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案例研究:特征化 TI DC/DC 轉換器

2019-08-09 14:13 ? 次閱讀

  1. 一是計算目標系統在整個電池壽命期間的能效值,幫助設計人員選出效率最高的 DC/DC 轉換器和電感器。
  2. 二是通過使用兩個 Otii?工具,在整個工作范圍內利用不同電感器對一個或多個 DC/DC 轉換器進行全面特征化。最終,設計人員可以選擇最佳組合以獲得最佳電池性能。

測量設置

案例 1

Qoitech AB?的?Otii-Arc-001(以下簡稱為 Otii)充當電池,掃描電壓范圍為 1.5 V 到 0.9 V。通過將來自 DC/DC 轉換器的輸出能量(Otii 擴展端口 ADC 測量電流和電壓)除以送到 DC/DC 轉換器的輸入能量(Otii 主電流和電壓)而得到效率。負載為 DUT(被測設備,即目標系統)。務必注意,測量時間應足夠長,以確保算得正確的平均值,稍后將對此加以討論。

案例 1 的 Qoitech 測量設置圖片

圖 1:案例 1 的測量設置。(圖片來源:Qoitech AB)

對于圖 1 所示設置,DUT 每 30 秒測量一次溫度、濕度和光照,使用 10 個這樣的周期求取均值??傂手凳峭ㄟ^加權電池將保持在既定電壓電平的時間來計算,參見圖 2,其中,電池估計會在 9% 的時間處于 1.5 V 電壓,8% 時間處于 1.4 V 電壓,等等。這不完全正確,但對這個案例來講是適當的估計。

AAA 電池放電曲線圖

圖 2:AAA 電池放電曲線。(圖片來源:Qoitech AB)

案例 2

一個供電 Otii 充當電池,掃描電壓從 1.5 V 到 0.9 V。這個供電 Otii 也負責測量。另一個 Otii 充當可編程恒流負載,從 1 mA 開始,然后是 3 mA、5 mA、10 mA、30 mA、50 mA,最后到 90 mA(DC/DC 轉換器上限為 100 mA)。

案例 2 的 Qoitech 測量設置圖片

圖 3:案例 2 的測量設置。(圖片來源:Qoitech AB)

供電 Otii 通過將輸出能量(Otii 擴展端口 ADC 測量電流和電壓)除以輸入能量(Otii 主電流和電壓)來測量效率。通常是將輸出電壓乘以輸出電流,再除以輸入電壓乘以輸入電流,但由于 Otii 能計算并顯示能量,所以使用能量要簡單得多。

Otii 工具還支持使用 SENSE+ 和 SENSE- 輸入,通過四端子檢測方法測量輸入和輸出電壓。這里不討論這種方法,原因是電流相當低,而且連接 Otii 所用的電纜很短,電阻很小。

兩個 Otii(或所連接的多個 Otii)及所有測量結果(主電流、主電壓、擴展端口 ADC 電流、擴展端口 ADC 電壓、SENSE+、SENSE- 等)都會在同一窗口中提供,因此非常方便顯示所產生的數據。

結果

這些案例中使用了三種不同的?Texas Instruments?DC/DC 轉換器。

如前所述,測量的是 DUT 的 10 個周期,即每個電池電壓持續 10 x 30 秒 = 5 分鐘。圖 4 顯示了 TPS91097A-33DVBT DC/DC 的屏幕截圖。

Qoitech 案例 1 Otii 測量 TPS91097A-33DVBT 圖片

圖 4:案例 1 Otii 測量,TPS91097A-33DVBT。(圖片來源:Qoitech AB)

Otii 工具讓效率計算變得非常簡單,只需將輸出能量除以輸入能量即可,然后根據案例 1 測量設置中的說明對該效率值進行加權。圖 5 為所有三個 DC/DC 轉換器提供了一個概覽。

不同 DC/DC 的效率計算表

圖 5:不同 DC/DC 的效率計算。(圖片來源:Qoitech AB)

