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MA800係列非接觸式角度傳感提高了旋轉開關應用的可靠性
大多數旋轉用戶接口中使用的機械電位計和開關都dou存cun在zai壽shou命ming短duan和he可ke靠kao性xing低di的de問wen題ti,這zhe是shi由you於yu接jie口kou機ji械xie磨mo損sun和he對dui環huan境jing損sun害hai的de敏min感gan性xing導dao致zhi的de。本ben文wen討tao論lun了le磁ci性xing非fei接jie觸chu式shi傳chuan感gan如ru何he消xiao除chu這zhe些xie問wen題ti,以yi及ji它ta所suo具ju有you的de其qi他ta優you勢shi與yu特te性xing。
2021-11-05
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功率半導體的進步實現3級直流快速充電,解決電動汽車的裏程焦慮
目前,電動汽車的使用仍受到阻礙,主要在於 “裏程焦慮”問題,並且車主不願在道路上等待數小時充電時間。然而,隨著全國各地部署越來越多的充電樁,“直流快速充電”有望將等待時間縮短至數分鍾。這些額定功率達350 kW的大功率充電樁,必須利用最新的電源轉換拓撲結構和半導體開關jishu,yijinkenengtigaodiannengxiaolaishixianchengbenxiaoyi。benwenjiangjieshaozhexiedagonglvchongdianzhuangdedianxingshejifangfa,duigonglvqijiandeyixiexuanze,yijizuixindekuanjindaibandaotikedailaideyoushi。
2021-11-03
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高性能集成式動力總成解決方案:電動汽車普及的關鍵
本文探討了使用集成式動力總成解決方案通過電力電子技術加快電動汽車普及的好處。重點介紹了寬帶隙半導體開關和隔離式柵極驅動器的實施,說明動力總成集成的價值。
2021-11-03
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圖騰柱PFC技術賦能更高能效的電源
輸入橋式整流器的損耗是實現AC-DC電源單元(PSU)最佳能效的一個障礙。無橋圖騰柱功率因數校正(PFC)電源拓撲結構是個簡潔的解決方案,它用四個有源開關器件取代了有損耗的橋式整流器和PFC FETyijishengyaerjiguan。raner,zhezhongtuopujiegoubixushiyongfuzadekongzhisuanfa,zhekenengxuyaozengjiayigeangguideweikongzhiqi。kongzhiyuanjiandechengbenhefuzaxingduiyixiegongchengtuanduilaishuoshicaiyonggaijishudezhangai。benwensuoshudeNCP1680混合信號控製器提供了一個方案來解決這設計挑戰。
2021-10-29
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解析NX3高性能模擬開關
這篇文章主要用於高性能模擬開關的培訓模塊。該培訓模塊涵蓋了模擬開關的基礎知識,包括不同類型的開關,關鍵參數及其在特定應用中的重要性。該模塊還介紹了模擬開關產品和命名,以及無鉛封裝的最新封裝趨勢。
2021-10-28
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利用氮化镓芯片組實現高效率、超緊湊的反激式電源
目前市麵上出現了一個新的芯片組,它由具有耐用的750V氮化镓(GaN)初級側開關的反激式IC方案與創新的高頻有源鉗位方案組合而成,能夠為手機、平板電腦和筆記本電腦設計出額定功率高達110W的新型超緊湊充電器。此芯片組來自Power Integrations,包含內部集成PowiGaN™開關的InnoSwitch™4-CZ零電壓開關(ZVS)反激式控製器和提供有源鉗位解決方案的ClampZero™產品係列。這些新IC可用於設計效率高達95%且在不同輸入電壓條件下保持恒定的反激式電源。
2021-10-27
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PI 無損耗過零點檢測提高智能家居和智能建築效率和可靠性
在越來越多的應用中,對導通和關斷AC輸入電源的器件的性能進行優化是一個重要考慮因素,這些應用包括智能家居/智能建築(HBA)、支持物聯網(IoT)的家電、智能開關和插頭、調光器和人體感應傳感器,特別適用於采用繼電器或可控矽進行功率控製的設計。當AC電源異步導通或關斷而不考慮其所處的電壓時,效率和可靠性會受到不利影響,必須添加電路以保護開關免受高瞬態電流的影響。
2021-10-27
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帶有快速體二極管的MOSFET器件通過LLC拓撲和FREDFET來提高效率
鑒(jian)於(yu)全(quan)球(qiu)能(neng)源(yuan)危(wei)機(ji),當(dang)前(qian)電(dian)子(zi)設(she)備(bei)的(de)重(zhong)點(dian)是(shi)實(shi)現(xian)高(gao)功(gong)率(lv)與(yu)低(di)能(neng)耗(hao)的(de)結(jie)合(he)。因(yin)此(ci),許(xu)多(duo)電(dian)子(zi)公(gong)司(si)都(dou)在(zai)提(ti)高(gao)其(qi)眾(zhong)多(duo)產(chan)品(pin)規(gui)格(ge)中(zhong)的(de)效(xiao)率(lv)標(biao)準(zhun)。然(ran)而(er),常(chang)規(gui)的(de)硬(ying)開關轉換器幾乎無法滿足這些要求。
2021-10-24
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抑製開關穩壓器EMI:不用濾波電路,還有什麼好方法?
