国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

線路板上也能打個“補丁”最大程度降低了系統設計難度

PCB線路板打樣 ? 來源:恒成和線路板 ? 作者:恒成和線路板 ? 2020-09-14 09:41 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

我希望我的手機功能更多,我希望我的數碼相機更小,我希望我的隨身聽可以聽得時間更長……消費者總是對便攜電子產品的性能充滿期待。設計人員希望為其產品在近乎苛刻的小體積上,實現更多特性,這就要求更小、更高效的DC/DC轉換器來維持長時間的電池使用壽命及系統運行時間。在日前舉辦的德州儀器媒體說明會上,TI中國區高性能模擬產品業務開發經理張洪為先生為我們呈現了更智能、更小巧、更高效的電源管理世界。

當產品的初步線路板布板已經完成,卻要加入一個新的功能,例如在手機中加入藍牙功能,或者需要為所謂的第二組電壓供電。這是一件讓很多工程師們很頭疼的問題,重新布板設計,不僅是一個浩大繁瑣的工程,在時間上也不允許。假如能像在衣服上打個補丁一樣簡單,在線路板上也能打個“補丁”,這樣就最大化降低了系統設計難度,為廠商節約了時間。

緣于這個理念,TI微型6MHz降壓500mADC/DC轉換器TPS62601問世,支持功能豐富的超薄智能電話,無線模塊以及便攜電子產品。TPS62601采用TI獲得專利的LBC模擬工藝制造,其芯片級封裝尺寸僅為0.9毫米×1.3毫米。由于其典型工作靜態電流僅為30μA,開關頻率達到6MHz,所以外圍組件非常少,僅需要使用一個0.6毫米高的0.47μH電感器以及兩個低成本陶瓷電容器,而且不會對性能與效率產生影響。所以,總體解決方案尺寸不足13平方毫米,包括了焊料在內的高度也僅為0.6mm。

這樣,憑借其不足13平方毫米的超小尺寸,工程師就可以隨心所欲的將其設計在線路板上的各個角落,也就實現了在電路板上打“補丁”的理念。

此外,該器件還具有出色的負載瞬態響應、介于2.3V至5.5V之間的寬泛輸入電壓范圍以及1.8V的電壓輸出,從而可在設計人員添加新的特性與功能時高效地支持單軌電壓需求。

最后,該轉換器還采用節能技術,可最大限度的延長電池工作時間。例如,該轉換器可在輕負載工作狀態下通過自動脈沖頻率調制與脈沖寬度調制開關特性自動進入省電模式。在斷電模式下,該器件的流耗會降至不足1

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 線路板
    +關注

    關注

    24

    文章

    1323

    瀏覽量

    49890
  • 無線模塊
    +關注

    關注

    12

    文章

    685

    瀏覽量

    50277
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    線路板絲印質量把控:氣泡問題的成因與解決方案?

    線路板表面的絲印層,承擔著標注元件位置、傳遞電路信息的重要作用,一旦出現氣泡,不僅影響外觀美觀,還可能導致標識模糊、油墨附著力下降,甚至在后續使用中脫落。其實,絲印層氣泡并非無法解決,找準成因并
    的頭像 發表于 11-24 14:37 ?420次閱讀

    盲埋孔線路板加工工藝介紹

    盲埋孔線路板加工工藝是實現高密度互聯(HDI)的核心技術,其制造流程復雜且精度要求極高。
    的頭像 發表于 11-08 10:44 ?1659次閱讀

    線路板三防漆三防是哪三防?

    的水汽和凝露。防腐蝕:保護線路板免受化學物質、鹽霧、酸堿性氣體、霉菌等的侵蝕。防塵:防止灰塵、顆粒物、金屬碎屑等落在電路。線路版三防漆是哪三防,uv三防漆隨著電
    的頭像 發表于 11-07 15:59 ?639次閱讀
    <b class='flag-5'>線路板</b>三防漆三防是哪三防?

    元件布局如何合理?線路板設計要點解析

    線路板(PCB)設計中,元件布局是決定產品性能、可靠性的核心環節 —— 布局不合理可能導致信號干擾、散熱不良,甚至直接影響設備壽命。想要實現合理布局,需圍繞 “功能優先、兼顧性能” 的原則,把握
    的頭像 發表于 11-06 15:20 ?414次閱讀

    線路板鍍金與沉金有何區別?

    在電子制造的世界里,線路板就像是一座城市的交通網絡,而鍍金和沉金則是為這座“交通網絡”進行升級的重要手段。那么,線路板鍍金與沉金到底有何區別呢?今天咱們就來一探究竟。 定義和原理上的差異 鍍金 鍍金
    的頭像 發表于 09-30 11:53 ?663次閱讀

    線路板用什么膠灌封?

