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电子发烧友网>便携设备>Vishay新的超薄、大电流功率电感器在便携式电子应用中既节省空间又提高效率

Vishay新的超薄、大电流功率电感器在便携式电子应用中既节省空间又提高效率

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超薄设计:MRS系列功率电感器采用超薄设计,使其空间受限的应用具有优势。
2023-09-14 10:17:101732

提高效率的DC电源模块设计技巧

BOSHIDA  提高效率的DC电源模块设计技巧 设计高效率的BOSHIDA  DC电源模块可以帮助减少能源浪费和提高系统功耗,以下是一些设计技巧: 1. 选择高效率功率转换:选择具有高效率
2024-02-26 14:27:381522

取得平衡:可提高效率并控制EMI的汽车设计

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2024-08-28 11:58:110

使用微型模制电感器节省空间、减少损耗并提高电源完整性和效率

应用趋向于更小、更紧凑的设计,而这些设计必须越来越节能,设计人员需要更加挑剔地选择电感器,以适应这些趋势,同时处理更高的电流。 降低功率损耗和提高效率很大程度上取决于电感器的设计和磁芯材料。例如,使用微型模制电感器可以减少电感器体积,同时带来更传
2024-10-02 15:47:001162

D类放大器中用于提高效率的 Y 桥应用说明

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2024-09-13 11:03:480

如何高效率选出高能效的电感

高感量的电感来平滑纹波电流实现效率最高,即损耗最佳,需要确保通过工作电流时,电感器不能磁芯饱和,也不能绕组过热。本文介绍了如何评估电感器的损耗,以及高效率电感器的设计与快速选型方法。
2024-09-20 12:43:321133

[应用笔记]如何高效率选出高能效的电感

高感量的电感来平滑纹波电流实现效率最高,即损耗最佳,需要确保通过工作电流时,电感器不能磁芯饱和,也不能绕组过热。本文介绍了如何评估电感器的损耗,以及高效率电感器的设计与快速选型方法。
2024-09-20 15:33:371094

功率直流电源如何提高效率

,一般只有50% 60%,而开关稳压电源则能够达到80% 90%的效率。因此,选择电源拓扑结构时,应优先考虑使用开关稳压电源。 二、选用高效元器件 元器件的效率和损耗直接影响电源的整体效率。为提高效率,应选用高效元器件,如高效功率
2024-12-23 10:12:151418

AN144-通过静音开关设计降低EMI并提高效率

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2025-01-12 11:20:280

多相降压转换中使用耦合电感器提高效率

在不影响性能或增加物理空间的情况下提高效率。 一种很有前景的方法是使用耦合电感器 (CL)。通过使用相间互感技术,CL 可出色的消除电流纹波,从而在保持兼容传统布局的同时显著提高效率。 本文将简要概述多相降压转换设计人员效率和布局方面面临的挑战。然后介绍 CL,给出验证
2025-10-02 16:57:001673

Vishay IHV系列功率电感器技术解析与应用指南

Vishay IHV功率电感器是大电流和径向引线滤波电感器。这些电感器的额定电感高达200μH,最大直流电流范围为20A至60A。IHV滤波电感器空载条件下的工作温度范围为-55°C至125°C
2025-11-11 11:23:15471

Vishay / Dale IFSC2020DZ-01与IFSC3232DB-02功率电感器数据手册

电感容差为20%或30%。这些Vishay/Dale功率电感器采用绕线铁氧体磁芯上嵌入铁氧体封装,因此具有磁屏蔽结构。典型应用包括直流/直流电源、噪声抑制和滤波、便携式和手持设备、计算机以及工业和消费电子产品。
2025-11-11 14:22:19313

Vishay Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器技术解析与应用指南

、高饱和性能以及0.24μH至4.7μH的宽电感范围。Vishay/Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器无铅、无卤,符合RoHS指令。典型应用包括HDD和SSD存储、噪声抑制和滤波、便携式和手持设备以及智能手机和虚拟现实耳机的直流/直流电源。
2025-11-11 15:25:04333

Vishay Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析

表面贴装封装,尺寸为4mmx4mmx1.8mm。Vishay/Dale IFSC1616AH-01屏蔽型SMD铁氧体功率电感器无铅、无卤,符合RoHS指令。IFSC1616AH-01系列的应用包括噪声抑制和滤波、直流/直流电源、便携式和手持设备以及HDD和SSD存储。
2025-11-11 15:36:24422

Vishay Dale IFSC-2020BZ-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析

IFSC-2020BZ-01半屏蔽SMD功率电感器无铅、无卤,符合RoHS指令。典型应用包括便携式和手持设备、HDD和SSD存储、噪声抑制和滤波以及直流/直流电源。
2025-11-11 15:42:54594

Vishay Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析

树脂封装,用于磁屏蔽。该电感器设计无铅、无卤,符合RoHS指令。Vishay/Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器非常适用于噪声抑制和滤波、直流/直流电源、工业和消费电子产品以及便携式和手持设备等应用。
2025-11-11 15:54:40541

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