L6564H:高性能过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,功率因数校正(PFC)控制器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们要深入探讨一款备受瞩目的PFC控制器——L6564H
2026-01-05 16:35:10
22 深入解析L6564:高效PFC控制器的卓越之选 在电源设计的领域中,功率因数校正(PFC)技术至关重要。今天要详细介绍的L6564是一款工作在过渡模式(TM)下的电流模式PFC控制器,它以其紧凑
2025-12-28 16:55:09
386 深入剖析L6564T:10引脚过渡模式PFC控制器的卓越性能与应用 在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能提高电源效率,减少谐波污染。今天我们要深入探讨的是ST公司的L6564T
2025-12-28 16:20:03
366 探索TEA6017AT:数字可配置LLC与多模式PFC控制器的卓越性能 在电子电源设计领域,高效、可靠且易于配置的控制器一直是工程师们追求的目标。NXP推出的TEA6017AT数字可配置LLC和多
2025-12-25 10:55:02
212 (International IOR Rectifier)的IR2166系列芯片,看看它如何在PFC和镇流器控制领域发挥独特优势。 文件下载: IR2166PBF.pdf 一、芯片概述 IR2166是一款全面集成且具备
2025-12-24 17:25:09
474 XDPS2221 PFC + Hybrid-Flyback组合控制器:高效电源解决方案深度剖析 引言 在电源设计领域,不断追求更高的效率、更小的体积和更强的功能集成是永恒的目标。Infineon
2025-12-20 15:40:09
651 深入解析L6564H:高性能PFC控制器的技术奥秘 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。L6564H作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,凭借其丰富
2025-12-19 17:30:06
539 EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM双向图腾柱PFC评估板解析 在当今的电子设备设计中,对于高效、高功率密度电源的需求日益增长。特别是在高端服务器和电信设备等应用场
2025-12-19 11:35:03
344 5kW 交错图腾柱 PFC 评估板深度解析 在当今电力电子领域,随着电气设备的广泛应用,对电源的效率和性能要求越来越高。功率因数校正(PFC)技术作为提高电源效率、减少电网谐波污染的关键技术,受到了
2025-12-18 16:10:19
209 L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率因数校正(PFC)控制器是一个关键组件,它对于提高电源效率、减少谐波失真至关重要。今天,我们就来深入探讨一款
2025-12-16 17:40:06
439 MPN541382-PV:替代VICOR停产与ADI、TI等品牌电源模块的方案MPN541382-PV电源模块可替代VICOR VTM系列中的VTM48EF096T025A00
2025-12-11 10:02:24
在电源设计领域,功率因数校正(PFC)技术至关重要,它能提高电源效率、降低谐波污染。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NCP1632A,一款专为 2 相 PFC 应用设计的控制器,它在性能、效率和保护功能方面都有着出色的表现。
2025-12-08 10:57:54
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在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款增强型、高效能PFC控制器——NCP1623。这款控制器在优化PFC级效率、提供全面保护功能方面表现出色,适用于多种应用场景。
2025-12-08 10:33:52
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Vicor 将于 2025 年 12 月 6 日在深圳举行的亚洲电源技术发展论坛上发表主题为“薄型 DC-DC 电源解决方案最大限度提升 ATE 吞吐量”的演讲。您将了解到如何为 ATE 设计最佳
2025-12-03 14:23:13
598 半拍,就像两个人跳舞步调不一致。这叫 相位差。
对于开关电源(如电脑、手机充电器):它们只有在电压峰值时才猛地吸取电流,导致电流波形不是光滑的正弦波,而是尖刺脉冲。这叫波形畸变。
PFC模块就像一个
2025-11-26 16:29:51
模拟前端芯片,常简称为AFE,是位于信号处理链最前端的集成电路。它负责接收、调理和转换来自传感器或其他信号源的模拟信号,如电压、电流、温度、压力等,并将其转换为高精度的数字信号,供后续的数字
