本文采用雙路電源并聯輸出的方法得到低紋波直流。在開關管頻率受限的今天,本方法可以在頻率較低的情況下得到低紋波直流。
2012-04-28 11:21:42
3855 
全球高性能模擬混合信號半導體設計和制造領導廠商Intersil公司(納斯達克全球交易代碼:ISIL)今天宣布,推出一種新的雙路PWM +線性控制器---ISL6446A,為各種寬帶和網絡應用提供了業內最靈活、高效的電源解決方案。
2013-03-12 12:09:12
1484 創新電源管理與精密模擬解決方案領先供應商Intersil公司(納斯達克交易代碼:ISIL)今天宣布,推出兩款新的高性能單路輸出低壓差(LDO)穩壓器--- ISL80510和ISL80505,它們可提供一流的壓差和瞬態性能,適用于對噪聲敏感的負載。
2015-10-09 11:15:04
1403 通過集成可降低系統噪聲和紋波的特性,低噪聲降壓轉換器可幫助工程師實現不使用LDO的低噪聲電源解決方案。
2021-01-08 11:13:39
5826 
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-22 16:51 編輯
產品描述產品系列:E_S-1W 封裝:SIP封裝 代表型號:E0505S-1W系列描述:1W 定電壓輸入 隔離非穩壓正負雙路
2018-06-22 15:34:49
如圖,請問下LDO的紋波抑制比是否可以這樣測試,測試的LDO為3.3V輸出,規格書紋波抑制比40dB但實際上計算數差很多
2021-11-20 09:50:15
`放上原理圖與示波器的結果,紋波比較大,還有尖峰干擾,求解前輩怎么減小紋波與去掉尖峰干擾啊,都弄了一個多星期了...做的是藍牙模塊的電源,結果藍牙耳機噪音很大.. 示波器上DCDC的5V輸出,LDO
2011-10-21 16:52:12
作者:Hao Wang深圳模擬工程師PSRR是什么PSRR(Power supply rejection ratio)又稱電源抑制比,是衡量電路對于輸入電源中紋波抑制大小的重要參數,表示為輸出紋波
2019-03-20 06:45:01
適用于電源電壓較低或波動較大的應用場景。
LDO14005特性:
1、LDO14005,14002輸入電壓范圍更寬,2.5V~40v,插拔浪涌不容易損壞;極限值有測到50V,但不是我們承諾值。
2
2024-09-29 15:38:46
在射頻(RF)和微波頻率下進行器件表征時會出現紋波。RF工程師需要確保測量裝置經過正確校準和匹配,以避免紋波帶來的測量誤差。裝置中不匹配和錯誤的互連、線纜、連接器、SMA啟動等都會引起紋波,從而導致
2019-08-27 06:02:56
1kHz的頻率下電源抑制比(PSRR)高達73dB,它能夠為諸如射頻(RF)接收器和發送器、壓控振蕩器(VCO)和音頻放大器等對噪聲敏感的模擬電路的供電提供低噪聲、電源紋波抑制比(PSRR)和快速瞬態響應
2019-07-25 06:15:03
求大俠幫助:推薦雙路輸出穩壓電源,一路穩壓到3.3v,電流能達到1a左右,另一路能穩壓到6v,電流能達到2a左右,芯片要求小巧,厚度最好
2013-08-11 21:53:52
稱為DC/DC電源。上文提到LDO的優點是低噪聲低紋波,應用簡單,成本低,輸入輸出幾乎無延時;而缺點是功耗大,效率低,只能用做降壓變換,只支持小電流的輸出,無法
2021-10-28 06:43:10
優化。后續文章將探討適合其他信號鏈器件(例如RF收發器)的特定優化解決方案。AD9175雙通道12.6 GSPS高速數模轉換器的電源系統優化AD9175 是一款高性能、雙通道、16位數模轉換器(DAC
2021-07-03 07:00:00
1.輸出電流大小:DCDC最大可以輸出幾A甚至更大,LDO最大輸出幾百MA2.紋波/噪聲:DCDC工作在開關狀態,所以輸出噪聲要比LDO要大,所以比較敏感的電路在設計時,采用LDO供電3.輸出電壓
2021-02-24 10:36:21
MSOP-10LN5066單路DC-DC降壓+雙路LDO雙路LDO:輸入2.0-10.0V,Iout=300mA,Iss=70uA,PSRR=70dB@1KHz ;DC-DC:輸入2.0-6.0V,Iout=600mA
2018-12-18 13:02:55
面向高音質音頻的600mA超低噪聲LDO “MUSES” 系列中首款適合高音質的電源IC “MUSES100”新品上市
在音頻市場中,需要高品味、能夠再現忠實于原聲的聲音以及震撼心靈與之共鳴的聲音
2024-08-11 14:12:53
OCP8137x雙路雙色溫及紅外驅動系列具有哪些型號?有什么特點?
