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LT8609IMSE#WTR是同步降压型稳压器,具有紧凑、高效、高速等特性,其非开关静态电流仅为1.7µA。LT8609稳压器提供3A连续电流。该器件提供突发模式操作,可在非常低的输出电流条件下实现高运作效率,同时保持输出纹波低于10mVP
用于电压转换的开关稳压器通常使用电感来临时存储能量,这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化,可能是连续的,通常相对缓慢。开关稳压器在两
随着IC输出开关信号的速度和电路工作频率的提高,无论信号周期如何,几乎所有高速系统设计都会遇见信号完整性问题,这也让很多人困惑,为什么高速PCB会产生信号完整性问题?下面来讲讲:一般来说,信号完整性(SI)是指信号沿导线传输后的质量,在告诉
学习开关电源需要掌握一定的电子基础知识,熟悉开关电源的原理和设计。以下是学习开关电源的建议步骤和相关书籍推荐:步骤:1、学习电子基础知识:熟悉基本的电路元件、电路原理和分析方法。2、学习开关电源基本原理:了解开关电源的工作原理,如Buck、
随着新能源、智能家居、智能制造等领域的快速发展,开关电源工程师的需求也在不断增加。然而,随着市场竞争的加剧,开关电源工程师需要具备更加全面的技能和知识,才能在求职中脱颖而出。如何应对当下市场挑战,增强自身竞争力已成为当代电源工程师的首要考虑
作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围完事。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源
SiC MOSFET沟槽结构将栅极埋入基体中形成垂直沟道,尽管其工艺复杂,单元一致性比平面结构差。但是,沟槽结构可以增加单元密度,没有JFET效应,寄生电容更小,开关速度快,开关损耗非常低;而且,通过选取合适沟道晶面以及优化设计的结构,可以实现最佳的沟道迁移率,明显降低导通电阻,因此,新一代SiC
直流传导损耗采用理想组件(导通状态下零压降和零开关损耗)时,理想降压转换器的效率为100%。而实际上,功耗始终与每个功率元件相关联。SMPS中有两种类型的损耗:直流传导损耗和交流开关损耗。降压转换器的传导损耗主要来自于晶体管Q1、二极管D1和电感L在传导电流时产生的压降。为了简化讨论,在下面的传导损
摘要作为一名电源研发工程师,自然经常与各种芯片打交道,可能有的工程师对芯片的内部并不是很了解,不少同学在应用新的芯片时直接翻到Datasheet的应用页面,按照推荐设计搭建外围。如此一来即使应用没有问题,却也忽略了更多的技术细节,对于自身的技术成长并没有积累到更好的经验。今天以一颗DC/DC降压电源