电源设计

电源设计是指创建和配置用于提供电能的电源系统的过程。这个过程涵盖了从电源类型的选择、设计、建造、测试和维护的各个方面,以确保电子设备、系统或电路能够稳定、可靠地运行。

解决角雷达系统的 3 大电源设计挑战

在过去十年内,雷达传感技术开始逐步替代传统的汽车传感方式。雷达传感技术具有多项优势,例如可以进行远距离检测,具有更高的分辨率和精度。因此,雷达传感技术被广泛应用于驾驶安全功能、自动驾驶和高级驾驶辅助系统。


德州仪器推出业内先进的独立式有源 EMI 滤波器 IC,支持高密度电源设计

工程师可以设计更小、更轻量和更经济适用的解决方案,同时优化系统性能、效率和可靠性

四招实现电源设计小型化

小型化一直是电子行业的一个热点,对电源尤其重要。电源的质量通常以单位体积的功率来衡量。ADI在本文讨论了一些有助于实现小型化电源设计的注意事项。

安森美将主办一系列电源在线直播以提高工程师的电源设计敏锐性

在线直播将助工程师及时掌握电源设计的最新进展

远程患者监护仪电力不足?电源设计核心要素推荐

物联网(IoT)革命,使医疗机构实时护理患者的方式发生了范式转变。其中,远程患者监测,是当前新型医疗设备改变医患互动方式的重要领域。

安森美网上研讨会将探讨图腾柱PFC拓扑如何赋能更高能效的电源设计

该活动将阐述最新器件如何能减少开发时间和成本,使方案能更快面市

如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸

电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。

电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求

本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。

电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求

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干货 | 非互补有源钳位可实现超高功率密度反激式电源设计

本文将简要介绍反激式电源中对初级钳位电路的需求。然后比较和对比无源钳位方案、互补有源钳位方案以及非互补有源钳位方案的使用,最后介绍一款支持非互补钳位方案且可实现超高功率密度反激电源设计的芯片组。