amy2025

专家

今日你签到了吗?我的电路

来自 电子设计方案2025-06-10 13:48

如何在缩小便携式电子产品整体解决方案尺寸的同时增加充电电流

1.前言现代便携式电子设备包括高容量锂离子电池,可为我们熟知和喜爱的功能供电,例如高清摄像头、无边框高分辨率触摸屏和高速数据连接。可充电锂离子电池是手机、笔记本电脑等现代数码产品中……
来自 电子设计方案2025-06-10 13:48

如何设计一个简单的恒流恒功率恒压稳压降压转换器电源

1.前言在上一篇《如何设计简单的恒流恒压转换器》的文章中,讨论了如何设计恒流/恒压转换器 (CC/CV)。通过添加简单的修改,可以修改功能以调节输出功率并在恒功率 (CP) 限制内……
来自 电子设计方案2025-06-10 13:47

如何为用于设备热插拔选择合适的 MOSFET器件

1.前言当电源突然与其负载断开时,电路寄生电感元件上的大电流摆动会产生剧烈的电压尖峰,这可能对电路上的电子元件有害。与电池保护应用类似,这里的 MOSFET 用于将输入电源与电路的……
来自 电子设计方案2025-06-10 13:47

设计一个简单的恒流恒压降压转换器经验

1.前言DC-DC 转换器通常作为恒压 (CV) 稳压器实现。无论输入电压和负载电流如何变化,控制环路都会调整占空比以保持恒定的输出电压。恒流 (CC) 转换器以相同的方式调节电流……
来自 电子设计方案2025-06-10 13:47

如何在毫微功耗预算下进行精确测量,第 1 部分:毫微功耗运算放大器中的直流增益

1.前言运算放大器(op amp)提高的精度和速度与其功耗的大小有直接关系。降低电流消耗会降低增益带宽;相反,降低偏移电压会增加电流消耗。运算放大器电气特性之间的许多此类相互作用会……
来自 电子设计方案2025-06-10 13:46

了解和改善电源模块的热性能

1.前言在大多数电源设计中,热性能至关重要。了解开关稳压器的局限性并了解如何充分利用它是优化系统性能不可或缺的一部分。电源模块发热问题会严重危害模块的可靠性,使产品的失效率将呈指数……
来自 电子设计方案2025-06-10 13:46

IC封装对EMI性能的影响

1.前言开关电源中电磁干扰 (EMI) 的起源可以追溯到功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关过程中产生的瞬态电压 (dv/dt) 和电流 (di/dt)。 ) ……
来自 电子设计方案2025-06-10 13:46

LDO基础知识:静态电流介绍

1.前言拿起一个你几乎没有使用过的电子设备,却发现电池几乎或完全没电了,这有多糟糕?如果我们的设备只是处于待机或睡眠状态,这可能是因为一个很小但至关重要的规格:静态电流。2.什么是……
来自 电子设计方案2025-06-10 13:45

如何在不受控制的断电期间管理处理器电源

1.前言得益于无线连接和人机界面的突破,下一代智能电器变得越来越智能。具有高度集成图形加速器的处理器(如 Sitara™ AM335x 处理器)可以帮助我们实现更好的触摸界面、更大……
来自 电子设计方案2025-06-10 13:45

减少传导 EMI 的方法比我们想象的要多

1.前言电磁干扰 (EMI) 在某些设计中是一个棘手的问题,尤其是在汽车系统中,如信息娱乐、车身电子、ADAS 等。在设计原理图和绘制版图时,设计人员通常通过减少高 di/dt 环……
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司