應(yīng)用
電源接口常常出現(xiàn)的是瞬態(tài)電流帶來的高電壓,在示波器上看就是一段時(shí)間內(nèi)的振蕩著的電壓波形,幅度卻特別高,因此,實(shí)際中的充電IC都必須對(duì)此進(jìn)行防護(hù),需要具備...
2019-10-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器移動(dòng)設(shè)備智能化 2.4k 0
當(dāng)我們?cè)趯?duì)DC/DC轉(zhuǎn)換器的工作頻率進(jìn)行選擇或是調(diào)節(jié)的時(shí)候,需要考慮到不同的工作頻率對(duì)外圍元件參數(shù)的影響問題,只有針對(duì)最低和最高工作頻率都進(jìn)行了計(jì)算,找...
2019-10-10 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器穩(wěn)壓器電子設(shè)備 9.8k 0
通常情況下,我們?cè)跍y(cè)試中可以使用普通的電子負(fù)載來生成階躍負(fù)載,但是這些電子負(fù)載的變化速度實(shí)在是太慢了,所以對(duì)電源系統(tǒng)穩(wěn)定性的評(píng)判實(shí)際是不完善的,我們不能...
2019-10-10 標(biāo)簽:電源轉(zhuǎn)換器穩(wěn)定性 6.2k 1
關(guān)于靜態(tài)耗電極低的Buck轉(zhuǎn)換器的分析和介紹
RT5705 與 RT5707/A 類似,但是有它特別的地方:一是輸出電壓可以設(shè)定出16 種值(1.8V-3.3V,步進(jìn)值為 0.1 V),負(fù)載能力為 ...
2019-10-10 標(biāo)簽:傳感器轉(zhuǎn)換器 4.4k 0
由于 VS 是固定的,所以是 D1 決定了輸出電壓,而 D1 是占空比。一般的 Buck 器件規(guī)格書通常都會(huì)給出最大占空比的值,我們根據(jù)規(guī)格書中的數(shù)據(jù)和...
2019-10-09 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器輸出電壓電感量 1.2萬 0
RTQ2823 以 8A 的負(fù)載能力就要這樣做,那些需要負(fù)載幾十 A、上百 A 電流的負(fù)載就需要更好的做法了,而 DrMOS 也就是因此產(chǎn)生的。下面就讓...
2019-10-09 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器發(fā)生器輸入電壓 2.6萬 0
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