此計算也可以使用 lua 腳本 (https://www.lua.org) 在 Otii 中自動完成,但為了更加直觀,圖 5 使用 Excel 表進行了展示。

使用小型 4.7 μH 片式電感器時,三個 DC/DC 轉換器的性能幾乎相同。為了繼續研究 DC/DC,使用不同的電感器來了解效率是否有所提高。選擇了三種不同的?Bourns?電感器和一種?Murata?電感器。

22 μH 電感器對于這種應用而言太大,但了解相應的性能很有意思。

使用與之前相同的設置,選擇 TPS61097A-33DBVT 作為 DC/DC 轉換器,電感器作為變量(圖 6)。

不同電感器的效率計算表

圖 6:不同電感器的效率計算。(圖片來源:Qoitech AB)

結果同預期一樣,電感器越大且其電阻越低,則 DC/DC 解決方案的效率越高。然而,22 μH 的大電感器是不可取的。

為了更多地了解 DC/DC 轉換器的特性,使用案例 2 來獲得 DC/DC 轉換器在一系列輸入電壓和負載下更深入的特征化。

首先,圖 7 顯示了 22 μH 大電感對應的測量結果。圖 8 顯示了對其他電感的相同分析。

案例 2 的圖片,使用 22 μH 大電感的 TPS61097A-33DVBT Otii 測量

圖 7:案例 2,使用 22 μH 大電感的 TPS61097A-33DVBT Otii 測量。(圖片來源:Qoitech AB)

受電 Otii 從吸收 1 mA 開始,然后是 3 mA、5 mA、10 mA、30 mA、50 mA,最后是 90 mA。對所有電池電壓重復此操作。

從圖 7 中可以看出,對于較低的輸入電壓,DC/DC 無法處理 90 mA。DC/DC 無法針對這些低電壓進行調節,并開始振蕩。

數據存儲在 .csv 文件中,供 Matlab 導入以便進行分析和繪圖。圖 8 繪出了效率與輸出電流的關系。

顯示不同電感對應 DC/DC 效率的 Matlab 圖形圖片

圖 8:顯示不同電感對應 DC/DC 效率的 Matlab 圖形(圖片來源:Qoitech AB)

這個方法非常好,能夠查看 DC/DC 轉換器在不同負載條件下的特性。

Otii 腳本

這里有完整的?Otii 腳本、Otii 項目文件、.csv 文件和 Matlab 代碼。

總結

Otii 是一個非常有用的工具,可以輕松分析 DC/DC 轉換器的效率,既適合在目標系統中使用,也可用來實現完整的特征化。

在本文件分析所采用的簡單系統中,三種 TI DC/DC 轉換器的性能非常相似;之所以選擇 TPS61097A-33DBVT,只是因為它采用了 SOT23-5 封裝。關于電感器選擇,應選擇 12 μH 電感器,因為它具有更高的效率,并且有足夠的空間來使用它。

本文中提到的 DC/DC 轉換器和電感器的數量很少,但設計人員可以根據此分析擴展到自己喜歡的元器件。

如需更多信息,請查看?Qoitech 的特性頁面。

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AD4004 16 位、1 MSPS、精密、偽差分 SAR ADC

信息優勢和特點 吞吐速率:1 MSPS 積分非線性:最大 ±1.0 LSB 保證 16 位無失碼 低功耗 1 MSPS 時為 4.9 mW(僅限 VDD) 10 kSPS 時為 70 μW,1 MSPS 時為 7 mW(合計) 信噪比:1 kHz 時為 93 dB(典型值),100 kHz 時為 90 dB(典型值) 總諧波失真:1 kHz 時為 ?115 dB(典型值),100 kHz 時為 ?95 dB(典型值) 易用特性降低了系統功率和復雜性 輸入過壓箝位電路 減少了非線性輸入電荷反沖 高阻模式 長時間采集相位 輸入范圍壓縮 快速轉換時間允許較低的 SPI 時鐘頻率 SPI 可編程模式、讀寫能力、狀態字 偽差分(單端)模擬輸入范圍 0 V 至 VREF,VREF 介于 2.4 V 至 5.1 V 之間? 1.8 V 單電源供電,具有 1.71 V 至 5.5 V 邏輯接口? SAR 架構:無延時/流水線延遲,首次轉換有效 保證工作溫度:?40°C 至 125°C 兼容串行接口 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 可以通過菊花鏈連接多個 ADC 且具有繁忙指示器 10 引腳封裝:3 mm × 3 mm LFCSP、3 mm × 4.90 mm LFCSP產品詳情AD4004 是一款低噪聲、低功耗、高速、16 位、1 MSPS 精密逐次逼近寄存器 (SAR) 模數轉換...
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AD4004 16 位、1 MSPS、精密、偽差分 SAR ADC

