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標(biāo)簽 > 電源管理
電源管理是指如何將電源有效分配給系統(tǒng)的不同組件。電源管理對(duì)于依賴電池電源的移動(dòng)式設(shè)備至關(guān)重要。通過(guò)降低組件閑置時(shí)的能耗,優(yōu)秀的電源管理系統(tǒng)能夠?qū)㈦姵貕勖娱L(zhǎng)兩倍或三倍。電源管理技術(shù)也稱做電源控制技術(shù),它屬于電力電子技術(shù)的范疇,是集電力變換,現(xiàn)代電子,網(wǎng)絡(luò)組建,自動(dòng)控制等多學(xué)科于一體的邊緣交叉技術(shù)。
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適應(yīng)電池的老化,如何不讓手機(jī)意外關(guān)機(jī)?
目前使用的大多數(shù)移動(dòng)設(shè)備采用鋰離子電池,電池性能會(huì)隨時(shí)間推移下降。電池容量會(huì)變小、內(nèi)部阻抗變大。
設(shè)計(jì)時(shí)我們可能會(huì)將多個(gè)音頻功率放大器連接至一個(gè)輸出電路,目的是復(fù)用不同 源,或者連接一個(gè)外部放大器來(lái)延長(zhǎng)電池使用時(shí)間。另外,我們還可能會(huì)將一個(gè) 放大器輸...
從48V轉(zhuǎn)換到3.3V,看電源轉(zhuǎn)換器效率!
當(dāng)從48 V降至12 V時(shí),LTM8027 μModule穩(wěn)壓器的總轉(zhuǎn)換效率超過(guò)92%。第二轉(zhuǎn)換步驟利用LTM4624將12 V降至3.3 V,轉(zhuǎn)換效率...
2018-03-20 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電源管理LTM8027 1.2萬(wàn) 0
完整μModule產(chǎn)品系列,電源、接口和信號(hào)鏈路不可少!
混合電路技術(shù)依然存在似乎令人驚訝。不過(guò),政府常常有更廣泛的考慮,包括相對(duì)于創(chuàng)新和復(fù)雜運(yùn)行要求,考慮產(chǎn)品穩(wěn)定性和長(zhǎng)期可用性、可靠性、實(shí)用性等。這些因素與混...
無(wú)線充電方案五花八門(mén),究竟哪種方案會(huì)最終勝出?
根據(jù)目前趨勢(shì)來(lái)看,無(wú)線充電將是手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的標(biāo)配,而Qi標(biāo)準(zhǔn)則已經(jīng)在該領(lǐng)域內(nèi)占據(jù)絕對(duì)的主流優(yōu)勢(shì)地位。此
電源產(chǎn)品設(shè)計(jì),如何對(duì)傳導(dǎo)功耗進(jìn)行折中處理
我們將研究在同步降壓功率級(jí)中如何對(duì)傳導(dǎo)功耗進(jìn)行折中處理,而其與占空比和 FET 電阻比有關(guān)。進(jìn)行這種折中處理可得到一個(gè)用于 FET 選擇的非常有用的起始...
FPGA的電源管理不簡(jiǎn)單,五個(gè)設(shè)計(jì)死角一定不可忽視
關(guān)于為FPGA應(yīng)用設(shè)計(jì)優(yōu)秀的電源管理解決方案已經(jīng)有許多技術(shù)討論,因?yàn)檫@不是一項(xiàng)簡(jiǎn)單的任務(wù)。 此任務(wù)的一個(gè)方面涉及找到合適的解決方案并選擇最合適的電源管理...
如何通過(guò)技巧快速進(jìn)行選型?電源設(shè)計(jì)淺談
電容是開(kāi)關(guān)電源中的再普通不過(guò)的器件,它可以用來(lái)降低紋波噪聲,可以用來(lái)提高電源的穩(wěn)定性以及瞬態(tài)響應(yīng)性,然而,電容的種類繁多,如何通過(guò)技巧快速進(jìn)行選型,而產(chǎn)...
2018-03-10 標(biāo)簽:開(kāi)關(guān)電源電容電源管理 9562 0
汽車電池的穩(wěn)態(tài)電壓范圍為9V至16V,具體取決于其充電狀態(tài)、環(huán)境溫度和交流發(fā)電機(jī)工作狀態(tài)。然而,電池電源總線也受到廣泛的動(dòng)態(tài)干擾,包括起停、冷啟動(dòng)和負(fù)載...
2018-03-08 標(biāo)簽:電源管理電源調(diào)制器降壓升壓穩(wěn)壓器 1.2萬(wàn) 0
智能鎖的三種電源拓?fù)?,設(shè)計(jì)該選擇哪一項(xiàng)?
