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是什么限制了電源小型化?
電源模塊發(fā)展至今,工程師們都著眼于如何將模塊做得更為小型化,輕量化,其實大家都明白可以通過提升開關(guān)頻率來提高產(chǎn)品的功率密度。但為什么迄今為止模塊的體積沒有變化太大?是什么限制了開關(guān)頻率的提升呢?
2018-05-22
電源 EMI PCB
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堅果R1拆解:內(nèi)部設計究竟如何?
堅果R1在本周終于亮相,這款旗艦機的內(nèi)部設計究竟如何呢?我們一起來拆機看看吧。使用加熱板讓機身外側(cè)的膠體融化,取下后殼部分,指紋解鎖模塊就呈現(xiàn)在了我們面前。環(huán)繞的排線可以防止拉斷,更加堅固耐用。
2018-05-21
設計解剖 手機設計 電源管理 處理器與DSP 消費電子
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統(tǒng)計11款無線充電器拆解,看到哪些主控芯片?
雖然最近幾乎每年都被媒體稱為無線充電元年,但我覺得,今年才是真正的元年。各種無線充電板的評測、拆解、對比相擁而出。EDN電子技術(shù)設計的編輯對比了11款流行的無線充電器,整理出他們的主控芯片。
2018-05-21
無線充電器 主控芯片
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采用4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設計
當設計人員直接將降壓轉(zhuǎn)換器的電路參數(shù)復制到4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的升壓段時,就會產(chǎn)生錯誤。隨著這種拓撲結(jié)構(gòu)在應用中越來越受歡迎,了解dv/dt電感導通問題變得越來越重要。
2018-05-18
USB供電 降升壓轉(zhuǎn)換器 開關(guān)
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一篇讀懂無線充電技術(shù)(附方案選型分析)
現(xiàn)今幾乎所有的電子設備,如手機,MP3和筆記本電腦等,進行充電的方式主要是有線電能傳輸,既一端連接交流電源,另一端連接便攜式電子設備充電電池的。這種方式有很多不利的地方,首先頻繁的插拔很容易損壞主板接口,另外不小心也可能帶來觸電的危險。
2018-05-17
無線充電技術(shù) 電磁感應 原理
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了解MOS管,看這個就夠了!
MOS管的英文全稱叫MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),即金屬氧化物半導體型場效應管,屬于場效應管中的絕緣柵型。因此,MOS管有時被稱為絕緣柵場效應管。在一般電子電路中,MOS管通常被用于放大電路或開關(guān)電路。本文就結(jié)構(gòu)構(gòu)造、特點、實用電路等幾個方面用工程師的話簡...
2018-05-17
MOS管 寄生電容 結(jié)構(gòu)
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無線充電BOM成本大比拼:SoC性價比高在哪?
MCU方案無法滿足市場需求,目前SoC無線充芯片作為最具潛力的方案架構(gòu)被業(yè)內(nèi)人士廣泛看好。隨著元器件漲價的趨勢愈演愈烈,SoC方案由于元器件更少,它的優(yōu)點更加凸顯,其中一大特點就是:性價比更高,可以降低BOM成本。
2018-05-16
無線充電 BOM SoC
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怎樣為FPGA選擇最合適的電源管理方案?
為FPGA應用設計優(yōu)秀電源管理解決方案不是一項簡單的任務,相關(guān)技術(shù)討論有很多。本文一方面旨在找到正確解決方案并選擇最合適的電源管理產(chǎn)品,另一方面則是如何優(yōu)化實際解決方案以用于FPGA。
2018-05-14
電源轉(zhuǎn)換器 FPGA 電源管理 穩(wěn)壓器 DC/DC 轉(zhuǎn)換器
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利用中間電壓提高電源轉(zhuǎn)換器的功率轉(zhuǎn)換效率
對于需要從高輸入電壓轉(zhuǎn)換到極低輸出電壓的應用,有不同的解決方案。一個有趣的例子是從48 V轉(zhuǎn)換到3.3 V。這樣的規(guī)格不僅在信息技術(shù)市場的服務器應用中很常見,在電信應用中同樣常見。
2018-05-14
電源轉(zhuǎn)換器 電源管理 穩(wěn)壓器 控制器
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