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电源/新能源

提供权威的电源和新能源设计及电源管理资讯,内容有医疗/工业电源、LED驱动、数字电源、电池技术、太阳能光伏等电源技术方案,包括电源测试/仿真/认证、便携电源、电动车/新能源、AC-DC与DC-DC转换、基准/监控/保护电路等专业领域。
低电感电源总线

低电感电源总线

随着直流电流随着电动汽车和混合动力汽车等应用中开关频率的增加而增加,对直流电源总线的性能要求不仅仅是 IR 降(即电压降)和热考虑。由于设计需求和以碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 开关...

2022-08-08 标签:电感直流电流电感电源总线直流电流 362

实现更高击穿电压和更低待机电流的离线辅助电源

实现更高击穿电压和更低待机电流的离线辅助电源

随着对超低功率辅助电源需求的增加,安森美半导体最近推出了 NCP1067x 系列高压开关,该系列专为低功率离线开关模式电源而开发,可以是非隔离(图 1)或隔离(图 2) 按设计。它在 SOIC7 封装...

2022-08-08 标签:传感器电源设计辅助电源PSU 504

用于电源应用的LED驱动器

用于电源应用的LED驱动器

LED 是具有非线性电气特性的器件。如果对 LED 施加低电压,则它不会导通。通过增加电压,达到一个阈值,高于该阈值,器件通过发光和吸收大量电流立即进入导通状态。但是,如果进一步增加...

2022-08-08 标签:电源led驱动器 1755

碳化硅在电力电子领域的应用挑战

碳化硅在电力电子领域的应用挑战

碳化硅是一种非常高效的材料,具有高功率和高温特性。 碳化硅 (SiC) 半导体是提高系统效率、支持更高工作温度和降低电力电子设计成本的创新选择。碳化硅是硅和碳的化合物,是一种具有同...

2022-08-08 标签:电力电子GaN碳化硅 1400

具有快速COT的OptiMOS IPOL稳压器

具有快速COT的OptiMOS IPOL稳压器

电信、基站和服务器运营商已经得到了 OptiMOS IPOL 的支持,开发和发布了三种类型的电压调节器来增强他们的流程。名为 IR3887M、IR3888M 和 IR3889M 的新器件设计有集成负载点稳压器OptiMOS TM IPOL,基...

2022-08-08 标签:稳压器COT输出电压电压调节器 677

锂电池计量、库仑计数和电流感应

锂电池计量、库仑计数和电流感应

锂电池荷电状态 (SOC) 的估计在技术上是困难的,尤其是在电池没有完全充电或完全放电的应用中。这种应用是混合动力电动汽车 (HEV)。挑战源于锂电池具有非常平坦的电压放电特性。从 70% SO...

2022-08-08 标签:传感器锂电池电流感应 1911

DCM反激式转换器的设计特点

DCM反激式转换器的设计特点

表 1 详细说明了 DCM 操作相对于 CCM 的特性。DCM 的一个关键属性是具有较低的初级电感会降低占空比,而不管变压器的匝数比如何。此属性可让您限制设计的最大占空比。如果您尝试使用特定控...

2022-08-08 标签:转换器DCM 2217

准谐振DC-DC转换器的设计

准谐振DC-DC转换器的设计

我原以为,这是一个简单的项目,直到遇到其他资深专业人士对所使用的方法和所获得的结果的拒绝。有这些准谐振 DC 到 DC 转换器 正在使用中,它们的预期工作频率为 100 kHz。他们所在的系统...

2022-08-08 标签:转换器MOSFETDC-DC 466

电源设计说明:整流电路

电源设计说明:整流电路

这是有关电源设计的长系列文章的第一篇。我们将分析几个硬件和仿真方面。享受!...

2022-08-08 标签:整流器电源设计整流电路 1400

在电源设计中介绍Spice模型

在电源设计中介绍Spice模型

为了更好地理解电子学,设计师必须学习理论和实践。但为了更好地理解这些概念,有必要进行电子模拟,并可能“接触”创建的电路。接下来的教程在电源电路的每个点或节点中逐步进行模拟...

