• 无须外置电源捕捉图像的3D人眼你见过吗?

    我们有时候会想为什么人的眼睛能够这么神奇呐,我们都知道人类的眼睛是一种极其复杂的设备,所以很难对其进行反向工程也就不足为奇了。

  • 如何改善电源噪声?

    通常对于开关电源来说,结构还是相对复杂的,元器件众多且电路 PCB 板线路密集,所以在设计时会由于各种原因导致电源出现噪声情况。

  • 乱用电源会造成什么后果?

    如果将电源进行类比的话,那电源相当于电子产品的心脏。如果说 CPU 是大脑,电源就是心脏。电源稳不稳定,直接决定电子产品的稳定性。没事来个心律不齐,谁都受不了。如果极端情况下,供血不足,那多好的产品都白扯。下面这个例子就是在极端情况下,用错电源模块的一个例子。

  • 如何设计一个正激式开关电源?

    如何设计一个正激式开关电源,就像我们之前说的研发首先提出需求,然后根据具体情况来进行设计,那我们就以一款简单的 5.5V/20A 的来作为例子说明一下正激式开关电源的设计流程和各个参数的计算。

  • 什么是自激开关电源?

    我们都知道,自激式开关稳压电源是一种利用间歇振荡电路组成的开关电源,也是目前广泛使用的基本电源之一。

  • 电源噪声产生的原因有哪些?

    据研究表明,电源的噪声通常有一下三个方面:

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    2020-09-16
    电源
  • 电源系统噪声余该如何进行分析?

    我们都知道绝大多数芯片都会给出一个正常工作的电压范围,这个值通常是±5%。例如:对于 3.3V 电压,为满足芯片正常工作,供电电压在 3.13V 到 3.47V 之间,或 3.3V±165mV。对于 1.2V 电压,为满足芯片正常工作,供电电压在 1.14V 到 1.26V 之间,或 1.2V±60mV。

  • 为什么要重视电源噪声问题?

    通常我们经常会感受到电源工作的时候所发出的噪音,那为什么要重视电源噪声问题,芯片内部有成千上万个晶体管,这些晶体管组成内部的门电路、组合逻辑、寄存器、计数器、延迟线、状态机、以及其他逻辑功能。

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    2020-09-16
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  • 开关电源应该如何维修?

    很多人不知道开关电源应该如何维修,之前听同学说刚进去电子厂,学了一周的电烙铁的使用,今天就被调到了维修这里,但是自己完全不知道该怎么搞,拿着电路板就是不知道该从哪里开始,一方面怕把自己电到,另一方面听说如果没合理操作的话,电源板还会炸掉,不知道真的假的,所以今天一天就拿着一个万用表在那里瞎测,感觉好难好危险。

  • 史上最全电源设计问题锦囊

    电源设计工程师在电源研发的过程中,我们总会遇到这样或者那样的问题,这里有大牛多年研发电源问题及解答,一起学习吧!

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    2020-09-16
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  • 双电源电路如何实现自动切换

    现实生活中,双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换!

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    2020-09-16
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  • 借助可扩展的 PMIC 简化设计重新定义摄像头电源模块

    汽车摄像头模块电源电路除解决方案尺寸、热性能、电磁兼容性问题和电源抑制比性能之外,平台可扩展性也是汽车摄像头模块电源设计中要考虑的一个关键因素。选择可实现平台可扩展性 / 可重用性的 PMIC 可缩短产品上市时间并节省平台之间的开发成本。

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    2020-09-16
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  • 电源管理设计的仅仅是一个电源吗?

    电源架构师的作用在不断变化。如今,有各种各样的电源需求需要应对,不仅要考虑广泛的可用能源,例如太阳能、能量收集技术、电池、以太网供电、电感性电源、线路供电等,而且要考虑每个电源轨的规格。

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    2020-09-16
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  • 开关电源激励有哪几种方式

    通常初级绕组是从变压器的一脚顺时针结束到二 脚,次级绕组从三脚顺时针结束于四脚,如果你的输出整流二极管接在了变压器的 3 脚变压器的四角接地,,这个叫正激,如果你的输出二极管接在了变压器的 4 脚,变压器的三脚接 地那么就是反激如下图四:A 图是正激 B 图是反激。

  • 线性与开关电源有何不同之处?

    通常我们都知道,RF 采样(或 GSPS)ADC 可对宽带宽进行数字化处理,在系统 设计方面具有独特的优势。针对这些 GSPS ADC,业界正在力求 降低电源设计的复杂度、尺寸和成本。若足够重视设计、元件选 型和 PCN 布局,则能够为 GSPS ADC 供电的低噪声、高性价比 PDN 是有可能实现的。因此,经过部署后,开关稳压器还有助 于改善电源系统的效率,并节省运作成本和 BOM,同时不会影 响性能。

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