    線路板制造領域,灌封工藝是提升產品可靠性、延長使用壽命的關鍵技術。選擇合適的灌封膠,能為電子設備提供全方位的保護。
    的頭像 發表于 09-20 17:12 ?1025次閱讀
    <b class='flag-5'>線路板</b>用什么膠灌封?

    焊點保護環氧膠水保護線路板焊點,提高耐沖擊力

    線路板焊點的保護,正是電子制造和產品設計中一個關鍵環節。使用環氧膠水保護線路板(PCB)的焊點,是提高產品機械強度、耐環境性和長期可靠性的經典且有效的方法。下面將詳細解釋環氧膠水如
    的頭像 發表于 09-19 10:48 ?1097次閱讀
    焊點保護環氧膠水保護<b class='flag-5'>線路板</b><b class='flag-5'>上</b>焊點,提高耐沖擊力

    機器視覺運動控制一體機在線路板跟隨灌膠的應用

    正運動線路板跟隨灌膠解決方案
    的頭像 發表于 08-26 11:13 ?794次閱讀
    機器視覺運動控制一體機在<b class='flag-5'>線路板</b>跟隨灌膠<b class='flag-5'>上</b>的應用

    盲埋孔線路板在通信設備中的應用

    盲埋孔線路板在通信設備中的應用主要體現在以下幾個方面: 提高抗干擾能力和穩定性 盲孔技術在通信設備中可以提高設備的抗干擾能力和穩定性,確保通信質量。這種技術通過在電路不穿透整個導電層的通孔,只在
    的頭像 發表于 08-12 14:27 ?709次閱讀
    盲埋孔<b class='flag-5'>線路板</b>在通信設備中的應用

    1MB18-08BPSVC0K接近開關如何識別線路板的功能

    接近開關通過非接觸式檢測原理識別線路板,其核心機制是利用線路板材質特性與接近開關類型匹配,結合信號轉換與輸出實現功能識別,在自動化生產線中,接近開關通過檢測線路板邊緣或標記點,確定其位置是否偏移,觸發糾偏機制。
    的頭像 發表于 07-23 11:49 ?584次閱讀

    線路板超聲波清洗機的原理是什么?

    線路板超聲波清洗機是一種利用物理學原理完成清洗的工具。它利用超聲波的作用,將物體表面的污垢和雜質清洗掉,使其恢復原有的清潔狀態。在制造業中,線路板的制造是一個非常重要的過程,而線路板超聲波清洗機則是
    的頭像 發表于 07-21 17:22 ?802次閱讀
    <b class='flag-5'>線路板</b>超聲波清洗機的原理是什么?

    銅箔、覆銅板與印刷線路板

    電子工業的“鋼筋水泥”:一文看懂銅箔、覆銅板與印刷線路板如果把手機、電腦、新能源汽車拆開,你會看到一塊布滿紋路的綠色板子——這就是“印刷線路板”(PCB)。它就像電子設備的“骨架”和“神經網絡”,而
    的頭像 發表于 07-19 13:19 ?1853次閱讀
    銅箔、覆銅板與印刷<b class='flag-5'>線路板</b>

    印刷電路 PCB 與印刷線路板 PWB 區別

    線路板,主要通過在絕緣基材印刷導電圖形形成線路,用于連接電子元器件,實現電氣信號的傳輸?12。 ? PCB ?:全稱為Printed Circuit Board,即印刷電路,是一種
    的頭像 發表于 04-03 11:09 ?2341次閱讀

    高微鉆孔線路板,如何憑借小孔徑實現大突破?

    在電子設備不斷向小型化、高性能化發展的進程中,微鉆孔線路板扮演著舉足輕重的角色,尤其在高難度 PCB 制造領域。今天捷多邦小編跟大家講講高微鉆孔線路板,一起看看吧。 微鉆孔線路板,顧名
    的頭像 發表于 03-17 14:46 ?788次閱讀

    線路板用久了會&quot;生銹&quot;?捷多邦小編教你三招破解!

    "真相大揭秘 線路板的銅箔就像人體的"血管",一旦發生氧化腐蝕,輕則信號失真,重則整機癱瘓!常見三大殺手: 梅雨季的濕氣?(濕度>60%時,銅箔72小時開始氧化) 手汗里的鹽分?(組裝時留下指紋堪比"慢性毒藥") 硫化物侵襲?(橡
    的頭像 發表于 03-12 14:43 ?1697次閱讀