2021-06-18 07:02:47
我們看到PCB設計中還是很多用到LDO電源的,說明它肯定有自身的優勢。其中,它最大的一個優勢很多網友也提到了,就是紋波小。本文就展開講講它們紋波的情況。紋波小是我們通常的說法,其實衡量電源,尤其是LDO
2018-09-21 11:55:39
【NS9011】300mA雙路LDO;來源:http://www.ping-web.com/NS9011_ic861.html;電話:0755-83307717;NS9011每路LDO最大
2011-08-07 19:34:02
什么是電源紋波?如何減弱電源紋波?有哪些方法?
2021-03-16 06:04:27
電源紋波的產生電源紋波的危害電源紋波的測量電源紋波的抑制方法
2021-02-26 06:24:01
紋波產生的0.038 mV p-p雜散。VDDA_3P3數據顯示,在大約130 kHz及以下,PSMR低于0 dB,表示接收器1處的RF信號對來自VDDA_3P3的噪聲非常敏感。該電源軌的PSMR隨著
2022-05-13 16:54:37
是通過在幾個參考點將正弦紋波注入到指定電源軌而獲得的,用以了解什么紋波水平產生邊帶雜散,如本系列的第1部分所討論的。圖4至圖6中所示的閾值數據是針對收發器最敏感的三個電源軌的。圖中顯示了不同DC-DC
2021-12-10 07:00:00
是了解配電網絡的哪些性能參數可以改善,同時產生的噪聲不會降低收發器的性能。如本系列文章所述1,2,為了優化PDN,量化ADRV9009對電源噪聲的敏感度是必要的。ADRV9009 6 GHz雙通道RF
2021-12-19 08:00:00
近期,項目遇到的問題,不得不考慮ldo的紋波抑制比問題,在選型時,確實沒有仔細研究,咨詢所選電源芯片的廠家后,才得知,自己選的這個芯片,紋波抑制不是很好。具體什么是紋波抑制比,腦子里倒是有,還是準確
2021-07-30 06:38:39
的PCB尺寸越來越小,同時保持性能。在這些應用中實施低噪聲電源解決方案可能導致PCB尺寸比期望的大,和/或由于過度使用LDO穩壓器或濾波器電路而導致效率變差。例如,在1 MHz下5 mV紋波的開關電源軌
2020-10-30 07:24:29
噪聲敏感應用需要超低噪聲LDO穩壓器
2019-09-24 10:36:44
1 kHz 的頻率下電源抑制比(PSRR)高達73dB,它能夠為諸如射頻(RF)接收器和發送器、壓控振蕩器(VCO)和音頻放大器等對噪聲敏感的模擬電路的供電提供低噪聲、電源紋波抑制比(PSRR)和快速
2019-06-19 06:43:54
計,其輸入共模電壓范圍可低至地電位。 TLV906x系列高性能通用放大器可用于成本敏感型的低側電流感應系統,因為其增益帶寬(10MHz)、壓擺率(6.5V/?s)、偏移電壓(0.3mV)以及輸入共模電壓
2018-10-19 11:44:28
、RS-485、CAN等總線型的電源,本身是數字信號,像RS-485、CAN還是差分形式傳輸,對電源的紋波噪聲不那么敏感,電源的紋波噪聲一般控制在75mV左右即可;低速、低精度的數據采集系統:對精度和速度
2022-09-27 09:43:27
射頻(RF)收發器、Wi-Fi模塊和光學圖像傳感器等應用對開關穩壓器產生的噪聲或殘留交流紋波較敏感。半導體行業領袖安森美半導體最近推出的超高電源抑制比(PSRR)低壓降(LDO) 穩壓器系列
2020-10-27 09:02:17
安森美半導體的超高PSRR LDO穩壓器系列簡介 安森美半導體的超高PSRR LDO穩壓器系列采用了一種新的專利架構,從而實現業界最佳的PSRR(最高達98 dB),阻止不想要的電源噪聲到達
2018-11-20 10:54:47
