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  1. 优化带前馈电容的内置补偿-DC-DC转换器的瞬态响应

  2. 介绍在DC-DC转换器中带前馈电容可以优化输出的瞬态响应,前馈电容的选择。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2017-10-09
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:lijieliangjie
  1. 压电双材料基体裂纹瞬态响应的时域边界元分析

  2. 压电双材料基体裂纹瞬态响应的时域边界元分析,雷钧,杨庆生,本文采用时域边界元法对力电平面冲击载荷作用下双层压电材料中基体裂纹的瞬态响应问题进行了数值研究。针对典型的双材料模型,采
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-10
    • 文件大小:450560
    • 提供者:weixin_38752830
  1. 粘弹性非线性随机系统的瞬态响应

  2. 粘弹性非线性随机系统的瞬态响应,黄志龙,金涛,本文研究了随机激励下粘弹性非线性系统的瞬态响应。首先,通过将粘弹性项对系统的作用近似地简化为对原系统阻尼以及刚度的修正,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-12-28
    • 文件大小:333824
    • 提供者:weixin_38690149
  1. 具快速瞬态响应和超低EMI辐射的单片式降压型稳压器

  2. LT8645S 和 LT8646S 是 65 V 同步降压型单片式稳压器,支持 8 A 输出。它们的 Silent Switcher:registered: 2 架构可实现优异的 EMI 性能,这与电路板布局无关。LT8646S 具有 RC 外部补偿功能电路,以优化瞬态响应。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-12
    • 文件大小:295936
    • 提供者:weixin_38596485
  1. 改善电源负载瞬态响应性能的设计方法

  2. 电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源的瞬态响应性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-29
    • 文件大小:101376
    • 提供者:weixin_38670297
  1. 改善负载瞬态响应—第 2 部分

  2. 这篇是《改善负载瞬态响应》的后续文章。它着重介绍如何使用TL431分路稳压器关闭隔离电源的反馈环路。本文章讨论了一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-25
    • 文件大小:55296
    • 提供者:weixin_38605604
  1. 电源技术中的改善电流负载瞬态响应的办法

  2. 本文重点介绍利用一个 TL431 并联稳压器关闭隔离电源的反馈环路。文章将讨论一种扩展电源控制环路带宽以改善瞬态负载及线路响应的方法。图 1 显示了一个离线隔离反向转换器的典型示意图。输出电压被向下分流,并与 TL431 的 2.5 V 参考电压比较。如果输出电压过高,TL431 就会通过其负极分流电流。该分流电流的一部分会流经光耦合器二极管 (U2),并反射在光敏晶体管中。镜像电流会增加 R16 的电压,其降低了功率 MOSFET 的峰值电流,从而使电源的输出电压降低。 图 1 光耦合器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:124928
    • 提供者:weixin_38518376
  1. 负载瞬态响应估计

  2. 本篇介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以1加环路增益.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:137216
    • 提供者:weixin_38543749
  1. Diodes为优化瞬态响应新推降压转换器

  2. Diodes公司(Diodes Incorporated)推出同步降压型转换器AP65550,旨在为低压电视及显示屏产品优化瞬态响应。额定电流值为5A的AP65550基于自适应恒定导通时间控制算法,快速应对急变的负载情况,以确保把输出电压降减到最小。   这款器件的控制算法能够应付广泛的输入输出电压比,还有助于尽量减少外部元件数量,更提供包含了低和超低等效串联电阻电容器。新转换器采用了SO-8EP封装,并在4.5V到18V的稳定电压范围内工作,适合5V、9V及12V总线系统。   新降压
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:71680
    • 提供者:weixin_38595356
  1. 一种高稳定性、快速瞬态响应低压差LDO

  2. 基于上华0.5 μm工艺设计了用于DC/DC的CMOS低压差线性稳压器,其输入电压为3.3 V,输出电压为1.2 V,最大输出电流为100 mA; 提出了一种补偿网络,保证负载电流发生变化时,LDO具有高稳定性。此外,还设计了一种瞬态响应改善电路来提高负载瞬态响应。仿真结果表明,该 LDO在不同负载情况下的相位裕度均为80°,流片测试结果显示瞬态响应良好。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:347136
    • 提供者:weixin_38583278
  1. 电源技术中的电源设计小贴士 10:轻松估计负载瞬态响应