2022-08-08 标签:电源电容器PSPICE 1653

电源设计说明:模拟没有变压器的电源

电源设计说明:模拟没有变压器的电源

在本教程中,我们将看到没有变压器r的电源 模拟。当您需要为具有低电流吸收的小负载供电时,这很有用。使用的主要电子软件是LTspice。它是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查...

2022-08-08 标签:变压器电源设计 499

电源应用中的单片线性稳压器

电源应用中的单片线性稳压器

单片或集成线性稳压器允许您仅使用几个组件来创建稳定的电源,从而显着节省时间和空间。此外,当今市场上的许多设备都集成了先进的功能,例如短路、过压和过流保护。自推出以来,线性...

2022-08-08 标签:电源稳压器 507

大电流无变压器电源的设计

大电流无变压器电源的设计

无变压器电源广泛用于控制交流应用中的电子元件,例如 TRIAC 和 SCR。这些应用中使用的整流器电路类型(半波或全波)至关重要。事实上,在半波整流器的情况下,交流电压的两根导线中的一...

2022-08-08 标签:电源变压器整流器 372

电源设计说明:模拟降压转换器

电源设计说明:模拟降压转换器

降压或降压转换器是一种广泛使用的 DC/DC 开关稳压器。制造商提供带有控制器的降压集成电路。降压型 DC/DC 转换器是一种能够将输入电压转换为低于输入电压的输出电压的设备(降压,V OUT ...

2022-08-08 标签:电源设计降压转换器 637

琻捷电子:为电动汽车动力电池保驾护航的国产电池包传感监测芯片

琻捷电子:为电动汽车动力电池保驾护航的国产电池包传感监测芯片

琻捷电子科技有限公司带来了其BPS电池包压力检测传感芯片相关应用及介绍。琻捷电子首颗国产电池包压力检测芯片,通过监测新能源汽车电池包压力变化,提前发出预警信息,避免电池包起火...

2022-08-07 标签:电动汽车BASbmsBPS电池包琻捷电子 8015

Buck电路电感的最大值峰值是在什么电压下面的

Buck电路电感的最大值峰值是在什么电压下面的

如果我的输入电压是一个变化的电压,比如输入源是电池,这个时候我们就需要考虑电感在最大电压与最小电压工作在满载的时候,断续模式里面电感电流的最大值峰值是在什么电压下面的。...

2022-08-07 标签:输入电压电感电流BUCK电感 1509

怎样去计算Buck变换器的电感感量呢

怎样去计算Buck变换器的电感感量呢

作用是把输入高电压转换成人们需要的低压。不要市电是AC220V,整流滤波后是310V的直流,大多电子产品是低压电路,一般是5V、12V、24V、36V、48V等,这些低压的电子设备不能直接应用输入AC整流...

2022-08-07 标签:整流滤波Buck变换器开关稳压电源降压变换器 1537

自举技术增强了电池在驱动重负载时的效率

自举技术增强了电池在驱动重负载时的效率

自举技术适用于在启动时不会断开电池电压和输出之间连接的任何升压转换器,可以通过使用具有非常低的静态电流的器件来消除低下的轻载效率带来的影响。更高的启动电压并不总是问题,因...

2022-08-07 标签:升压转换器电池电压静态电流自举电路 1543

智能门锁的电源管理设计(下)

智能门锁的电源管理设计(下)

电池升降压 目前主流的智能门锁大多数采用干电池进行供电,一节5号电池的标称电压为1.5V,对于智能门锁的控制板,1.5V的电压显然是不够的。一个MCU的供电电压一般为3.3V,一个电机的供电...

2022-08-07 标签:电源管理额定电压电池串联智能门锁 1931

智能门锁的电源管理设计(上)

智能门锁的电源管理设计(上)

你可能会认为选择一个高效率的DC-DC就可以保证动态与静态的电源效率,可实际上你会发现,在低功耗uA级别电流的层面上,目前市面上的DC-DC芯片很难同时兼顾轻重载效率。...

