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    在功率频谱的中低端,存在着“物联网”(IoT) 设备中常见的适度电源转换等要求,因而必需使用可处理中电平电流的电源转换 IC。这些电流通常约为几百毫安,但是在内置功率放大器出于数据或视频传输目的而产生峰值功率需求时则会更高。

    2020-03-31
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    所谓差模信号就是两个大小相等、方向相反的信号。图所示是共模和差模电感器电路,这也是开关电源交流市电输入回路中的EMI滤波器,电路中的L1、L2是差模电感器,L3和L4为共模电感器,C1为X电容,C2和C3为Y电容。该电路输入220V交流市电,输出电压加到整流电路中。

    2020-03-31
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    电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,在继续充电至充满。

    2020-03-31
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    减速电机是指减速机和电机(马达)的集成体。这种集成体通常也可称为齿轮马达或齿轮电机。动力由电机提供,利用齿轮不同的齿比输出不一样的转速。通常电机转速和齿轮输出转速比小于1。齿轮组越多,齿比越大,输出的转速越慢,但是扭矩越大。所以在很多需要低转速大扭矩的场合会有减速电机的应用。

    2020-03-31
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    随着电子产品向小型化、便携化的趋势发展,单片集成的高效、低电源电压DC-DC变换器被广泛应用。在许多电源管理IC中都用到了电流检测电路。在电流模式PWM控制DC-DC变换器中,电流检测模块是组成电流环路的重要部分,用于检测流过功率管和电感上的电流,并通过将电流检测结果和电压环路的输出做比较,实现脉宽调制的效果。在电压模式PWM控制DC-DC变换器、LDO、Charge Pump等电路中,它还可以用作开路、短路、过流等节能和保护性目的。

    2020-03-31
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    陶瓷电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。众所周知,陶瓷易碎,易裂。那么如何让陶瓷电容做到高可靠性呢?

    2020-03-31
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    电阻,和电感、电容一起,是电子学三大基本无源器件;从能量的角度,电阻是一个耗能元件,将电能转化为热能。数年前,出现了第四种基本无源器件,叫忆阻器(Memristor),代表磁通量和电荷量之间的关系。XX文库里也有很多资料,有兴趣可以了解一下。

    2020-03-31
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    无刷电机(BLDC)能效更高、动态性能更出色和运行噪声更低,已成为电机驱动设计的必然趋势,但与此同时,高压电机IPM模块存在散热等许多问题,需要采用新的逆变器驱动IC进行替代。无刷电机——巨大增量市场由于世界各国不断关注节能问题,使节能型消费类产品的需求持续上升,尤其是电冰箱、洗衣机和空调等白家电产品。

    2020-03-31
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    本文介绍了6.5kV新型全SiC MOSFET功率模块的内部结构和电气特性,相对于传统的Si IGBT模块、传统全SiC MOSFET功率模块,新型全SiC MOSFET功率模块在静态特性、动态特性和损耗方面优势明显。

    2020-03-31
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    电感是闭合回路的一种属性,是一个物理量。当线圈通过电流后,在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。这种电流与线圈的相互作用关系称为电的感抗,也就是电感,单位是“亨利(H)”,以美国科学家约瑟夫·亨利命名。它是描述由于线圈电流变化,在本线圈中或在另一线圈中引起感应电动势效应的电路参数。电感是自感和互感的总称。提供电感的器件称为电感器。

    2020-03-31
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    在电源设计中我们如何选择电源模块,那么选择的前提是,我们得了解各种电源,了解各种电源的区别,那样我们才可以正确的选择电源模块。

    2020-03-31
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    随着社会不断进步,科技实力不断增强,集成电路行业迎来了大发展,从原先的SSI到MSI再到LSI发展到现在的VLSI规模,集成度不断提高,门电路数超过万门,集成的元件数更是可达到10万个,行业呈现出一片欣欣向荣的景象。

    2020-03-31
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    许多由电池供电的设备通常需要各种各样的充电电源、电池化学组成、电压和电流。例如,随着适合所有类型电池化学组成的新型大电池组出现,功能丰富的高端消费型、医疗、工业和汽车电池充电器电路都需要更高电压和电流。

    2020-03-31
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    传统机电继电器 (Electromechanical Relay, EMR) 从发明至今已有上百年历史,一直被广泛使用, 直至微机电系统(MEMS)开关技术在近几十年之快速发展,凭借其易于使用、尺寸小、可以极小的损耗可靠地传送0Hz/dc至数百GHz信号等特性,MEMS开关在射频测试仪器、仪表和射频开关应用上,成为出色的可替代器件,并改变着电子系统的实现方式。

    2020-03-31
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    现在电源模块的体积越来越小,功率密度也越来越高,并且模块的工作环境也愈发恶劣,其高低温设计、热设计以及应力问题逐渐引起了各位工程师的重视。电源模块的可靠性设计有何秘籍?本文为你揭晓。

    2020-03-31
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    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关晶体管的导通和关断的时间比率,维持输出电压稳定的一种电源,它和线性电源相比,具有效率高、功率密度高、可以实现和输人电网的电气隔离等优点,被誉为离效节能电源M目前开关电源已经应用到了各个领域,尤其在大功率应用的场合,开关电源具有明显的优势。

    2020-03-31
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    无线充电技术在消费电子市场的应用由来已久,伴随着行业龙头苹果、三星等龙头厂商主力推进无线充电应用,智能手机无线充电有望全面铺开。未来, 新能源车的发展推动车厂无线充电研发的热情,国际标准组织也进入最后标准测试阶段,无线充电在汽车端的应用有望加速落地。

    2020-03-31
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    铁氧体是一种利用高导磁性材料渗合其他一种或多种镁、锌、镍等金属在2000℃烧聚而成,在低频段,铁氧体抗干扰磁心呈现出非常低的感性阻抗值,不影响数据线或信号线上有用信号的传输。而在高频段,从10MHz左右开始,阻抗增大,其感抗分量仍保持很小,电阻性分量却迅速增加,当有高频能量穿过磁性材料时,电阻性分量就会把这些能量转化为热能耗散掉。这样就构成一个低通滤波器,使高频噪音信号有大的衰减,而对低频有用信号的阻抗可以忽略,不影响电路的正常工作。

    2020-03-31
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    现代FPGA是有史以来最复杂的集成电路之一,它们采用最先进 的晶体管技术和顶尖的架构,以实现令人难以置信的灵活性和 最高的性能。随着时间的推移和技术的进步,这种复杂性决定 了,在用FPGA设计和实现系统时,需要做出某些妥协。这一点 在电源中最为明显,FPGA每次更新换代,电源都要提高精度、 灵活性、可控性、效率和故障感知能力,还要减小体积。

    2020-03-31
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    超级电容电池又叫黄金电容、法拉电容,它通过极化电解质来储能,属于双电层电容的一种。由于其储能的过程并不发生化学反应,因此这种储能过程是可逆的,正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。超级电容一般使用活性碳电极材料,具有吸附面积大,静电储存多的特点,在新能源汽车中有广泛使用。

    2020-03-31


钜大锂电,23年专注锂电池定制