  2. 本篇电源设计小贴士介绍了一种通过了解控制带宽和输出滤波器电容特性估算电源瞬态响应的简单方法。该方法充分利用了这样一个事实,即所有电路的闭环输出阻抗均为开环输出阻抗除以 1 加环路增益,或简单表述为:   图 1 以图形方式说明了上述关系,两种阻抗均以dB-Ω 或 20*log [Z] 为单位。在开环曲线上的低频率区域内,输出阻抗取决于输出电感阻抗和电感。当输出电容和电感发生谐振时,形成峰值。高频阻抗取决于电容输出滤波器特性、等效串联电阻 (ESR) 以及等效串联电感 (ESL)。将开环阻抗
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:115712
    • 提供者:weixin_38751177
  1. 电源技术中的Intersil推出两款具备业内最快瞬态响应的LDO

  2. Intersil推出两款低电压、大电流、低压线性稳压器(LDO):ISL80102和ISL80103。它们可分别提供2A和3A输出电流。当市场上大多数LDO还在采用十几年前的陈旧技术时,这些新器件则使用了最先进的BiCOMS技术,使能达到了全新的水平。这些新款LDO具有业内最快的瞬态响应,可确保在负载电流不断变化时恰当地调节输出电压。这些器件在3A和2A输出电流时还具有120mV和81mV的超低压降。   ISL80102和ISL80103使用2.2V~6V的输入电压,可调整版本能提供0.8V
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-08
    • 文件大小:75776
    • 提供者:weixin_38746951
  1. 电源技术中的解析电源的线负载瞬态响应测试

  2. 有关线和负载瞬态响应的电源指标说明了电源对于突变的线电压和负载电流的响应情况。监视电源在这样的瞬态过程中试图维持稳定的行为,你会观察到输出发生过冲或振荡的趋势。   线和负载瞬态过程实际上是一个向电源注入扰动的阶跃函数。负载瞬态过程通过一个阶跃的负载电流向输出注放扰动,而线瞬态过程则是利用一阶跃的线电压达到这一目的,电源的输出响应展现了它对于线或负载阶跃中不同频率分量的扰动的抑制能力,下面的讨论描述了这些测试,以及它们所揭示有关电源的一些信息。   点此下载全文PDF资料:解析电源的线负载瞬
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-07
    • 文件大小:28672
    • 提供者:weixin_38744435
  1. 电源技术中的改善VRM输出瞬态响应的办法

  2. 除了由于输出滤波电容的ESR、ESL,使频繁高速变化的电流引起VRM输出电压的变化外,电路中其他的寄生参数,如引线的寄生电阻、寄生电感也会对VRM的瞬态电压调整变化有很大的影响,因此要尽量减小引线的寄生参数。   改善VRM输出瞬态响应的方法有以下几种:   (1)在输出端并联解耦电容。但解耦电容也具有ESR和ESL等寄生参数,也会引起解耦电容端的瞬时电压降落。单纯地靠增大解耦电容来改善VRM的瞬态特性并不一定十分有利,这是因为即使是几纳亨的寄生电感也需要100 μF的解耦电容,以保持VRM
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-16
    • 文件大小:68608
    • 提供者:weixin_38628953
  1. 电源技术中的TI新款10A非隔离式DC/DC电源模块具有快速瞬态响应能力

  2. 德州仪器(TI)宣布推出一款10A非隔离式DC/DC电源模块,该产品具有快速的瞬态响应能力以及优异的高性能特性。该款插入式模块,能够满足TI TMS320TCI6487等最新型3 GHz DSP对内核电压容差不超过3%的严格要求,且其外部输出电容也仅为3,000μF。此外,该器件还可支持采用高性能DSP、微处理器、ASIC以及FPGA的负载点系统。    新型的PTH08T240F基于TI阵营强大的T2系列器件基础之上,其集成的TurboTrans技术可优化电源模块的瞬态响应,并可使输出电容降低
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-27
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38638004
  1. 电源技术中的改善电源负载瞬态响应性能的设计方法