AD4011 18 位、500 kSPS 精密、差分 SAR ADC

信息優勢和特點 吞吐速率:500 kSPS 積分非線性:最大±1.0 LSB (±3.8 ppm) 保證 18 位無失碼 低功耗 500 kSPS 時為 2.4 mW(僅限 VDD) 10 kSPS 時為 80 μW,500 kSPS 時為 4 mW(合計) 信噪比:1 kHz 時為 100.5 dB(典型值),VREF = 5 V;100 kHz 時為 99 dB(典型值)? 總諧波失真:1 kHz 時為 ?123 dB(典型值),VREF = 5 V;100 kHz 時為 ?100 dB(典型值)? 易用特性降低了系統功率和復雜性 輸入過壓箝位電路 減少了非線性輸入電荷反沖 高阻模式 長時間采集相位 輸入范圍壓縮 快速轉換時間允許較低的 SPI 時鐘頻率 SPI 可編程模式、讀寫能力、狀態字 差分模擬輸入范圍:±VREF 0 V 至 VREF,VREF 的范圍為 2.4 V 至 5.1 V 1.8 V 單電源供電,具有 1.71 V 至 5.5 V 邏輯接口? SAR 架構:無延時/流水線延遲,首次轉換有效? 首次準確轉換 保證工作溫度:?40°C 至 +125°C 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 的串行接口 可以通過菊花鏈連接多個 ADC 且具有繁忙指示器 10 引腳封裝:3 mm × 3 mm LFCSP產品詳情AD4011 是一款低噪聲、低功耗、高速 16 位 50...
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AD4011 18 位、500 kSPS 精密、差分 SAR ADC

AD4000 16位、2 MSPS精密偽差分SAR ADC

信息優勢和特點 吞吐速率:2 MSPS(最大值) INL:±1.0 LSB(最大值) 保證16位無失碼 低功耗 9.75 mW(2 MSPS,僅VDD) 70 μW (10 kSPS),14 mW(2 MSPS)(總計) SNR:93 dB(典型值,1 kHz),90 dB(典型值,100 kHz) THD:-115 dB(典型值,1 kHz),-95 dB(典型值,100 kHz) 易用特性可降低系統功耗和復雜性 輸入過壓箝位電路 減少了非線性輸入電荷反沖 高阻態模式 長采集階段 輸入范圍壓縮 快速轉換時間支持很低的SPI時鐘速率 SPI可編程模式、讀/寫能力、狀態字 偽差分(單端)模擬輸入范圍:0 V至VREF(VREF在2.4 V至5.1 V之間) 單電源工作:1.8 V,邏輯接口電壓:1.71 V至5.5 V SAR架構:無延遲/流水線延遲 保證工作:?40°C至125°C 串行接口SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容 以菊花鏈形式連接多個ADC,并能提供繁忙指示 10引腳封裝:3 mm × 3 mm LFCSP和3 mm × 4.90 mm MSOP封裝產品詳情AD4000是一款低噪聲、低功耗、高速、16位、2 MSPS精密逐次逼近型寄存器(SAR)模數轉換器(ADC)。它集成了易用特性,可降低信號鏈的功耗和復雜性,支持較...
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AD4000 16位、2 MSPS精密偽差分SAR ADC