我們看到PCB設計中還是很多用到LDO電源的,說明它肯定有自身的優勢。其中,它最大的一個優勢很多網友也提到了,就是紋波小。本文就展開講講它們紋波的情況。紋波小是我們通常的說法,其實衡量電源,尤其是LDO
2021-10-29 06:02:50
并非如此,至少我們看到PCB設計中還是很多用到LDO電源的,說明它肯定有自身的優勢。其中,它最大的一個優勢很多網友也提到了,就是紋波小。本文就展開講講它們紋波的情況。
2019-07-17 06:10:15
本人菜鳥一只,想用芯片實現低噪聲電源,需要1A左右驅動能力的電源,目前打算用開關電源后接LDO設計。總電源輸入是24V電源適配器,目前還不知道電源適配器的紋波和噪聲性能,但是看到大部分高驅動
2014-04-22 22:30:52
什么是紋波抑制比PSRR?如何確定應用的紋波抑制比PSRR呢?怎樣去測量LDO芯片的紋波抑制比PSRR呢?
2021-11-03 06:48:15
有個問題想請教大家一下,之前設計過小的非隔離電源,用兩顆一樣的Buck電源芯片,做了兩路電源+5V和+8V,當這兩路輸出端同時帶載時,+5V電源的輸出紋波出現了震蕩,只有當+8V輸出端回到空載時,+5V的輸出紋波才恢復正常,請問這種現象是怎么引起的,有沒有遇到過這種現象怎么解決?謝謝!
2019-03-14 09:09:28
MIC94325YMT EV,用于帶紋波阻斷技術的MIC94325YMT 500 mA LDO評估板。 MIC94325YMT紋波阻斷器是一種單片集成電路,可為調節的輸出電壓提供低頻紋波衰減(開關噪聲抑制)。這對于RF應用等應用非常重要,因為敏感的下游電路無法容忍開關噪聲
2020-06-02 17:05:12
MIC94355-FYMT EV,用于帶紋波阻斷技術的MIC94355-FYMT 500-mA LDO評估板。 MIC94355-FYMT紋波阻斷器是一種單片集成電路,可為調節的輸出電壓提供低頻紋波衰減(開關噪聲抑制)。這對于RF應用等應用非常重要,因為敏感的下游電路無法容忍開關噪聲
2020-06-02 08:20:04
MIC94355-MYMT EV,用于帶紋波阻斷技術的MIC94355-MYMT 500-mA LDO評估板。 MIC94355-MYMT紋波阻斷器是一種單片集成電路,可為調節的輸出電壓提供低頻紋波衰減(開關噪聲抑制)。這對于RF應用等應用非常重要,因為敏感的下游電路無法容忍開關噪聲
2020-06-02 16:48:04
MIC94355-GYMT EV,用于帶有紋波阻斷技術的MIC94355-GYMT 500-mA LDO評估板。 MIC94355-GYMT紋波阻斷器是一種單片集成電路,可為調節的輸出電壓提供低頻紋波衰減(開關噪聲抑制)。這對于RF應用等應用非常重要,因為敏感的下游電路無法容忍開關噪聲
2020-06-02 10:34:45
的電流。另外,此設計還允許額外的熱同步,這是單個 LDO 無法提供的。特性提供高達 6A高 PSRR 可濾除紋波通過低噪聲輸出提供穩定的電源軌低壓差調節高精度(在整個溫度范圍內的精度為 1%)通過軟啟動實現單調啟動`
2015-05-11 16:43:23
使用到一些高精度的場合或者一些對電源要求十分高的場合的時候我們不能使用開關電源,但是LDO也有缺點,LDO的效率很低,大部分功耗消耗在調整管上了,但是線性電源比較大的優勢就是價格低和紋波小。 紋波主要
2021-10-29 07:21:35
用LTC3586EUFEPBF 做電源管理,LDO工作正常,其它4路不能工作,輸出全為0。是什么@情況。
2018-07-24 10:27:43
噪聲敏感的應用要求采用超低噪聲 LDO 穩壓器
2019-08-27 14:09:03
簡介
中達電通STS系列是為保證用戶在雙路UPS(或兩路市電等情況)供電條件下,進行兩路AC電的相互不間斷切換,來保證對負載的不間斷供電。STS模塊是由兩路完全獨立的電源
