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小小的疏忽毀掉了產(chǎn)品的EMI性能
總之,來自離線開關(guān)電源開關(guān)節(jié)點的100fF電容會導(dǎo)致超出規(guī)范要求的EMI簽名。這種電容量只需寄生元件便可輕松實現(xiàn),例如對漏極連接進(jìn)行路由,使其靠近輸入引線。通??赏ㄟ^改善間距或屏蔽來解決該問題。要想獲得更大衰減,需要增加濾波或減緩電路波形。
2022-11-30
EMI 濾波
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低電感電解電容器尺寸進(jìn)一步縮小,同時提高工業(yè)自動化性能
在工業(yè)4.0和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)等新興行業(yè)趨勢的推動下,制造和裝配過程自動化繼續(xù)得到越來越普遍地采納,而低電感電解電容器有助于在機(jī)器人和其他工業(yè)設(shè)備中降低成本,提升性能。
2022-11-30
低電感電解電容器 工業(yè)自動化
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電力電容器運行溫度過高的原因
電容器由于內(nèi)部需要過電流,本身就會存在一定的升溫現(xiàn)象,因此電容器與電容器之間需要保持一定的距離用于散熱,如果電容器之間間距過小,熱量無法及時散發(fā)出去,從而造成一定的熱量疊加,當(dāng)熱量超過電容器運行溫度允許范圍,也會造成電力電容器運行溫度過高。
2022-11-30
電力電容器 DC/DC轉(zhuǎn)換器
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傳感器和處理器如何打造更智能、更自主的機(jī)器人?
自主機(jī)器人是智能機(jī)器,無需人工控制或干預(yù)即可理解其環(huán)境并從中導(dǎo)航。盡管自主機(jī)器人技術(shù)相對較新,但已在工廠、倉庫、城市和家庭等領(lǐng)域中廣泛應(yīng)用。
2022-11-29
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【干貨】帶你解鎖AC/DC、DC/DC轉(zhuǎn)換器
開關(guān)式AC/DC轉(zhuǎn)換器通過二極管電橋?qū)C電壓進(jìn)行整流,再通過電容器實施平滑處理,將AC電壓轉(zhuǎn)換為DC電壓。然后,通過開關(guān)元件對該DC電壓進(jìn)行斬波(ON/OFF)后,通過高頻變壓器降壓后傳遞到2次側(cè),再利用電容器進(jìn)行平滑處理,輸出規(guī)定的DC電壓(VDC)。
2022-11-29
AC/DC轉(zhuǎn)換器 DC/DC轉(zhuǎn)換器
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【干貨】拋開教材,從實用的角度聊聊MOS管
我們把單片機(jī)的一個IO口接到這個MOS管的gate端口,就可以控制這個燈泡的亮滅了。當(dāng)然別忘了供電。當(dāng)這個單片機(jī)的IO口輸出為高的時候,NMOS就等效為這個被閉合的開關(guān),指示燈光就會被打開;那輸出為低的時候呢,這個NMOS就等效為這個開關(guān)被松開了,那此時這個燈光就被關(guān)閉,是不很簡單。
2022-11-28
MOS管
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降低工業(yè)和汽車應(yīng)用中陶瓷電容器的電源要求
在過去幾年中,多層陶瓷電容器(MLCC)的價格急劇上漲,跟蹤了汽車,工業(yè),數(shù)據(jù)中心和電信行業(yè)中使用的電源數(shù)量的擴(kuò)展。陶瓷電容器用于輸出端的電源中,以降低輸出紋波,并控制由于高壓擺率負(fù)載瞬變引起的輸出電壓過沖和欠沖。輸入端需要陶瓷電容器進(jìn)行去耦和濾除EMI,因為它們在高頻下具有低ESR和...
2022-11-28
工業(yè)應(yīng)用 汽車應(yīng)用 陶瓷電容器
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利用先進(jìn)的電源管理技術(shù)滿足5G通信和數(shù)據(jù)中心應(yīng)用需求
縱觀日益先進(jìn)的通信世界,當(dāng)今電力電子產(chǎn)品中頗具挑戰(zhàn)性的應(yīng)用面臨尺寸、重量和功率(SWaP)等技術(shù)障礙。幾乎所有的應(yīng)用似乎都在變得更小、更輕,同時需要更高的功率,優(yōu)化SWaP的需求正在以多種新的方式推動電力電子行業(yè)的發(fā)展。電源管理技術(shù)在當(dāng)今的數(shù)據(jù)中心和通信行業(yè)的創(chuàng)新中發(fā)揮著重要作用。
2022-11-28
電源管理技術(shù) 5G通信 數(shù)據(jù)中心應(yīng)用
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談?wù)劅衢T的氧化鎵
高效的超高壓功率轉(zhuǎn)換設(shè)備(電壓>20kv)需要比硅的能隙大得多的半導(dǎo)體。寬帶隙(WBG)半導(dǎo)體碳化硅(SiC)已經(jīng)成熟成為電力電子的商業(yè)技術(shù)平臺,但超寬帶隙(UWBG)(帶隙>4.5eV)半導(dǎo)體器件有可能實現(xiàn)更高電壓的電子設(shè)備。候選UWBG半導(dǎo)體包括氮化鋁(AlN)、立方氮化硼和金剛石,但在過去十年中,研究活動增加...
2022-11-28
氧化鎵
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