  2. 电子电路一般都需要一个即使在负载电流发生瞬变时,输出电压也能维持在特定容差范围内的电压源,以确保电路的正常工作。设计工程师必须在理解瞬态响应原理的基础上,利用正确的设计思路才能以较低的成本改善电源的瞬态响应性能。   瞬态定义为“仅维持一段短暂时间的事物"。但是,随着微处理器工作速度和电流需求量的提高,当负载电流发生瞬态变化时,稳压器在指定范围内保持输出电压的能力成为一个广泛存在的困扰。典型CPU芯片的电源规范要求,即使负载电流在几百纳秒内发生20或30A的变化,供电电压仍然要保持稳定,要实现这
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-25
    • 文件大小:194560
    • 提供者:weixin_38666114
  1. 电源技术中的TI推出可实现快速瞬态响应的DC/DC电源模块

  2. 德州仪器(TI)宣布推出一款10A非隔离式DC/DC电源模块,该产品具有快速的瞬态响应能力以及优异的高性能特性。该款插入式模块,能够满足TI TMS320TCI6487等最新型3 GHz DSP对内核电压容差不超过3%的严格要求,且其外部输出电容也仅为3,000μF。此外,该器件还可支持采用高性能DSP、微处理器、ASIC以及FPGA的负载点系统。   新型的PTH08T240F基于TI阵营强大的T2系列器件基础之上,其集成的TurboTrans技术可优化电源模块的瞬态响应,并可使输出电容降低到
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-02
    • 文件大小:57344
    • 提供者:weixin_38722464
  1. 电源技术中的瑞萨推出快速负载瞬态响应同步整流功能的DC-DC转换器

  2. 瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)宣布,推出用于移动电话和数字消费产品的可实现5μs快速负载瞬态响应*2的R2A20101同步整流*1 DC-DC转换器。样品将在2005年11月在日本开始供货。   R2A20101可对来自电池电源的输入电压等进行降压,从而得到微型机、DSP、DDR SDRAM等需要的电源电压,并可提供以下一些特性。 (1) 输出电压控制的瞬态响应快速负载   使用这种新的控制方法可以缩短负载瞬态响应时间50%以上(瑞萨的比较)。与以前响应
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-29
    • 文件大小:45056
    • 提供者:weixin_38610870
  1. 工业电子中的具有积极瞬态响应和数字校准负载线的数字控制器

  2. Intersil公司推出两种新的带有I2C总线通信的六相数字控制器,具有更高的系统智能。Intersil的ISL6592稳压器(VR10.X)和ISL6595 VR11.0控制器在业界最先提供积极瞬态响应(ATR),和没有ATR的系统相比,可将输出电容的数量减少一半,具有更低的系统成本,同时节省了电路板空间。ISL6592和ISL6595可应用在Intel和AMD服务器,高端显卡,小尺寸架构电压调节模块(VRMs)和智能多相POL(负载点)模块中。Intersil的ISL6592和ISL6595
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-09
    • 文件大小:39936
    • 提供者:weixin_38519681
  1. 电源技术中的具有超高速瞬态响应的负载点电源模块

  2. 在高端通信系统的设计中,设计工程师仍将面临着日益严峻的电源系统设计的挑战。这是因为电源系统需管理更多电压以及更广泛的输入电压范围。同时,在空间越来越小的情况下,则需输出功率越来越高,并具有超高速瞬态响应和最佳的性价比。德州仪器(TI)公司在PTH 系列非隔离式插入电源模块获得成功的基础上,近日又推出输入范围广泛的新型非隔离式负载点电源模块——T2系列电源模块,该模块尺寸仅是其前代器件的 50%。  TI插入式电源管理产品部全球战略市场经理Brian Narveson介绍说,T2系列电源模块是在
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-13
    • 文件大小:67584
    • 提供者:weixin_38558655
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