2010-10-01 18:42:12
76 Intersil公司日前發布系列單/雙端口雙協議收發器,可在微型節省空間的QFN封裝中實現業內最高的ESD(靜電放電)額定值和最好的性價比。Intersil新系列包括
2006-03-13 13:01:08
732 奧地利微電子推出新型雙路、超低電壓噪聲LDO AS1374
奧地利微電子公司推出雙路LDO AS1374,擴展了旗下的低壓差穩壓器產品線。AS1374的每路輸出可提供高達200mA的連續負載
2009-11-10 08:46:54
1746 Intersil推出兩款具備業內最快瞬態響應的LDO
Intersil推出兩款低電壓、大電流、低壓線性穩壓器(LDO):ISL80102和ISL80103。它們可分別提供2A和3A輸出電流。當市場上大多數LDO
2009-12-30 08:33:40
843 Intersil 推出兩款小尺寸電源模塊
全球高性能模擬半導體設計和制造領導廠商Intersil公司今天宣布,推出其小尺寸電源模塊系列中的兩個最新成員--ISL8204M和ISL8206M。
2010-02-06 10:07:24
942 Linear推出具獨立輸入的雙路LDO穩壓器
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出雙路低噪聲、低壓差穩壓器 LT3029,該器件具有面向每個通道的獨立輸入和獨立停機控制
2010-02-10 09:14:58
728 RF電路中LDO電源抑制比和噪聲原理及選擇
本文討論LDO的特點以及RF電路對LDO的電源抑制比和噪聲的選擇。引言便攜產品電源設計需
2010-03-09 16:51:32
2972 
基于MAX19994A設計的雙路RF下變換方案
Maxim公司的MAX19994A是雙路RF下變換器,RF范圍從1200MHz到2000MHz,LO范圍從1450MHz 到 2050MHz,IF范圍從50MHz到500MHz,典型的轉
2010-05-19 08:32:56
1482 
XC6419系列是實現了高精度, 低噪聲, 高紋波抑制, 低壓差CMOS工藝的雙路LDO電壓調整器芯片。
2011-01-14 18:11:15
1316 
美國加州、MILPITAS--- 2014年4月11日 —創新電源管理與精密模擬解決方案領先供應商Intersil公司(納斯達克交易代碼:ISIL)今天宣布,推出ISL8270M/71M系列數字
2014-04-11 11:54:03
1656 2015年1月20日— 創新電源管理與精密模擬解決方案領先供應商Intersil公司(納斯達克交易代碼:ISIL)今天宣布,推出一款雙路3A/單路6A降壓DC/DC電源模塊---ISL8203M。
2015-01-20 10:51:34
2488 電源設計的參考設計:3.8 W雙路輸出電源
2016-05-11 11:16:33
21 實際上并非如此,至少我們看到[size=1em]PCB設計中還是很多用到LDO電源的,說明它肯定有自身的優勢。其中,它最大的一個優勢很多網友也提到了,就是紋波小。本文就展開講講它們紋波的情況。
2018-01-09 15:28:01
5202 
來自Intersil公司的David Zhan介紹了該公司一系列通信電源解決方案
2018-06-23 10:20:00
4226 Intersil電源模塊設計視頻教程
2018-06-26 06:01:00
4518 LDO 的 PSRR 性能不僅受到穩壓回路性能的影響,而且還受到一些關鍵內部控制電路性能的影響。電源產生的電壓紋波通過各種內部塊,影響輸出性能。圖2顯示了基本的 LDO 框圖和輸入電壓紋波影響輸出電壓的可能方式。
2018-11-23 17:52:30
23072 
