ZHCAAV7 March 2021 AMC60804 , DAC53608 , TPS61372 , TPS61390 , TPS62088 , TPS62480 , TPS62800 , TPS62801 , TPS62802 , TPS62806 , TPS62807 , TPS62808 , TPS62821 , TPS62822 , TPS62823 , TPS62824A , TPS62825 , TPS62825A , TPS62826 , TPS62826A , TPS62827 , TPS62827A , TPS62864 , TPS62865 , TPS62866 , TPS62867 , TPS62868 , TPS62869 , TPS63810 , TPS82084 , TPS82085 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM82480 , TPSM82821 , TPSM82822 , TPSM82823 , TPSM82864A , TPSM82866A
隨著光學(xué)模塊中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量日益增長,電路設(shè)計復(fù)雜性以及元件的功率需求也在不斷增加。新的直流/直流轉(zhuǎn)換器和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器設(shè)計需要實現(xiàn)更高的功率密度,同時能在高溫下高效運行。諸如動態(tài)輸出電壓調(diào)整等降低功耗的方法是控制系統(tǒng)發(fā)熱并幫助工程師保持在其功率預(yù)算范圍內(nèi)的關(guān)鍵。將無源器件集成到電源模塊中(以及將許多子電路集成到單個電源或數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器 IC 中)可減少所需的 PCB 面積,并能夠提高數(shù)據(jù)速率。