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TI 電源設計經驗合集(98頁)

  • TI 電源設計經驗合集(98頁)

    TI電源芯片廣泛應用,專家教你如何設計每一個參數

    目錄

    電源設計經驗談1:為您的電源選擇正確的工作頻率 .. 5

    電源設計經驗談2:駕馭噪聲電源  6

    電源設計經驗談3:阻尼輸入濾波器——第一部分8

    電源設計經驗談4:阻尼輸入濾波器系列之第二部分  10

    電源設計經驗談5:降壓—升壓電源設計中降壓控制器的使用 .. 11

    電源設計經驗談6:精確測量電源紋波 .. 13

    電源設計經驗談7:高效驅動LED 離線式照明 .. 14

    電源設計經驗談8:通過改變電源頻率來降低EMI 性能 .. 16

    電源設計經驗談9:估算表面貼裝半導體的溫升 . 18

    電源設計經驗談10:輕松估計負載瞬態響應 . 20

    電源設計經驗談11:解決電源電路損耗問題 . 21

    電源設計經驗談12:電源效率最大化 . 22

    電源設計經驗談13:小心別被電感磁芯損耗燙傷 .. 24

    電源設計經驗談14:SEPIC 轉換器提供高效偏置電源  25

    電源設計經驗談15:低成本、高性能LED 驅動器 .. 27

    電源設計經驗談16:緩沖正向轉換器 . 29

    電源設計經驗談17:緩沖反向轉換器 . 33

    電源設計經驗談18:您穩壓器的輸出電壓精度或許并非如您所想的那樣糟糕  35

    電源設計經驗談19:輕松創建多個負輸出電壓  38

    電源設計經驗談20:注意那些意外諧振響應 . 40

    電源設計經驗談21:請注意電容RMS 紋波額定電流! .. 42

    電源設計經驗談22:避免一些常見的誤差放大器使用錯誤 .. 44

    電源設計經驗談23:改善負載瞬態響應  46

    電源設計經驗談24:并-串聯阻抗轉換  47

    電源設計經驗談25:改善負載瞬態響應—第2 部分 .. 50

    電源設計經驗談26:高頻導體的電流分布 .. 52

    POWER TIP 27: PARALLELING POWER SUPPLIES USING THE DROOP METHOD . 54

    電源設計經驗談28:估算熱插拔MOSFET 的瞬態溫升——第1 部分  56

    電源設計經驗談29:估算熱插拔MOSFET 的瞬態溫升——第2 部分  57

    電源設計經驗談30:低壓降壓IC 讓簡捷、經濟的偏置電源成為現實  59

    電源設計經驗談31:同步降壓MOSFET 電阻比的正確選擇  61

    電源設計經驗談32:注意SEPIC 耦合電感回路電流—第1 部分 .. 62

    電源設計經驗談33:注意SEPIC 耦合電感回路電流——第2 部分 .. 64

    電源設計經驗談34:設計簡易的隔離式偏壓電源 .. 66

    POWER TIP 35: MINIMIZE TRANSFORMER INTERWINDING CAPACITANCE . 68

    電源設計經驗談36:使用高壓LED 提高燈泡效率  71

    電源設計經驗談37:折中選擇輸入電容紋波電流的線壓范圍  73

    電源設計經驗談38:使用簡易鎖存電路保護電源  75

    電源設計經驗談39:同步整流帶來的不僅僅是高效率  77

    電源設計經驗談40:非隔離式電源的共模電流  78

    電源設計經驗談41:DDR 內存電源  80

    電源設計經驗談42:可替代集成MOSFET 的分立器件 . 82

    電源設計經驗談43:分立器件——一款可替代集成MOSFET 驅動器的卓越解決方案 . 84

    電源設計經驗談44:如何處理高DI/DT 負載瞬態  85

    電源設計經驗談45:如何處理高DI/DT 負載瞬態(下) .. 87

    電源設計經驗談46:正確的同步降壓FET 時序 . 90

    電源設計經驗談47:解決隔離式開關的傳導性共模輻射問題  92

    電源設計經驗談48:解決隔離式開關的傳導性共模輻射問題之第2 部分  93

    電源設計經驗談49:多層陶瓷電容器常見小缺陷的規避方法  95

    電源設計小貼士50:鋁電解電容器常見缺陷的規避方法 .. 97

     

  • 科研開發
  • 2021-01-28
  • 電子電氣;醫療器械
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