AD4003 18位、2 MSPS精密SAR差分ADC

信息優勢和特點 吞吐速率:2 MSPS(最大值) INL:±1.0 LSB(±3.8 ppm,最大值) 保證18位無失碼 低功耗 9.5 mW(2 MSPS,僅VDD) 80 μW (10 kSPS),16 mW(2 MSPS)(總計) SNR:100.5 dB(典型值,1 kHz),99 dB(典型值,100 kHz) THD:-123 dB(典型值,1 kHz),-100 dB(典型值,100 kHz) 易用特性可降低系統功耗和復雜性 輸入過壓箝位電路 減少了非線性輸入電荷反沖 高阻態模式 長采集階段 輸入范圍壓縮 快速轉換時間支持很低的SPI時鐘速率 SPI可編程模式、讀/寫能力、狀態字 差分模擬輸入范圍:±VREF 0 V至VREF(VREF在2.4 V至5.1 V之間) 單電源工作:1.8 V,邏輯接口電壓:1.71 V至5.5 V SAR架構:無延遲/流水線延遲 保證工作:?40°C至125°C 串行接口SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容 以菊花鏈形式連接多個ADC,并能提供繁忙指示 10引腳封裝:3 mm × 3 mm LFCSP和3 mm × 4.90 mm MSOP封裝產品詳情AD4003是一款低噪聲、低功耗、高速、18位、2 MSPS精密逐次逼近型寄存器(SAR)模數轉換器(ADC)。它集成了易用特性,可降低信號鏈的功耗...
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AD4003 18位、2 MSPS精密SAR差分ADC

AD1674 完整的12位、100 kSPS ADC

信息優勢和特點 完整的單芯片12位、10 μs采樣ADC 片上采樣保持放大器 工業標準引腳排列 8位和16位微處理器接口 交流和直流規格經過全面測試 單極性和雙極性輸入 輸入范圍:±5 V、±10 V、0 V–10 V、0 V–20 V 商用、工業和軍用溫度范圍級 提供符合MIL-STD-883和SMD標準的版本 產品詳情AD1674是一款完整的多用途12位模數轉換器,包括對用戶透明的片上采樣保持放大器(SHA)、10 V基準電壓源、時鐘和三態輸出緩沖器,可與微處理器接口。AD1674與業界標準產品AD574A和AD674A引腳兼容,但包括采樣功能,而且轉換速率更快。片上SHA具有寬輸入帶寬,在轉換器的完整奈奎斯特帶寬范圍內支持12位精度。AD1674的交流參數(如S/(N+D)、THD和IMD等)和直流參數(失調、滿量程誤差等)均完全合乎額定要求,因而成為信號處理和傳統直流測量應用的理想之選。AD1674的設計采用ADI公司BiMOS II工藝實現,高性能雙極性模擬電路與數字CMOS邏輯集成在同一芯片上。 該器件分為五種溫度等級:AD1674J和K級的額定溫度范圍為0°C至+70°C,A和B級為-40°C至+85°C,AD1674T級為-55°C至+125°C。J和K級提...
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AD1674 完整的12位、100 kSPS ADC

AD1556 適用于24位Σ-Δ型ADC的數字濾波器/抽取器

信息優勢和特點 FIR 數字濾波器/抽取器 串行或并行配置選擇 輸出字速率:250 SPS至16 kSPS 低功耗:6.2 mW(典型值) 待機模式:70 μW 提供參考設計和帶軟件的評估板產品詳情AD1555是一款完整的Σ-Δ調制器,并集成有可編程增益放大器,主要用于低頻、高動態范圍的測量應用。該器件輸出與模擬輸入成比例的1密度位流。當配合數字濾波器/抽取器AD1556使用時,可實現帶寬為1+ kHz的業界最高性能ADC。它采用連續時間模擬調制器輸入架構,無需外部抗混疊濾波器??删幊淘鲆媲岸丝珊喕到y設計,擴展動態范圍,并縮小系統板面積。低工作功率和待機模式使AD1555成為電池供電遠程數據采集系統的理想之選。...
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AD1556 適用于24位Σ-Δ型ADC的數字濾波器/抽取器

