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PCB 中的電源平面諧振分析
我們習慣從電路圖和等效電路的角度來分析電子系統(tǒng),但這種思路最終會遇到阻礙,我們必須考慮到實際電子系統(tǒng)的高頻特性。在實際的 PCB 中,電信號的傳播特性將在系統(tǒng)行為中發(fā)揮主導作用,其中包括像直流電源分配這種簡單的現(xiàn)象。直流電并非真正的直流電,會在 PCB 中激發(fā)強烈的諧振,由集成電路引入...
2024-02-26
PCB 電源 平面諧振
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貿澤傾力打造新能源資源中心,為設計工程師提供豐富內容和值得信賴的產品
2024年2月21日 – 專注于推動行業(yè)創(chuàng)新的知名新品引入 (NPI) 代理商?貿澤電子 (Mouser Electronics) 推出專門的新能源資源中心,通過豐富的內容、產品和解決方案,為工程師提供有助于解決當今設計挑戰(zhàn)的關鍵信息。讀者可從該資源中心探索可再生能源的創(chuàng)新用途,發(fā)現(xiàn)商用和工業(yè)用電動車的優(yōu)勢和挑戰(zhàn),...
2024-02-23
貿澤電子 新能源 資源中心
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電動汽車(EV)雙向供電:實用且創(chuàng)新的電源模塊使用機會
眾所周知,汽車電氣化競爭已經拉開序幕,無論是因為政府法規(guī)和獎勵措施的刺激,還是受消費者對性能更高、續(xù)航更遠且功能更多的綠色交通解決方案的需求推動。各大汽車制造商都正積極參與這一競爭。隨著通用等汽車品牌公開聲明,到2035年,通用生產的所有汽車都將實現(xiàn)零排放,汽車制造商似乎正積極響...
2024-02-22
電動汽車 電源模塊
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電源應用中,不同PWM頻率之間的同步設置
在電源項目應用中,有時候不同PWM頻率信號之間需要同步,此時需要一些特殊設置可以實現(xiàn)。本文就介紹其中一種方法,基于dsPIC33CK256MP506實驗平臺,采用ADC分頻觸發(fā)事件,結合PWM的PCI同步功能來實現(xiàn)這一需求。
2024-02-20
電源應用 PWM頻率
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電源系統(tǒng)的熱設計技術
我們設計的 DC-DC 電源一般包含電容、電感、肖特基、電阻、芯片等元器件;電源產品的轉換效率不可能做到百分百,必定會有損耗,這些損耗會以溫升的形式呈現(xiàn)在我們面前,電源系統(tǒng)會因熱設計不良而造成壽命加速衰減。所以熱設計是系統(tǒng)可靠性設計環(huán)節(jié)中尤為重要的一面。但是熱設計也是十分困難的事情,...
2024-02-08
電源系統(tǒng) 熱設計技術
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你知道LDO與DC-DC器件的區(qū)別嗎?
應當可以這樣理解:DCDC的意思是直流變(到)直流(不同直流電源值的轉換),只要符合這個定義都可以叫DCDC轉換器,包括LDO。但是一般的說法是把直流變(到)直流由開關方式實現(xiàn)的器件叫DCDC。
2024-02-05
LDO DC-DC器件
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用于開關模式電源的數(shù)字電源
開關模式電源 (SMPS)是當今高科技世界中大多數(shù)電子設備的。每個電氣設備都需要電源才能運行,并且不同的設備需要不同形式的電源。這帶來了巨大的架構多樣性,解決方案范圍從超小型 SMD 1W 降壓 DC/DC 轉換器到高功率、高效率50kW 整流器。
2024-01-31
開關模式電源 數(shù)字電源
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有助于強化電網(wǎng)的電池管理技術
隨著電動汽車 (EV) 的日益普及以及向更多可再生能源的過渡,我們一個多世紀以來對化石燃料的依賴正在降低。越來越多的電力公司轉而使用太陽能電池板和風力渦輪機(而不是天然氣渦輪機)發(fā)電,從而為電動汽車充電,并為我們的家庭和企業(yè)供電。這些趨勢使我們距離可持續(xù)能源的未來又近了一步。
2024-01-30
電網(wǎng) 電池管理
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門極驅動正壓對功率半導體性能的影響
無論是MOSFET還是IGBT,都是受門極控制的器件。在相同電流的條件下,一般門極電壓用得越高,導通損耗越小。因為門極電壓越高意味著溝道反型層強度越強,由門極電壓而產生的溝道阻抗越小,流過相同電流的壓降就越低。不過器件導通損耗除了受這個門極溝道影響外,還和芯片的厚度有很大的關系,一般越...
2024-01-29
門極驅動 功率半導體
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