2025-11-21 14:33:45
326 直流电。它的工作方式非常“丝滑”。总结与关联
在一个典型的开关电源系统中(例如电脑服务器电源、大功率充电器、电视电源等),PFC模块和LLC模块的协作流程如下:
交流输入→ 整流桥 → PFC模块 → 稳定
2025-11-21 08:37:13
美国马萨诸塞州安多弗,2025 年 11 月 18 日 —— Vicor 公司日前宣布,其凭借 BCM6135 双向 DC-DC 电源转换器模块荣获盖世汽车(Gasgoo)颁发的“2025 年度最佳
2025-11-19 10:51:12
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桥图腾柱PFC(BTP-PFC)评估板。对于服务器电源/通信电源/移动储能等产品设计有借鉴意义。2.云镓GaN参数优势传统PFC电路基于整流桥和boost拓扑构成
2025-11-11 13:43:26
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,成为充电桩电源模块的核心选择。一、SiC功率器件助力高效能PFC设计在直流充电桩的电源系统中,PFC(功率因数校正)电路是提升输入电能质量与系统效率的重要环节。
2025-10-30 09:44:18
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文章详细阐述了桥堆在AI电源整流电路中的可靠性设计要点和散热处理方案,通过参数对比分析了其在浪涌耐受、热管理等方面的技术优势。
2025-10-28 11:37:17
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Vicor 公司(纳斯达克股票代码:VICR)在高密度电源系统技术研发中积累的知识产权,对于 AI 等高增长市场实现卓越性能表现非常关键。获得 Vicor 核心知识产权授权——包括 800V、48V
2025-10-28 11:12:49
662 在所有功率因数校正 (PFC) 拓扑中,图腾柱无桥 PFC 具备出色效率,因而在服务器与数据中心中得到广泛应用。
2025-10-27 17:03:09
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PFC电路与BOOST电路设计实例资源下载
传统的AC-DC变换器和开关电源,其输入电路普遍采用了全桥二极管整流,输出端直接接到大电容滤波器。虽然不可控整流器电路简单可靠,但它们产生高峰值电流,使输入端电流波形发生畸变,使交流电网一侧的功率因素下降到0.5~0.65,无功损耗过大。
2025-10-23 16:15:22
19 自从氮化镓(GaN)器件问世以来,凭借其相较于传统硅基半导体的多项关键优势,GaN 被广泛认为是快速充电与工业电源应用领域中的变革性技术。
2025-10-21 14:56:44
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主动悬架是一个快速创新的领域,已成为现代电动汽车平台确保乘客舒适度和道路操控性能的关键功能。汽车系统专业厂商宏发公司(Hongfa)已开发出目前市场上最小、最轻的主动悬架解决方案,这在很大程度上得益于与 Vicor 的合作。
2025-10-21 13:58:07
515 在数字电源AC-DC变换中,使用PFC+LLC的硬件拓扑结构。在PFC输出母线电压不固定(根据负载工况动态调整)同时LLC工作频率范围比较窄(增益曲线比较平缓),动态要求高的应用中,PFC和LLC共同使用一颗QXS320F280049,CPU0控制PFC/CPU1控制LLC。
2025-10-17 09:31:18
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随着新能源汽车渗透率持续攀升,“充电慢”仍是用户核心痛点之一。直流充电桩作为快充场景的核心设备,其电源模块的效率、体积与可靠性直接决定充电体验——而PFC(功率因数校正)模块作为电源模块的“能量入口
2025-10-14 09:43:29
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Analog Devices 的电源管理 IC 和电源模块为在所有市场中推动当今和未来的创新提供了基础。
2025-10-13 11:52:36
667 随着人工智能(AI)在高性能计算中发挥越来越重要的作用,为能耗巨大的AI服务器提供高效、高性能的电源解决方案,变得至关重要。
2025-09-29 16:50:45
1463 在电力电子领域,功率因数校正(PFC)电路的设计对电容器的选择有着严苛的要求。近年来,合粤牛角电容凭借其独特的结构优势,在PFC电路中逐渐取代普通电解电容成为工程师的首选。这种技术转向的背后,是牛角
2025-09-28 16:20:47
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在智利沙漠的中心 Cerro Armazones 山上,美国公司 Vicor 和意大利公司 Microgate 这两家技术领导者正在携手打造有史以来最大的地面光学望远镜 —— 极大望远镜 (ELT)。得益于高密度电源系统和革命性的自适应光学技术,这一工程壮举有望以前所未有的清晰度观测宇宙。
