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讓低功耗MSP430的功耗更低——第2部分
在《讓低功耗MSP430的功耗更低——第1部分》一文中,我們探討了特別有趣的 MSP430 屬性:盡管 MSP430 的電源電壓范圍很寬(1.8 至 3.6V),但功耗會隨提供給 MCU 的特定電壓變化而變化。換句話說,電源電壓從 1.8V 提高到 3.6V 會明顯增大電池的流耗。這是我們想要盡量避免的,因為這樣只會導致電池電...
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
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讓低功耗MSP430的功耗更低——第1部分
沒錯,當您想到TI 一流微控制器 MSP430 時,低功耗是首先浮現在腦海的特性之一。畢竟,這是就 MSP430 在電池供電應用中如此受歡迎的原因。您可通過限制電池流耗,有效延長您應用的電池使用壽命。鑒于鋰離子電池技術的緩慢發展步伐,當務之急是通過限制功耗來為您的應用實現最佳電池使用壽命。
2020-10-06
低功耗 MSP430 微控制器
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升壓轉換器的功率翻倍提高,這是怎么做到的?
工程界普遍認為,當升壓轉換器必須提供高輸出電壓、在低輸入電壓下工作、提供高升壓比或支持高負載電流時,需使用多相位功能。相比單相位設計,多相位升壓設計有多項優勢,包括:提高效率、改善瞬態響應,以及降低輸入和輸出電容值(因為電感紋波電流,以及輸入和輸出電容中的紋波電流降低),使得...
2020-10-06
升壓轉換器 功率翻倍
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如何選擇汽車攝像頭模塊的電源
隨著汽車攝像頭技術的發展,其分辨率、動態范圍和幀速率越來越高,電源架構需要根據具體的用例需求進行調整。在本文中,我將回顧三種可用于為汽車攝像頭模塊供電的策略:
2020-10-06
汽車 攝像頭模塊 電源
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開關電源組件的設計考慮因素
一般來講,開關頻率越高,輸出濾波器元件L和CO的尺寸越小。因此,可減小電源的尺寸,降低其成本。帶寬更高也可以改進負載瞬態響應。但是,開關頻率更高也意味著與交流相關的功率損耗更高,這需要更大的電路板空間或散熱器來限制熱應力。
2020-10-05
開關電源 組件 設計
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如何調節低電壓非隔離式電源
在上一篇文章中分享了一款用于調節低輸出電壓隔離式電源的簡單電路。然而,如果您使用的是具有極低輸出電壓的非隔離式電源那又該如何呢?您可能會做的第一件事就是花一天時間在互聯網上尋找一款參考電壓低于您所需要輸出電壓的控制器。如果輸出電壓是 0.8V 或者更高,那么找到合適的控制器可能問題...
2020-10-05
低電壓 非隔離式電源
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如何調節低電壓隔離式電源
TL431 并聯穩壓器或許是隔離式開關電源中最常見的 IC,其可提供低成本的簡單方式精確調節輸出電壓。圖 1 是 TL431 及典型應用電路(用于調節隔離式電源輸出)的方框圖。TL431 在單個三端器件中整合一個內部參考和一個放大器。R3 和 R5 電阻分壓器以及 TL431 的內部參考電壓可設定輸出電壓。在 TL431...
2020-10-05
隔離式電源 TL431 并聯穩壓器
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降壓穩壓器的效率及尺寸權衡
作為一名應用工程師,我知道降壓穩壓器的實施不可避免地要涉及效率與尺寸的權衡。盡管這一原理適用于眾多開關模式 DC/DC 拓撲,但當應用需要低輸出電壓和高輸出電流(例如 1V 和 30A)時,這一原理就不一定適用了,因為這需要可平衡效率與尺寸的小型電源解決方案。
2020-10-04
降壓穩壓器 效率 尺寸權衡
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如何在諧振LLC半橋中實施同步整流器
諧振 LLC 半橋轉換器非常適合離線大功率應用 (200-800W),因為一次側 FET 可從零電壓開關 (ZVS) 中獲得極大的優勢。LLC 轉換器需要相當窄的輸入范圍,因此通常伴隨有 PFC 前端。在這些功率級下,輸出整流二極管中的損耗會成為一個大問題,其可降低輸出電壓。使用同步 FET 替代二極管似乎是一個緩解...
2020-10-04
諧振LLC半橋 同步整流器
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