线性稳压器的电压输入至输出控制——第二部分:工作原理和参考设计 winniewei / 周一, 26 一月 2026 - 11:10 本文强调通过参考设计和便捷的评估方法实现VIOC的简便性,包括LTspice®仿真和演示硬件。文章还探讨了如何在负电压拓扑中集成VIOC,并回顾了早期的VIOC实现方案,包括采用分立元件和传统LDO架构的实现方案。 阅读更多 关于 线性稳压器的电压输入至输出控制——第二部分:工作原理和参考设计登录 发表评论
线性稳压器的电压输入至输出控制——第一部分:快速入门和优势 winniewei / 周五, 23 一月 2026 - 11:10 本系列文章由两部分组成,第一部分介绍电压输入至输出控制(VIOC)系统。这种系统通常配置为具有VIOC特性的低压差(LDO)稳压器和降压拓扑开关稳压器的组合。 阅读更多 关于 线性稳压器的电压输入至输出控制——第一部分:快速入门和优势登录 发表评论
干货 | 在低压应用中借助两相单芯片升压转换器实现更高功率 winniewei / 周五, 16 一月 2026 - 11:35 本文介绍了一款专为低压大功率应用设计的单芯片两相单输出升压转换器。文中重点介绍了它所具备的多项提升性能与应用灵活性的特性。 阅读更多 关于 干货 | 在低压应用中借助两相单芯片升压转换器实现更高功率登录 发表评论
干货 | 集成PSM器件以增强48 V数据中心的模块解决方案 winniewei / 周三, 14 一月 2026 - 16:13 本文将介绍这款PSM集成到1/4砖解决方案参考设计时的优势及挑战,并重点讨论如何在下一代电源子系统中实现高精度监测、可靠的时序控制和先进的数字化控制。 阅读更多 关于 干货 | 集成PSM器件以增强48 V数据中心的模块解决方案登录 发表评论
学子专区——文氏电桥振荡器的分析与制作(第二部分):实现方案 winniewei / 周二, 13 一月 2026 - 16:51 本文的第一部分介绍了文氏电桥振荡器的发展历程与工作原理,并结合理想电路元件开展了仿真分析。第二部分将聚焦实用文氏电桥振荡器的分析与制作,并对其性能进行测量。作为补充内容,我们还将制作并测试一款性能显著更优的备选电路。 阅读更多 关于 学子专区——文氏电桥振荡器的分析与制作(第二部分):实现方案登录 发表评论
学子专区——文氏电桥振荡器的分析与制作(第一部分):背景与理论 winniewei / 周一, 12 一月 2026 - 14:26 本文分为两部分,旨在深入探究、理解、仿真并最终制作文氏电桥振荡器。其中,第一部分将介绍文氏电桥振荡器的发展历程与工作原理,并结合理想电路元件开展仿真分析;第二部分将聚焦实际文氏电桥振荡器的分析与制作,随后对其性能进行测量。 阅读更多 关于 学子专区——文氏电桥振荡器的分析与制作(第一部分):背景与理论登录 发表评论
干货 | 无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案 winniewei / 周二, 6 一月 2026 - 17:25 本文将详细介绍在没有明显注入点(即无法接触或缺少顶部反馈电阻)的情况下,如何测量电源的环路响应。这种情况存在两种情形:电源模块内部的顶部反馈电阻无法接触,或者电源模块使用输出检测引脚,而没有顶部反馈电阻。 阅读更多 关于 干货 | 无法接触顶部反馈电阻时的环路响应测量方案登录 发表评论
干货 | 利用对称安全认证保护研发投资 winniewei / 周一, 29 十二月 2025 - 11:45 本应用笔记阐述了“认证”(又称身份验证)的概念,重点介绍了ADI公司的解决方案,通过安全认证器可满足以下应用需求:知识产权保护、嵌入式硬件/软件许可管理、安全软特性和状态设置、防篡改数据存储。 阅读更多 关于 干货 | 利用对称安全认证保护研发投资登录 发表评论
干货 | 面向AI领域的±400V/800V热插拔保护与遥测技术 winniewei / 周二, 23 十二月 2025 - 14:42 随着GPU功耗的持续攀升,AI服务器环境中的供电需求不断增长,本文围绕此趋势展开讨论。文中重点阐述了供电架构从48V向800V的转型变化,并探讨了随着数据中心基础设施的演进,ADI在高压热插拔保护领域的持续创新成果。 阅读更多 关于 干货 | 面向AI领域的±400V/800V热插拔保护与遥测技术登录 发表评论
干货 | 新一代大电流、高性能降压和升压型μModule稳压器 winniewei / 周二, 23 十二月 2025 - 09:20 本文介绍一种新型高性能升压和降压型μModule®稳压器。与上一代大电流降压-升压μModule稳压器相比,它实现了更高的能效比和更优的热性能。本文还介绍了其他一些重要特性,包括适用于更高功率应用的并联配置、可选的恒流调节功能,以及冗余输入配置。 阅读更多 关于 干货 | 新一代大电流、高性能降压和升压型μModule稳压器登录 发表评论