AD1555 24位、121 dB典型SNR、Σ-Δ型ADC,集成PGA

信息優勢和特點 四階Σ-Δ調制器 寬動態范圍- 116 dB (最小值)、120 dB(典型值,1 ms時)- 117 dB (典型值,0.5 ms時) 低輸入噪聲:80 nV rms(4 ms、增益為34,128) 低失真:–111 dB(最大值),–120 dB(典型值) 低交調失真:122 dB 采樣速率:256 kSPS 極高抖動容差 無需外部抗混疊濾波器 可編程增益前端 輸入范圍:±2.25 V 穩定的輸入 增益設置: 1, 2.5, 8.5, 34, 128 產品詳情AD1555是一款完整的Σ-Δ調制器,并集成有可編程增益放大器,主要用于低頻、高動態范圍的測量應用。該器件輸出與模擬輸入成比例的1密度位流。當配合數字濾波器/抽取器AD1556使用時,可實現帶寬為1+ kHz的業界最高性能ADC。它采用連續時間模擬調制器輸入架構,無需外部抗混疊濾波器??删幊淘鲆媲岸丝珊喕到y設計,擴展動態范圍,并縮小系統板面積。低工作功率和待機模式使AD1555成為電池供電遠程數據采集系統的理想之選。...
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AD1555 24位、121 dB典型SNR、Σ-Δ型ADC,集成PGA

AC1307 3B系列電源、115V交流輸入、±15V DC (+800/-225mA)和+24V DC (350mA)輸出

信息產品分類接口和隔離 IOS子系統Additional 3B Resources: Accessories, Backplanes and Power SuppliesSales and Service: North America (SCS Embedded Tech), Rest of WorldDownload a PDF copy of this user manual
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AC1307 3B系列電源、115V交流輸入、±15V DC (+800/-225mA)和+24V DC (350mA)輸出

AC1301 3B系列電源、115V交流輸入、±15V DC、±350mA輸出

信息產品分類接口和隔離 IOS子系統產品詳情AC1301是一款AC/DC雙輸出、±15 V DC電源,提供±350 mA的電流。利用附帶的安裝夾和硬件,可以將其安裝在3B01、3B02或3B03背板上。工作溫度范圍為-25°C至+70°C。
發表于 04-18 19:14 ? 68次 閱讀
AC1301 3B系列電源、115V交流輸入、±15V DC、±350mA輸出

DC-DC轉換器可由ADIsimPower提供強大,可定制的設計

無論是新手還是專家,DC-DC轉換器的設計人員都面臨著大量的電源管理IC選擇。
的頭像 模擬對話 發表于 04-15 16:05 ? 491次 閱讀
DC-DC轉換器可由ADIsimPower提供強大,可定制的設計

ColorOS“類DC調光”效果到底怎樣呢?

最近,DC調光可以稱之為“行業熱詞”,今日,ColorOS官微也對“類DC調光”做了詳細解讀。
的頭像 科技美學 發表于 04-12 14:03 ? 1826次 閱讀
ColorOS“類DC調光”效果到底怎樣呢?

DC-DC變換器拓撲測試結果的比較

雙向DC-DC 變換器拓撲的對比與設計(4) 測試結果的比較
的頭像 TI視頻 發表于 04-08 06:16 ? 571次 觀看
DC-DC變換器拓撲測試結果的比較

應用于工業及汽車中的DCDC變換器特點介紹

工業及汽車系統的低EMI電源變換器設計(二)工業及汽車運用DCDC的主要特點
的頭像 TI視頻 發表于 04-08 06:01 ? 617次 觀看
應用于工業及汽車中的DCDC變換器特點介紹

基于LTC7815的汽車啟停系統可靠電源解決方案

本文介紹了汽車起停系統中為信息娛樂設備供電的主要特性和起停應用原理圖,以及所使用的LTC7815主要....
發表于 04-05 12:35 ? 212次 閱讀
基于LTC7815的汽車啟停系統可靠電源解決方案

一加手機將有望用上DC調光功能了

劉作虎表示,關于全局DC調光,這個功能會損失一些顯示效果,局限性大家是知道的。雖然我們工程師Demo....
發表于 04-03 16:46 ? 712次 閱讀
一加手機將有望用上DC調光功能了

DC調光究竟是什么呢?其與PWM調光相比,優劣又如何呢?