2022-08-07 标签:电源管理DC-DC射频模块智能门锁 958

聊聊阻容降压电路的原理和实际使用电路

聊聊阻容降压电路的原理和实际使用电路

假负载上图中没有,就是与稳压管并联一个电阻,在没有真正负载的时候,这个电阻就成了这个电路的负载,用来防止电路没有真正负载的时候输出端电流过流。...

2022-08-07 标签:稳压二极管交流电电阻电容阻容降压 26854

讲讲与、或、非门都能用来做什么

讲讲与、或、非门都能用来做什么

这是三位加法器,其中加数分别是101(5)和10(2),和是111(7)右下角粉红圈中的是溢出信号(最高位的进位信号),第一位数字没有前一位的进位信号,所以你可以在图中的上半部分看到一...

2022-08-07 标签:逻辑门加法器 3593

智能门锁实现电容式感应触摸识别的常用电路

智能门锁实现电容式感应触摸识别的常用电路

智能门锁的识别技术中,密码几乎成为标配功能。相比机械按键的触控方式,电容式触控方式可以在加上一层玻璃甚至金属一体成型之后与用户进行交互,由于进行了物理性隔离,使得外壳更具...

2022-08-07 标签:电源地智能门锁触摸芯片智能门锁电容感应触摸电源地触摸芯片 1354

如何在4mA至20mA的电流环路发送器中使用LT8618

如何在4mA至20mA的电流环路发送器中使用LT8618

电流环路是控制环路中普遍存在的组件,可以双向工作:它们将测量结果从传感器传递给可编程逻辑控制器(PLC),反之,也可将控制输出从PLC传递给工艺调制装置。...

2022-08-07 标签:开关稳压器LDO稳压器降压稳压器电流环路可编程逻辑控制器 719

同步BUCK芯片的电性能参数解读(下)

同步BUCK芯片的电性能参数解读(下)

FCCM模式,负载从空载到满载变化时,不改变开关频率。AAM模式,负载从空载到满载变化时,Vcomp(内部比较器电压)和开关频率都会上升。...

2022-08-07 标签:电阻比较器BST 4026

无线充电为何不适合功率竞赛

无线充电为何不适合功率竞赛

无线充电技术不用通过连接器作为媒介,不需要常规意义上的充电器和电源线,只需放在充电座上就可以充电。与有线充电相比,无线充电不仅在安全性、灵活性、通用性等方面具备多重优势,...

2022-08-07 标签:充电器连接器无线充电充电接口 2374

电动汽车高压零部件供电适应性测试方案

电动汽车高压零部件供电适应性测试方案

无论是新能源还是传统的汽车,在启动、行驶过程中,由于复杂的工况,会导致供电母线上电压剧烈的波动。这就给众多的车载控制和用电设备的安全、可靠性带来巨大隐患。因此,车载的用电...

2022-08-07 标签:电动汽车模拟电路熔断器车载控制 106

简述电动汽车中车载充电机(OBC)的功能

简述电动汽车中车载充电机(OBC)的功能

对逆变器中所用的电力电子器件来说,必须要满足最大功率密度、高效率、供应链稳定性和长期可靠性等各种要求。...

2022-08-07 标签:电动汽车高压电池OBC车载充电机 25111

简化Xilinx FPGA的电源系统设计

对于需要考虑多个不同电源轨的复杂 FPGA 而言,这些电源考虑因素并非微不足道。为了提供帮助,赛灵思提供了赛灵思功耗估算器 (XPE),这是一款基于电子表格的免费工具,用于估算功耗。设计...

2022-08-07 标签:电源FPGA转换器电源系统 788

设计一个TL494升压转换器

设计一个TL494升压转换器

在本文中,我们将设计一个 TL494升压转换器,并计算和测试一个基于流行的TL494 IC 的高效升压转换器电路,其最小供电电压为 7V,最大为 40V,并且作为我们使用IRFP250 MOSFET作为开关,这个电路理...

2022-08-06 标签:升压转换器TL494转换器电路 4975

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