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  过流短路其实是一个原理,通过在输出端串接一个检测电阻,将需要保护的电流值转化为电压值,将此电压值送入运放,与基准电压比较,即可得出一个信号,用来控制保护是否启动。过流都可以保护了,那短路其实就是过流的极限状态,只是此时由于短路,输出电压没有了,这时颗配合初级的MOSFET的限流电阻控制最大输出

开关电源过流、短路保护原理及电路解析

对于单颗输出光功率超过500mW的激光器芯片已经是大功率激光器芯片了。转换效率根据材料的不同而不同,像红光的目前大功率也能达到50%,剩余的电能就转换成热能。 对于小功率的LD,比如光通信用的mw级别的,一般也很少考虑腔面灾变。大功率激光器芯片就容易发生腔面的灾变Catastrophic op

大功率激光器芯片

峰值电流模式控制方式在占空比大于50%的时候,系统容易进入不稳定的工作状态:次谐波震荡,就是功率器件的开关波形发生宽脉冲和窄脉冲交替出现的状态,特别是在电感较小情况下,这种现象更容易发生。次谐波震荡导致输出电压纹波突然增加,系统的动态响应变差。 1、次谐波震荡产生原因 BUCK变换器采用峰值电流模式

峰值电流模式次谐波震荡及斜坡补偿

0、前言锂离子电池包的内部,电芯和输出负载之间要串联功率MOSFET,使用专用的IC控制MOSFET的开关,从而对电芯的充、放电进行管理,如图1所示。在消费电子系统中,如手机电池包,笔记本电脑电池包等,带有控制IC、功率MOSFETFE管以及其他电子元件的电路系统称为电池充放电保护板Protecti

电池充放电管理PCM保护板功率MOSFET应用(1)

说到电源可能很多工程师都不陌生,毕竟电源是每个电子工程师接触最多的设计产品。当电子工程师在设计电源产品时,总会面对客户提出的多项需求,其中之一就是如何提高电源输出效率,让产品更加有竞争力?下面给你答案参考!1、选择高效的电源拓扑结构选择适当

电子工程师如何提高电源的输出效率?

产品品牌:永嘉微电/VINKA产品型号:VK3601封装形式:SOT23-6概述:VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出

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晚上睡不着 2023-07-14 14:19:58
VK3601/SOT23-6是电容式触摸IC/稳定性高的单键触摸芯片

产品型号:VK3601产品品牌:VINKA/永嘉微电封装形式:SOT23-6产品年份:新年份概述:VK3601 是一款单触摸通道带1个逻辑控制输出的电容式触摸芯片。C18-75特点和优势:可通过触摸实现各种逻辑功能控制,操作简单、方便实用

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晚上睡不着 2023-07-19 15:59:25
高抗干扰电源供电系列单键/单通道/1路触摸触控芯片VK3601适用于保温杯/智能电表等

电源跟地都没有处理,还存在飞线,一定需要处理:配置电阻电容可以向上或者向下移动,中间布局优先于电源主干道,重新优化下布局:并且配置电阻电容尽量整体对齐以及紧凑,不要太松散了:一路跟二路的输入电源都没有铺铜连接:输出主干道的铜皮太窄,完全满足

全能19期-茉宣第一次作业1——DCDC

器件摆放太近,后期安装容易干涉2.与上述问题一样,期间这样,后期没法焊接,放不下3.网口差分需要进行对内等长,误差5mil4.网口除差分信号外,其他信号都需要加粗到20mil5.模拟信号一字型布局6.输出打孔要打在电容后面7.反馈要从电容后

90天全能特训班18期 allegro- 邹信锦-达芬奇

FPGA管脚调整是FPGA设计中的重要技术环节,主要涉及到FPGA芯片的输入输出管脚与外部硬件连接,确保信号传输的准确性和稳定性,工程师经常需要根据具体的应用需求来调整FPGA管脚配置,以此适配外部电路和信号接口,那么如何做?1、管脚规划在

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FPGA管脚调整:高可靠性设计