LCD屏幕依靠LED背光板發光,其大多采用DC調光,這是一種通過直接控制發光組件兩側電流大小以調節亮....
的頭像 芯智訊 發表于 04-01 09:21 ? 7995次 閱讀
DC調光究竟是什么呢?其與PWM調光相比,優劣又如何呢?

AC-DC電源適配器最新六級能耗標準

六級能效標準主要針對外置電源產品。AC-DC電源適配器生產廠家隨著人們節能環保意識的增強,對外置電源....
的頭像 電子發燒友網工程師 發表于 03-28 13:57 ? 2367次 閱讀
AC-DC電源適配器最新六級能耗標準

dc調光的手機有哪些

根據國際照明協會技術報告CIETN006-2016定義,閃爍可以分為“閃爍、閃爍效應和幻影效應”3種....
的頭像 發燒友學院 發表于 03-27 16:42 ? 5422次 閱讀
dc調光的手機有哪些

可提高負載分配與功率輸出的并聯DC/DC模塊介紹

設計功率和性能非常高的千瓦或更高功率DC/DC轉換器并不簡單,既耗時又具有挑戰性,并且由于更大的無源....
的頭像 電子設計 發表于 03-05 09:33 ? 949次 閱讀
可提高負載分配與功率輸出的并聯DC/DC模塊介紹

基于N+1冗余的更可靠的電力系統設計解決方案

片上系統 (SoC) 設備可實現更高的集成度,而高密度現場可編程門陣列 (FPGA) 可讓更多功能集....
的頭像 電子設計 發表于 02-18 09:21 ? 1472次 閱讀
基于N+1冗余的更可靠的電力系統設計解決方案

使用加速度計實現傾斜角度計算

使用加速度計進行傾斜感應的基本假設是唯一的加速度刺激是與重力相關的刺激。在實踐中,可以對信號輸出執行....
的頭像 電子設計 發表于 02-18 08:57 ? 5771次 閱讀
使用加速度計實現傾斜角度計算

用UC3843制作車用筆記本電源

最近幫朋友做了些DC-DC非隔離轉換電源電路,原本是用在車載GPS供電的,感覺電路結構比較簡單,適合....
的頭像 電子設計 發表于 02-08 11:06 ? 1250次 閱讀
用UC3843制作車用筆記本電源

DC—DC升壓器

如圖所示是一種廉價的5V轉換成12V的調壓器電路。由六只反相器構成DC-DC轉換器,其組成包括振蕩器....
的頭像 電子設計 發表于 02-08 10:33 ? 1099次 閱讀
DC—DC升壓器

DC/DC設計原理、經驗與應用技巧總結

“綠色”系統的發展趨勢不僅意味著必須采用環保元器件,還對電子產業提出了節能的挑戰。能源之星(Ener....
的頭像 電子設計 發表于 02-06 18:26 ? 6706次 閱讀
DC/DC設計原理、經驗與應用技巧總結

美國柏恩推出微機電系統(MEMS)環境傳感器

美國柏恩Bourns全球知名電子組件領導制造供貨商,今天推出了微機電系統(MEMS)環境傳感器,Bo....
的頭像 MEMS技術 發表于 11-23 15:43 ? 1151次 閱讀
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Bourns新推出微機電系統環境傳感器

美國柏恩Bourns全球知名電子組件領導制造供貨商,近日推出了微機電系統(MEMS)環境傳感器,Bo....
的頭像 Excelpoint世健 發表于 11-21 16:59 ? 1822次 閱讀
Bourns新推出微機電系統環境傳感器

DLC V4.4新版本將正式發布,于10月18日生效

此技術要求更新包含新政策,和允許高性能、高能效的園藝照明產品,DC和PoE產品以及現場可調光分布產品....
的頭像 中國照明電器協會 發表于 10-17 15:18 ? 1932次 閱讀
DLC V4.4新版本將正式發布,于10月18日生效

DLC新標準即將發布 將會有哪些產品入選?

依據DLC( Design Lighting Consortium) 官網消息,在經過幾個月草稿版征....
的頭像 高工LED 發表于 10-12 14:50 ? 1118次 閱讀
DLC新標準即將發布 將會有哪些產品入選?