ADI公司提供同類最佳的超低雜訊LDO,雜訊低於1 uVrms,NSD最高1.7nV/rtHz,可協助最敏感的信號鏈元件,如RF收發器、時脈、PLL/VCO和高速資料轉換器等實現最佳性能。
2019-07-24 06:08:00
3148 是德科技(NYSE:KEYS)推出全新系列的單路輸出和雙路輸出電源。該電源可提供更多的可用功率,具有背景噪聲低、外形小巧、顯示屏大的特點,適合工作臺使用。是德科技是一家領先的技術公司,致力于幫助企業
2019-06-09 16:23:00
2185 選擇一個開關DC/DC轉換器比選擇一個線性穩壓器更難。因為有多個拓撲結構和權衡需要考慮,更不用說有眾多供應商提供的大量器了。在任何情況下,當面對一個噪聲敏感的應用時,需要一個較低輸出電壓紋波的開關DC/DC轉換器,據說,紋波不到30 mVpp。
2019-08-28 16:29:03
2962 
本文設計了一種帶有雙電子開關的LDO(Low Dropout Voltage Regulator)電源管理芯片,并深入地分析了低壓降線性電源(LDO)穩定性的必要條件。在設計的過程中充分考慮到低功耗
2019-12-12 17:04:37
13 具獨立輸入的雙路 500mA 線性 LDO 穩壓器產生超低噪聲
2021-03-21 05:27:53
5 UG-1265:使用一個RF LDO穩壓器評估ADP5138四路1 A、5.5 V同步降壓穩壓器
2021-04-27 17:53:45
11 ADP5138:四路、1 A、5.5 V同步降壓穩壓器,帶一個RF LDO穩壓器數據表
2021-04-27 17:57:24
2 消費類電子產品中,常用的有DCDC電源和LDO電源兩種,DCDC的優點是效率高,但是噪聲大;LDO正相反,它是效率低,噪聲小。 "LDO仿真文件" 已更新到公眾號后臺 這兩種電源具體在什么場景下使用不能一概而論,通常而言,對于噪聲不太敏感的數字電
2021-04-30 09:38:00
11274 
ADP5030:雙200 mA高性能RF LDO,帶負載開關產品手冊
2021-05-13 09:53:16
2 雙路可調直流穩壓電源設計與制作(普德新星電源技術有限公司電話)-雙路可調直流穩壓電源設計與制作 ? ? ? ? ? ? ??
2021-08-31 18:05:39
93 使用到一些高精度的場合或者一些對電源要求十分高的場合的時候我們不能使用開關電源,但是LDO也有缺點,LDO的效率很低,大部分功耗消耗在調整管上了,但是線性電源比較大的優勢就是價格低和紋波小。 紋波主要
2021-10-22 11:36:05
10 我們看到PCB設計中還是很多用到LDO電源的,說明它肯定有自身的優勢。其中,它最大的一個優勢很多網友也提到了,就是紋波小。本文就展開講講它們紋波的情況。紋波小是我們通常的說法,其實衡量電源,尤其是LDO
2021-10-22 13:06:01
8 和LDO電源兩種,DCDC的優點是效率高,但是噪聲大;LDO正相反,它是效率低,噪聲小。這兩種電源具體在什么場景下使用不能一概而論,通常而言,對于噪聲不太敏感的數字電路多可以優先考慮DCDC,而對于模擬電路,由于對噪聲比較敏感,可以優先考慮LDO。目前由于技術的進步,DCDC的噪聲已經可以減小很多了
2021-10-22 15:21:04
28 和LDO設備的性能。不同的測量方法可能導致測量結果不同。如何獲得準確的紋波值成為紋波測量中最重要的部分。本設計重點介紹輸出電壓紋波測量的實用方法,以檢驗DC-DC電源轉換器的...
2021-11-06 20:06:01
14 和噪聲的峰峰值達到了900多mV(如下圖所示),而其開關電源標稱的紋波的峰峰值<20mv。雖然用戶電路板上后級還有LDO對開關電源的這個輸出再進行穩壓,但用戶認為測得的這個結果...