線性穩(wěn)壓器,升壓(升壓)或降壓(降壓)這些是大多數(shù)智能鎖的三種電源拓?fù)?。您為您的設(shè)計(jì)選擇哪一項(xiàng)?為什么這點(diǎn)重要? 任何物聯(lián)網(wǎng)(IoT)設(shè)備的成功取決于其...
如何解決汽車和工業(yè)應(yīng)用中的電設(shè)計(jì)問(wèn)題
目前的工業(yè)系統(tǒng)朝著電氣化方向發(fā)展,且隨著電壓等級(jí)不斷攀升、峰值電流增至幾百安培,所以啟用這些系統(tǒng)的時(shí)間也必需盡可能快,同時(shí)車載系統(tǒng)的性能也要不斷提高。
簡(jiǎn)單柵極脈沖驅(qū)動(dòng)電路,最短時(shí)間開(kāi)啟或關(guān)閉RF源?
在脈沖雷達(dá)應(yīng)用中,從發(fā)射到接收操作的過(guò)渡期間需要快速開(kāi)啟/關(guān)閉高功率放大器 (HPA)。典型的轉(zhuǎn)換時(shí)間目標(biāo)可能小于1 μs。傳統(tǒng)上,這是通過(guò)漏極控制來(lái)實(shí)...
各種電源管理要求的基本鎖相環(huán),如何影響相位噪聲?
鎖相環(huán)(PLL)是現(xiàn)代通信系統(tǒng)的基本構(gòu)建模塊PLLs 通常用在無(wú)線電接收機(jī)或發(fā)射機(jī)中,主要提供"本振"(LO)功能;也可用于時(shí)鐘信號(hào)分配和降噪,而且越來(lái)...
高實(shí)時(shí)微處理器,必將成為產(chǎn)品“核芯”競(jìng)爭(zhēng)力
一顆強(qiáng)力的大腦是系統(tǒng)的靈魂,i.MX RT系列高實(shí)時(shí)微處理器,集成Cortex-M7內(nèi)核,最高600MHz主頻,豐富的外設(shè),極高的安全性,極具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)...
從演變的過(guò)程中分析多種電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
電源的拓?fù)溆泻芏喾N,但是其實(shí)我們能夠理解一種拓?fù)洌涂梢岳斫馄渌負(fù)浣Y(jié)構(gòu)。因?yàn)榻M成各種拓?fù)涞幕驹厥且粯拥?/p>
一個(gè)好電源設(shè)計(jì),為何要非常重視輸出紋波噪聲
紋波噪聲是衡量電源的一個(gè)重要指標(biāo),一個(gè)好的電源必須要把輸出紋波噪聲控制在一個(gè)合理的范圍內(nèi)。但一般有哪些行之有效的降低紋波噪聲的對(duì)策呢?下面我們拋磚引玉,...
2018-03-05 標(biāo)簽:電源管理紋波噪聲致遠(yuǎn)電子 1.5萬(wàn) 0
優(yōu)化移動(dòng)設(shè)備過(guò)載過(guò)熱問(wèn)題,好的參考設(shè)計(jì)很關(guān)鍵!
充電寶 在給移動(dòng)設(shè)備充電的過(guò)程中如果發(fā)生過(guò)熱的問(wèn)題,很容易導(dǎo)致起火爆炸等安全問(wèn)題。我們經(jīng)常能從媒體上看到此類事故的發(fā)生。因此充電寶的設(shè)計(jì)者們通常會(huì)加入過(guò)...
多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r(shí),反激式電源為何是最佳
當(dāng)選擇一個(gè)可從單電源產(chǎn)生多輸出的系統(tǒng)拓?fù)鋾r(shí),反激式電源是一個(gè)明智的選擇。由于每個(gè)變壓器繞組上的電壓與該繞組中的匝數(shù)成比例,因此可以通過(guò)匝數(shù)來(lái)輕松設(shè)置每個(gè)...
提高電動(dòng)工具設(shè)計(jì)的性能,不可忽視電源管理
不同的損耗導(dǎo)致頂側(cè)和底側(cè)MOSFET的加熱不同。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中使用分立MOSFET時(shí),可以嘗試這些不同的方法來(lái)平衡頂側(cè)和底側(cè)FET之間的溫度。
2018-03-02 標(biāo)簽:MOSFET電源管理CSD88584Q5DC 1.3萬(wàn) 0
60v轉(zhuǎn)12v轉(zhuǎn)換器電路圖(五款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)
本文主要介紹了60v轉(zhuǎn)12v轉(zhuǎn)換器電路圖(五款模擬電路設(shè)計(jì)原理圖詳解)。直流電壓通過(guò)推挽式變換逆變?yōu)楦哳l方波,經(jīng)高頻升壓變壓器升壓,再整流濾波得到一個(gè)穩(wěn)...
2018-02-06 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器電源管理 10.5萬(wàn) 0
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