-
開關(guān)電源環(huán)路穩(wěn)定性分析(五)(環(huán)路的分析)
估計很多人已經(jīng)等不及了,什么時候可以開始環(huán)路的分析。為了盡快進入到大家關(guān)心的部分,這一講我們正式進入環(huán)路分析的部分——傳遞函數(shù)。
2022-12-07
開關(guān)電源環(huán)路
-
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,板級電源模塊產(chǎn)品呈現(xiàn)爆炸式發(fā)展態(tài)勢,其集成度高、體積緊湊的優(yōu)點,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)雜的使用場景,也對電源模塊產(chǎn)品提出了更高的挑戰(zhàn)。如何達到性能最優(yōu)?如何提升用戶設(shè)計體驗?如何增強可靠性?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
-
了解使用高級CODAS的波形集成
波形積分器的目的是生成一個等長的波形,表示在預(yù)定積分周期內(nèi)輸入信號曲線所限定的區(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的下一個點恢復(fù)的點。此重置活動對集成過程非常重要。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
-
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、力求持續(xù)改進。其中多層拓撲是一種能很好地滿足上述所有嚴苛要求的方法。該方法的主要優(yōu)勢之一就是能在多個電壓水平之間切換、能降低半導體的所承受的電壓應(yīng)力和扼流圈的紋波應(yīng)力。這意味著能使用價格通常更便宜的...
2022-12-06
飛跨電容器 光伏升壓器
-
采用電流傳感器優(yōu)化光伏系統(tǒng)
在未來的太陽能設(shè)計中,該電流可能會予以補償,直流元件會通過測量交流電流的平均值來計算。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。直流偏移可導致網(wǎng)絡(luò)分配變壓器產(chǎn)生飽和。為了減小這個直流偏移,目前一些公司正在開發(fā)新的逆變器拓撲技術(shù)。
2022-12-06
電流傳感器 光伏系統(tǒng)
-
提高功率器件動態(tài)參數(shù)測試效率的7個方法
對功率器件動態(tài)參數(shù)進行測試是器件研發(fā)工程師、電源工程師工作中的重要一環(huán),測試結(jié)果用于驗證、評價、對比功率器件的動態(tài)特性。如何能夠高效地完成測試是工程師一直關(guān)注的,也是在選擇功率器件動態(tài)參數(shù)測試系統(tǒng)時需要著重關(guān)注的,一個高效的測試系統(tǒng)能夠幫助工程師快速完成測試、獲得測試結(jié)果、提...
2022-12-06
功率器件 測試效率
-
如何有效防止開關(guān)模式電源的輸入過壓
輸入過壓會損壞電源并對人員造成傷害。如何避免輸入過壓?通過對電源元器件進行電壓應(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,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
-
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,實現(xiàn)系統(tǒng)的低損耗和小...
2022-12-02
SiC MOSFET 模塊 工業(yè)設(shè)備
-
低電感電解電容器尺寸進一步縮小,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
- 從失效案例逆推:獨石電容壽命計算與選型避坑指南
- 性能與成本的平衡:獨石電容原廠品牌深度對比
- 精密信號鏈技術(shù)解析:從原理到高精度系統(tǒng)設(shè)計
- 儀表放大器如何成為精密測量的幕后英雄?
- 儀表放大器如何驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)終端智能感知?
- 連偶科技攜“中國IP+AIGC+空間計算”三大黑科技首秀西部電博會!
- 優(yōu)化儀表放大器的設(shè)計提升復(fù)雜電磁環(huán)境中的抗干擾能力
- 戰(zhàn)略布局再進一步:意法半導體2025股東大會關(guān)鍵決議全票通過
- μV級精度保衛(wèi)戰(zhàn):信號鏈電源噪聲抑制架構(gòu)全解,拒絕LSB丟失!
- 破解工業(yè)電池充電器難題:升壓or圖騰柱?SiC PFC拓撲選擇策略
- 搶占大灣區(qū)C位!KAIFA GALA 2025AIoT方案征集收官在即,與頭部企業(yè)同臺競逐
- 從單管到并聯(lián):SiC MOSFET功率擴展實戰(zhàn)指南
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall