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如何使用LTspice對復雜電路的統計容差分析進行建模
LTspice?可用于對復雜電路進行統計容差分析。本文介紹在LTspice中使用蒙特卡羅和高斯分布進行容差分析和最差情況分析的方法。為了證實該方法的有效性,我們在LTspice中對電壓調節示例電路進行建模,通過內部基準電壓和反饋電阻演示蒙特卡羅和高斯分布技術。然后,將得出的仿真結果與最差情況分析仿...
2022-03-09
LTspice 統計容差 建模
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具有電源路徑管理的鋰電池1.5A線性充電器BQ2407X
鋰電池廣泛使用于便攜式電子產品,為了給鋰電池充電,就需要為這些電子產品配備充電管理芯片。充電管理芯片根據工作模式通??煞譃殚_關模式、線性模式、和開關電容模式。
2022-03-09
電源路徑管理 充電器 BQ2407X
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二極管的前世今生
這是Steven Dufresne的一篇博文HISTORY OF THE DIODE[1] ,講解了二極管的簡要發展歷史。這讓我們也認識的,很多的發現都存在著偶然性,往往需要等到很多年之后才能夠找到用場。
2022-03-08
二極管 整流 檢波
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MPS再推強勁POE供電方案,助力5G和網絡視頻監控平臺供電多元化發展
隨著WLAN、VoIP、網絡視頻監控等新業務的飛速發展,大量的Wireless LAN AP、IP Phone、IP Camera等基于IP的終端出現在我們生活周圍。這些設備通常數量眾多、位置特殊、數據\電源線布線復雜、設備取電困難,因而PoE(Power Over Ethernet)供電技術應運而生。尤其是伴隨著網路視頻監控系統的發展以及未...
2022-03-07
MPS POE供電 5G
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工程師指南:如何動態調整合適的輸出電壓
電源通常設置為固定輸出電壓,以為電氣負載供電。然而,有些應用需要可變的供電電壓。例如,在某些情況下,如果根據相應的工作狀態調整內核電壓,微控制器可以更有效地運行。本文將展示如何使用為此目的而開發的專用數模轉換器(DAC)來即時調整電源的輸出電壓。
2022-03-06
工程師指南 動態調整 輸出電壓
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在半導體開關中使用共源共柵拓撲消除米勒效應
物理法則無法擊敗。電阻必然消耗電能,并產生熱量和壓降。電容器要消耗時間存儲電荷,再花時間釋放電荷。電感器要花時間制造電磁場并讓其坍塌。我們對此無能為力,因此,自熱離子管誕生之日起,電子產品設計師就學會了通過開發巧妙的電路拓撲來解決這些因素。事實表明,物理就是物理,過去對管適用...
2022-03-05
半導體開關 共源共柵拓撲 米勒效應
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VIAVI觀點:5G時代下,2022年值得關注的關鍵趨勢
縱觀技術發展的歷史,新一代移動技術從初露頭角到成為主流大約需花費六年時間。5G亦是如此,該技術已不再只是存在于未來。據工業和信息化部統計數據顯示,截至去年底,國內累計建成并開通5G基站142.5萬個,5G基站總量占全球60%以上,且5G網絡已實現覆蓋全國所有地級市城區,超過98%的縣城城區和80%...
2022-03-04
VIAVI 5G 關鍵趨勢
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POE供電,這顆小芯片有大作為!
隨著電子產品越來越豐富,大家有沒有遇到過桌面電源線,信號接口線一大堆而感到雜亂無章的情況?POE-有源以太網供電(Power Over Ethernet)技術的誕生極大程度地解決了‘’線‘’的問題。
2022-03-03
POE供電 芯片 MP8030
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【微控制器基礎】——從歷史切入,了解微控制器的五個要素(上)
要說起微控制器的歷史,就不得不提起距今51年前的1971年,那時,美國英特爾公司開發了第一款名為i4004d的4位微控制器。它由一家日本BUSICOM公司訂購,并用于其計算器設計。后來因為合同變更,它成功地作為通用微控制器正式出售。隨后英特爾又開發了“i8008”、“i8080A”和“i8085”等8位微控制器,繼這之...
2022-03-02
微控制器 要素
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