下一代处理器要求更高功率和更多电压轨,而为电源解决方案留下的空间越来越少。一些终端系统设计忽略了一点:ASIC、DSP、FPGA的不断发展有赖于电源转换解决方案与电源架构的选择。要以更小的尺寸实现更高的系统级数据
下一代处理器要求更高功率和更多电压轨,而为电源解决方案留下的空间越来越少。一些终端系统设计忽略了一点:ASIC、DSP、FPGA的不断发展有赖于电源转换解决方案与电源架构的选择。要以更小的尺寸实现更高的系统级数据
多谐振荡器是一种自激振荡电路。因为没有稳定的工作状态,多谐振荡器也称为无稳态电路。具体地说,如果一开始多谐振荡器处于0状态,那么它在0状态停留一段时间后将自动转入1状态,在1状态停留一段时间后又将自动转入
LED是一种半导体元器件,核心是 p型及n型半导体组成的芯片。在p型半导体和n型半导体之间有一个过渡层,称为p-n结。当注入p-n结的载流子数量足够多,就可以实现把电能转换为光能的效果。一般的低功率LED产品拥有能耗低
金属氧化物压敏电阻(MOV)通常用于交流输电线路电压应用中的瞬态过电压抑制。闪电、电感性负载的开关或电容器组的切换都可能导致瞬态过电压情况的产生。在这些应用中,还存在着持续异常过压/有限电流条件等潜在风险,
随着消费类电子的发展,其外部供电电源(适配器)所消耗的电能占全球能耗的比例在急剧加大,成为不可忽视的耗能“大户”。以美国为例,每年适配器需要消耗电能3000亿度/年,占整个国家每年用电总量的11%。 在节能减排深
PoE藉由以太网联机来传输电源。在PoE供电网络中,由供电端设备(PSE)提供电源,在以太网络联机产生44~57V的输出电压;在以太网联机的另一端,受电端设备(PD)会消耗这些功率。虽然目前正在定义较高功率的以太网络供电
PoE藉由以太网联机来传输电源。在PoE供电网络中,由供电端设备(PSE)提供电源,在以太网络联机产生44~57V的输出电压;在以太网联机的另一端,受电端设备(PD)会消耗这些功率。虽然目前正在定义较高功率的以太网络供电
本文介绍了集成续流二极管(FWD)的1200V RC-IGBT,并将探讨面向软开关应用的1,200V逆导型IGBT所取得的重大技术进步。IGBT技术进步主要体现在两个方面:通过采用和改进沟槽栅来优化垂直方向载流子浓度,以及利用“场终
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做”的原因。
本文将讨论各种电源拓扑,尤其是在将锂离子电池电压转换为3.3V电压 电压轨(大多数便携式设备的电源电压)时的利弊。本文还将说明降压/升压转换器的不同应用,并解释降压/升压转换器的解决方案需“量身定做”的原因。
本文介绍了一种采用安森美公司NCP1031系列单片高压开关稳压器(带内部MOSFET)的以太网供电(PoE)解决方案。这篇应用指南详细说明了如何构建低价高效、输出功率达5.0到6.5W的5.0V直流电源(输出功率取决于转换模式-详见下
导读:IT杂志《PC World》网络版今天撰文称,笔记本电脑将会在未来几年内发生翻天覆地的变化,并列出了5款未来派笔记本电脑概念设计。 1、CompenionCompenion滑盖笔记本Compenion本该设计来自于德国独立设计师菲利
摘要:为了改进数字逻辑电路教学方法以适应电子技术迅猛发展的需要,我们探索和实践了数字逻辑电路教学的新方法,这就是基于计算机高级语言(C语言)的数字逻辑电路课堂教学和实验教学方法,本文重点介绍了本教学方法
编者按:近期股市上电子板块走势较强,特别是LED等元器件概念股,它们炒作的底气何在?今天,我们转载一篇《中国证券报》的通讯,也许能从中找到某些答案。 游资炒作的对象已从农产品扩大到电子产品。 “avx 10