對於要實現電池供電或分布式電源係統的設計人員來說,使用低壓降 (LDO)穩壓器還是開關穩壓器往往是個問題。開關穩壓器的效率相對更高,可謂是一項優勢,尤其是對於電池供電產品。然而,電源中快速開關晶體管產生的EMI才是關鍵權衡要素——在高度集成的緊湊型設計中,EMI可能會衍生成更嚴重的問題。
2021-10-19
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為何設計可靠電源時應考慮真實的電壓源呢?
實際使用中,電源的來源從來都不理想。構建可靠的電力係統需要考慮包括寄生在內的實際行為。在使用電源時,我們要確保開關穩壓器等DC-DC轉換器能夠承受一定的輸入電壓範圍,並能以足夠的電流產生所需的輸出電壓。
2021-10-18
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開關電源輸入端繼電器觸點短路失效分析
開關電源產品有一個重要的性能指標為輸入衝擊電流,該指標通常要往小的方向設計,常規設計是在開關電源輸入端的火線上串聯一個熱敏電阻(NTC),而對於功率較大的開關電源則同時在熱敏電阻(NTC)上並一個繼電器,用於產品穩定工作時減少器件損耗和提高可靠性。本文重點分析並入繼電器後發生觸點短路失效的原因,通過原理、實驗測試、驗證及繼電器材料方麵,詳細解析繼電器在電路設計應用過程中的問題點,為繼電器在開關電源產品上的設計提供參考。
2021-10-18
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優化電源轉換器控製回路的三種方案
幾(ji)乎(hu)每(mei)個(ge)電(dian)源(yuan)都(dou)有(you)一(yi)個(ge)控(kong)製(zhi)回(hui)路(lu),以(yi)確(que)保(bao)輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)為(wei)恒(heng)定(ding)值(zhi)。電(dian)源(yuan)設(she)計(ji)旨(zhi)在(zai)優(you)化(hua)控(kong)製(zhi)回(hui)路(lu),以(yi)便(bian)在(zai)輸(shu)入(ru)電(dian)壓(ya)或(huo)負(fu)載(zai)瞬(shun)變(bian)出(chu)現(xian)波(bo)動(dong)時(shi),最(zui)大(da)限(xian)度(du)地(di)減(jian)少(shao)控(kong)製(zhi)輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)與(yu)設(she)定(ding)值(zhi)之(zhi)間(jian)的(de)偏(pian)差(cha)。這(zhe)裏(li)的(de)一(yi)個(ge)重(zhong)要(yao)關(guan)係(xi)是(shi)輸(shu)出(chu)電(dian)容(rong)的(de)大(da)小(xiao)與(yu)開關穩壓器IC的響應速度的關係。如果回路響應特別快,則可以使用較小的輸出電容,同時將輸出電壓保持在允許範圍內。因此,優化開關穩壓器的響應速度可降低係統成本並減少電路的空間需求,因為可以使用較小的輸出電容。
2021-10-18
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