为何RFID加EEPROM等于更简略的物联网

物联网(IoT)没有表现出短暂流行的迹象,预计十年内将会有规律地出现越来越多相互联接的事物。这不足为奇,因为我们不断想象寻找利用技术去做事的新方法,并开发新旧技术的全新应用。而每个新应用都会向网络添加

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具精确均流功用的多相同步降压型开关稳压控制器LTC7851/LTC7851-1

具准确均流功能的多相同步降压型开关稳压控制器LTC7851/LTC7851-1-LTC7851 / LTC7851-1 是四通道输出、多相同步降压型开关稳压控制器,其运用了一种恒定频率电压模式架构。当与其内部均流环路并联时,这两款器件可在通道之间保持卓越的电流平衡。无损 DCR 或一个低值 RSENSE 用于输出电流检测。对于高相位数操作,可以使用多个 LTC7851 / LTC7851-1 器件。

使用氮化镓场效应晶体管和LM5113半桥驱动器完成的功率及功率

利用氮化镓场效应晶体管和LM5113半桥驱动器实现的功率及效率-但如何能够产生所要求的快速变化、带宽处于数十兆赫兹(MHz)范围的供电电压?我们可以通过不同的方法来实现。其中一个方法是使用如图2所示的混合式线性放大器和多相降压转换器,其中降压转换器只给负载组件/系列的傅里叶大功率、低频部分供电。我们也有讨论其他实现方法,如使用升压转换器或S类放大器。无论使用哪一个方法,氮化镓技术可以推动包络跟踪转换器和宽带RFPA设计。

耦合电感的技术优势及与传统电感规划的比照

耦合电感的技术优势及与传统电感设计的对比-耦合电感常用于多相电源拓扑,充分利用其相间磁耦合电流纹波相抵消的技术优势。使用普通分立式电感时,一般只在多相降压转换器输出抵消电流纹波。当这些电感通过磁耦合时,电流纹波抵消作用到所有电路元件:MOSFET、电感线圈、PCB走线[1-6] 。所以,所有相开关操作仅影响到单相,从而减小电流纹波幅值、频率倍增。减小电流波形的RMS有助于提高电源转换效率,或减小磁元件、获得较快的瞬态响应,并进而减小输出电容需求。

根据一种SICK AppSpace生态系统的SIM4000传感器集成控制器计划

基于一种SICK AppSpace生态系统的SIM4000传感器集成控制器方案-SIM4000是一种功能强大的多相机和多传感器处理系统,适用于复杂视觉应用,一体化设计使得项目可以立即启动。与IPC方案不同,SIM4000直接提供了照明控制和电源、现场总线连接和数字I/O等诸多功能。所集成的HALCON图像处理库和SICK AppSpace软件平台 – 就像可编程传感器那样 – 使得客户可以针对高难度二维和三维视觉应用开发定制应用程序。

MAX15569 PWM控制器,串行I2C接口

本站为您提供的MAX15569 PWM控制器,串行I2C接口,MAX15569降压控制器由一个多相稳压器。多相CPU稳压器采用Maxim的独特的2相QuickTune-PWM常数“时间”的体系结构。

PCB热规划使用

PCB热规划使用

本站为您提供的PCB热设计应用,PCB热设计应用  由于多相位稳压器应用要求的功率等级越来越高,同时可用的电路板面积又在不断减小,PCB电路板走线设计已经成为稳

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