本文通过讨论了线性和开关电源的不同之处,并表明 GSPS ADC 与 DC-DC 转换器搭配使用可大幅改善系统能效,且不会影 响 ADC 性能。本文通过输电网络组合探讨 GSPS ADC 性能,并 对成本和性能进行了对比分析。
通常我们都知道对于 layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。
电源调制比理论相信大家应该都不陌生吧!多雷达系统要求低相位噪声以最大限度抑制杂波。高性能雷达需要特别关注相位噪声,导致在降低频率合成器的相位噪声和表征频率合成器部件的相位噪声方面投入了大量的设计资源。
我们都知道热管理是电源管理的一个重要方面,它需要将组件和系统保持在温度限制范围内。无源解决方案从散热器和热管开始,并可以使用风扇进行有源冷却而使制冷效果得到增强。组件级和成品级的系统建模允许设计人员对制冷策略进行一阶近似分析。
估计大多数人都试过长安电源键来关电脑,这样会损坏电脑硬件么?对于关闭电脑很多人都有一个奇怪的共识,那就是不能长按电源键关闭电脑。
通常ADI公司的LTM46xx系列采用相同的尺寸和引脚配置,可提供各种不同的负载电流。利用该系列新增的LTM4657器件,客户可以优化低负载电流设计的性能。与LTM4626和LTM4638配合使用,该微型系列产品可以带来更出色的灵活性和性能。
我们都知道电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。
伴随着节能环保的理念,LED灯具逐渐普及,不但需要大幅度降低成本,更需要解决能效和可靠性的难题,如何解决这些难题,PowerIntegrations市场营销副总裁DougBailey分享了高效高可靠LED灯具设计的五点忠告。
通常情况下,在讨论“去电源化”, “去电源化”包括完全不采用电源或者去掉电源的部分功能模块。去电源化也可以在不同的层级进行,包括:在芯片层级进行、在电子元器件层级进行、在灯具层级进行。
通常对于采用了消除频闪技术的AC LED灯具的频闪与“直流”LED灯具的频闪以及与其他灯具的频闪进行比较,可以看出,差别并不显著。
通常来说由于许多LED照明应用封闭在一个很小的空间里,很难用通风的办法来散热。如果没有仔细的热设计,LED和电源驱动电路很容易因为高温而退化或永久失效。
小编通过本文介绍了一些LED驱动电源的问题,希望能够对工程师提供一点帮助。在当前生活中,为了节能省电,LED得到了很大的推广,但LED都需要有个电源驱动,其好坏会直接影响LED的寿命,因此如何做好一个LED驱动电源是LED电源设计者的重中之重。
LED投光灯的灯具寿命电源的好不好直接决定了它的使用寿命,而且也直接的影响了LED投光灯潜在的耗电程度。
LED电源一般采用简易式单级EMI滤波器,主要包括共模扼流圈和滤波电容。EMI滤波器能有效抑制开关电源适配器的电磁干扰。
伴随着节能减排的新生活理念逐渐深入人心,节能减排是目前全球各国日益注重的一个话题,因高效节能,LED作为新光源越来越得到广泛的应用。本文章主要介绍关于小功率段1-30W之间的LED驱动应用非隔离技术方面的介绍。