通過EE-Sim工具進行DC-DC設計與仿真

通過實例具體講解EE-Sim DC-DC 設計工具
的頭像 Maxim視頻 發表于 10-12 05:14 ? 1310次 觀看
通過EE-Sim工具進行DC-DC設計與仿真

TTP223N-BA6觸摸板檢測器IC的原版資料免費下載

TTP22N-BA6 TouTouCHTM是一個觸摸板檢測器IC,提供1個觸摸鍵。觸摸檢測IC的設計....
發表于 10-08 08:00 ? 228次 閱讀
TTP223N-BA6觸摸板檢測器IC的原版資料免費下載

TTP223E-HA6單鍵觸摸檢測IC的詳細中午數據手冊免費下載

TTP223E-HA6 TonTouchTM 是單按鍵觸摸檢測芯片 穩定的觸摸檢測效果可以廣泛的滿足....
發表于 09-11 08:00 ? 218次 閱讀
TTP223E-HA6單鍵觸摸檢測IC的詳細中午數據手冊免費下載

提高生產效率的6種常見DC測試(技術干貨)

以6種常見的DC測試作為接入點,為大家介紹如何更高效的進行直流I-V特性分析。海報內容包括:電阻測試....
發表于 08-31 10:41 ? 506次 閱讀
提高生產效率的6種常見DC測試(技術干貨)

DC/DC轉換器內部常見誤區都有哪些?你知道哪些?

專業供應商為轉換器模塊帶來的另一巨大優勢是高效和出眾的可靠性,這些模塊已得到數以千計應用的驗證。
發表于 08-19 09:39 ? 1683次 閱讀
DC/DC轉換器內部常見誤區都有哪些?你知道哪些?

TAS6424如何實現DC與AC負載診斷功能?(3)

TAS6424的DC與AC負載診斷功能(三)
的頭像 TI視頻 發表于 08-17 03:16 ? 907次 觀看
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TPS56x201/8直流降壓器的特點性能介紹

TPS56x201/8 直流降壓器簡介
的頭像 TI視頻 發表于 08-17 01:13 ? 1200次 觀看
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電動車充電系統計費單元設計

電動車(EV)充電系統應用及其設計指南(三) — 計費單元
的頭像 TI視頻 發表于 08-17 00:27 ? 1692次 觀看
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設計3級EV/DC充電樁時應注意什么?

3.2 3級EV / DC充電樁設計注意事項
的頭像 TI視頻 發表于 08-15 00:37 ? 1251次 觀看
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C型AC/DC電源適配器的設計介紹

60W USB type - C型ACDC電源適配器參考設計
的頭像 TI視頻 發表于 08-14 00:11 ? 1452次 觀看
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如何利用TAS6424的DC與AC負載診斷功能?

TAS6424的DC與AC負載診斷功能(一)
的頭像 TI視頻 發表于 08-06 01:00 ? 1078次 觀看
如何利用TAS6424的DC與AC負載診斷功能?

TGA2613低噪聲放大器的數據手冊詳細資料免費下載

 TrimQUT TGA2613是一個平衡的S波段高線性低噪聲放大器。平衡配置提供返回損耗,并將魯棒....
發表于 07-30 11:30 ? 205次 閱讀
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CMY210全端口,單端,通用上下變頻器的詳細資料免費下載

CMY210是一個全端口、單端、通用上下變頻器。它結合了小的轉換損耗和優良的互調特性,低的LO和DC....
發表于 07-27 11:30 ? 301次 閱讀
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精通電路保護設計,到底有多難?!

隨著電子系統的復雜性和集成度越來越高,而工作電壓越來越低,電子系統對可靠性、穩定性和安全性的要求也越來越高,電路保護設計...
發表于 07-05 12:00 ? 2043次 閱讀
精通電路保護設計,到底有多難?!

Bourns和MPS產品技術研討會—參會免費領取小米無線鼠標

誠邀閣下參加! 工業、汽車、通訊一直是電子市場中的重點領域,受到廣大工程師的關注。Type-C作為后起之秀,近來發展迅猛。...
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Bourns和MPS產品技術研討會—參會免費領取小米無線鼠標
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