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線對(duì)線電源連接器極限PK,誰有實(shí)力“奪金”?
今年年初的北京冬奧會(huì)著實(shí)令冰雪運(yùn)動(dòng)迷們過足了一把癮,甚至一些以前冰雪運(yùn)動(dòng)的門外漢也從此路轉(zhuǎn)粉。與夏季奧運(yùn)會(huì)不同,冬奧會(huì)的一大看點(diǎn)就是,運(yùn)動(dòng)員們需要在更為極端的天氣情況下,保持競技狀態(tài)并取得優(yōu)異的成績,完成這種極限挑戰(zhàn)著實(shí)不易。而你有沒有想過,支持冬奧會(huì)順利舉辦所需的大量電子設(shè)...
2022-12-08
線對(duì)線 電源連接器
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開關(guān)電源環(huán)路穩(wěn)定性分析(五)(環(huán)路的分析)
估計(jì)很多人已經(jīng)等不及了,什么時(shí)候可以開始環(huán)路的分析。為了盡快進(jìn)入到大家關(guān)心的部分,這一講我們正式進(jìn)入環(huán)路分析的部分——傳遞函數(shù)。
2022-12-07
開關(guān)電源環(huán)路
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復(fù)雜電源系統(tǒng)中的明星:數(shù)字化多路電源模塊將即將嶄露頭角
近幾年來,板級(jí)電源模塊產(chǎn)品呈現(xiàn)爆炸式發(fā)展態(tài)勢(shì),其集成度高、體積緊湊的優(yōu)點(diǎn),吸引了越來越多的終端客戶選擇。而越來越多的應(yīng)用類型、越來越復(fù)雜的使用場(chǎng)景,也對(duì)電源模塊產(chǎn)品提出了更高的挑戰(zhàn)。如何達(dá)到性能最優(yōu)?如何提升用戶設(shè)計(jì)體驗(yàn)?如何增強(qiáng)可靠性?各種尖銳的問題,促使IC電源廠商不斷追求...
2022-12-07
復(fù)雜電源系統(tǒng) 數(shù)字化多路電源模塊
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了解使用高級(jí)CODAS的波形集成
波形積分器的目的是生成一個(gè)等長的波形,表示在預(yù)定積分周期內(nèi)輸入信號(hào)曲線所限定的區(qū)域。積分周期表示累積面積重置為零并且面積累積與輸入信號(hào)的下一個(gè)點(diǎn)恢復(fù)的點(diǎn)。此重置活動(dòng)對(duì)集成過程非常重要。在圖形意義上,它允許在不飽和的情況下生成任何長度的集成波形。在分析意義上,它允許將積分波形分...
2022-12-07
CODAS 波形集成
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飛跨電容器在光伏升壓器中的應(yīng)用
于光伏逆變器而言、不僅注重眾所周知的高效率、同樣要關(guān)注成本、尺寸和重量等指標(biāo)、力求持續(xù)改進(jìn)。其中多層拓?fù)涫且环N能很好地滿足上述所有嚴(yán)苛要求的方法。該方法的主要優(yōu)勢(shì)之一就是能在多個(gè)電壓水平之間切換、能降低半導(dǎo)體的所承受的電壓應(yīng)力和扼流圈的紋波應(yīng)力。這意味著能使用價(jià)格通常更便宜的...
2022-12-06
飛跨電容器 光伏升壓器
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采用電流傳感器優(yōu)化光伏系統(tǒng)
在未來的太陽能設(shè)計(jì)中,該電流可能會(huì)予以補(bǔ)償,直流元件會(huì)通過測(cè)量交流電流的平均值來計(jì)算。因此,逆變器控制環(huán)路中所使用的電流傳感器直流偏移應(yīng)該盡可能的低。直流偏移可導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)分配變壓器產(chǎn)生飽和。為了減小這個(gè)直流偏移,目前一些公司正在開發(fā)新的逆變器拓?fù)浼夹g(shù)。
2022-12-06
電流傳感器 光伏系統(tǒng)
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提高功率器件動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試效率的7個(gè)方法
對(duì)功率器件動(dòng)態(tài)參數(shù)進(jìn)行測(cè)試是器件研發(fā)工程師、電源工程師工作中的重要一環(huán),測(cè)試結(jié)果用于驗(yàn)證、評(píng)價(jià)、對(duì)比功率器件的動(dòng)態(tài)特性。如何能夠高效地完成測(cè)試是工程師一直關(guān)注的,也是在選擇功率器件動(dòng)態(tài)參數(shù)測(cè)試系統(tǒng)時(shí)需要著重關(guān)注的,一個(gè)高效的測(cè)試系統(tǒng)能夠幫助工程師快速完成測(cè)試、獲得測(cè)試結(jié)果、提...
2022-12-06
功率器件 測(cè)試效率
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如何有效防止開關(guān)模式電源的輸入過壓
輸入過壓會(huì)損壞電源并對(duì)人員造成傷害。如何避免輸入過壓?通過對(duì)電源元器件進(jìn)行電壓應(yīng)力分析,確定了開關(guān)模式電源的關(guān)鍵元器件選型指南。同時(shí),增加電源的內(nèi)部電氣間隙和爬電距離,也有利于優(yōu)化電壓應(yīng)力。
2022-12-05
開關(guān)模式電源 輸入過壓
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全SiC MOSFET模塊讓工業(yè)設(shè)備更小、更高效
SiC MOSFET模塊是采用新型材料碳化硅(SiC)的功率半導(dǎo)體器件,在高速開關(guān)性能和高溫環(huán)境中,優(yōu)于目前主流應(yīng)用的硅(Si)IGBT和MOSFET器件。在需要更高額定電壓和更大電流容量的工業(yè)設(shè)備應(yīng)用中,SiC MOSFET模塊可以滿足包括軌道車用逆變器、轉(zhuǎn)換器和光伏逆變器在內(nèi)的應(yīng)用需求,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的低損耗和小...
2022-12-02
SiC MOSFET 模塊 工業(yè)設(shè)備
- 是否存在有關(guān) PCB 走線電感的經(jīng)驗(yàn)法則?
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