2022-01-10 15:46:44
7 開關穩壓電源非常關鍵的一個指標就是紋波,它主要是由開關變換的方式導致的,也因紋波的存在會影響到后續電路的工作,尤其是在對紋波比較敏感的場合下。如何正確測量開關電源紋波?如何有效抑制開關電源的紋波以
2022-02-11 10:41:52
39 電子發燒友網站提供《面向12位、500MSPS ADC的高效、無LDO電源參考設計.zip》資料免費下載
2022-09-07 09:42:23
3 一. 電源紋波和電源噪聲 電源紋波是衡量該電源性能的一個重要參數之一。一提到電源紋波,很多人會把紋波和噪聲混為一談,事實上電源紋波和電源噪聲并不是同一個概念,他們是有區別的。 電源紋波 電源紋波是指
2022-10-27 10:39:48
11763 TPSM8291x器件是一系列高效、低噪聲和低紋波電流模式同步降壓電源模塊。這些設備非常適合通常使用LDO進行后調節的噪聲敏感應用,如高速ADC、時鐘和抖動清潔器、串行器、解串行器和雷達應用。
2023-02-08 15:15:35
1819 開關穩壓電源非常關鍵的一個指標就是紋波,它主要是由開關變換的方式導致的,也因紋波的存在會影響到后續電路的工作,尤其是在對紋波比較敏感的場合下。如何正確測量開關電源紋波?如何有效抑制開關電源的紋波以
2023-05-02 17:24:00
5198 
某用戶在用500MHz帶寬的示波器對其開關電源輸出5V信號的紋波進行測試時,發現紋波和噪聲的峰峰值達到了900多mV(如下圖所示),而其開關電源標稱的紋波的峰峰值<20mv。雖然用戶電路板上后
2023-05-31 14:08:13
1370 
單路電源供電和雙路電源供電的區別 隨著現代電子產品的發展,電源供應系統變得越來越重要,而單路電源供應和雙路電源供應系統都是常見的電源供應方式。雖然它們都有著相同的目的,但它們之間還是存在一些顯著
2023-08-18 14:07:06
14072 電源紋波有什么影響?進行電源紋波測試需要哪些步驟? 電源紋波是指電源輸出電壓中存在的交流成分。它的存在對于電子設備的正常運行和可靠性起著重要的影響。本文將詳盡探討電源紋波對設備的影響以及電源紋波測試
2023-11-09 09:18:40
3395 線性穩壓器(LDO)是一種廣泛使用的電源管理器件,其主要功能是將輸入電壓轉換為穩定的輸出電壓。LDO的輸出電壓紋波是衡量其性能的重要指標之一,它直接影響到系統的穩定性和可靠性。 引言 在許多電子系
2024-07-14 10:08:42
4960 電源紋波是指電源輸出電壓中存在的周期性波動,通常以峰-峰值(Vpp)來表示。電源紋波對電子設備的性能和可靠性有著重要的影響。 電源紋波的基本概念 1.1 電源紋波的定義 電源紋波是指電源輸出電壓中
2024-08-02 10:11:24
2264 示波器是電子測量領域中常用的一種儀器,用于觀察和測量電壓波形。在電源測試中,示波器可以用來測量電源的紋波峰峰值,即電源輸出電壓的波動幅度。然而,僅僅測量紋波峰峰值并不能全面反映電源的紋波大小。本文將
2024-08-02 10:19:07
2846 其工作效率甚至損壞。 一、什么是紋波系數,它是如何計算的? 紋波系數 (RF) 是衡量直流穩壓電源輸出電壓穩定性的重要參數。紋波系數越小,電源的穩定性越好,輸出電壓越純凈。 計算紋波因子的公式如下: RF = (Vp - Vm)
2024-09-06 15:39:21
4918 電源紋波大的問題通常和使用的示波器探頭以及前端的連接方式有關。 什么是電源紋波? 電源紋波指標是開關電源模塊一項很重要的參數。電源紋波可以理解為電源模塊包括 VRM 的輸出電壓的波動,和復雜的供電
2024-12-09 09:06:43
4415 
,適用于通用應用。它體積小巧,并可提供多路輸出,將臺式電源的便捷功能和系統電源的靈活特性 產品詳細信息 E3640系列30-100W GPIB單路和雙路輸出電源外形小巧,適合作為臺式和系統電源使用。 它的輸出紋波和噪聲較低,并內置測量和基本可編程功能。 Agilent E3649A 97W多路輸出
2025-08-13 17:44:48
645 
評論