2025-09-26 14:01:17
606 、功率因数和稳定性。它可以更精确地控制电压和电流,并提供改进的动态响应和闭环控制优势,从而全面提高系统效率,允许更高的功率输出,并满足客户对更小产品尺寸的要求。
下图将传统PFC电路结构与图腾柱PFC结构
2025-09-05 07:29:19
安世半导体于近日推出了NEX83X88 PFC(功率因数校正)控制器系列,包括适用于300W以内的临界模式PFC控制器,NEX83088 和NEX83288;以及300W以上的多模式PFC控制器,NEX83188。
2025-09-02 17:58:07
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ATECLOUD-IC在电源芯片测试领域具备以下显著优势,有效提升测试效率、精度与管理能力。
2025-08-30 10:53:38
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TEA2017AAT是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。它包括LLC和PFC控制器功能。PFC经配置可在DCM/QR、CCM固定频率或支持所有操作模式的多模式下运行,优化
2025-08-29 15:31:13
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近期随着卓胜微和唯捷创芯半年报公布,两家头部射频前端公司扣非后净利润都出现不同程度的亏损,一时间关于射频前端内卷和关于射频卷到“血流成河”的文章不断爆出,笔者采访了多位未上市或者在上市准备阶段的射频
2025-08-29 10:39:01
574 往期发布了基于小华HC32F334数字电源控制器的两路交错无桥图腾柱TCM PFC参考设计,TCM PFC以其全输入范围下软开关的优势越来越受到服务器电源以及通信电源的青睐。
2025-08-16 09:36:21
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在工业控制、通信设备等典型应用领域,VICOR旗下的V24B3V3T100BL电源模块凭借其卓越的稳定性能赢得了市场的广泛认可。然而,V24B3V3T100BL较长的交货周期(约26周)可能对项目
2025-08-04 08:42:17
现有的基于特征的VSLAM系统依赖于固定的前端参数,这使得它们在面对光照突变时显得十分脆弱,且特征跟踪也不稳定。为应对这些挑战,我们提出了“IRAF-SLAM”,这是一种具备光照鲁棒性且能自适应特征筛选的前端设计,旨在提升VSLAM在复杂且具有挑战性环境中的抗干扰能力。
2025-07-30 10:38:14
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本期,为大家带来的是《如何限制 PFC 再浪涌电流》,将介绍一种低成本、简单有效的方法来满足模块化硬件系统 - 通用冗余电源 (M-CRPS) 规格要求,限制再浪涌电流。
2025-07-24 11:30:13
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电子发烧友网综合报道 功率因数校正(Power Factor Correction,简称 PFC)是一种用于提高电力系统功率因数、降低谐波污染的技术。它广泛应用于开关电源、电机驱动、照明设备等领域
2025-07-20 11:10:20
2987 在车载充电机(OBC)中,PFC电感是保障充电稳定的关键角色。以 6.6kW 的 OBC 为例,其内部包含有2个交错式PFC电感,2个LLC主变压器、2个谐振电感、2个共模电感以及输出整流滤波电感等
2025-07-17 13:54:40
908 Texas Instruments PFC23338EVM-107评估主板是一款基于氮化镓(GaN)的3.6kW单相连续导通模式(CCM)图腾柱无桥功率因数校正(PFC)转换器,面向M-CRPS
2025-07-05 14:32:41
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2025-06-30 18:32:47

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2025-06-26 18:33:25

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2025-06-24 18:29:59

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2025-06-23 18:34:27

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2025-06-23 18:34:09

英诺赛科推出基于InnoGaN ISG6121TD的4kW双向PFC电源方案,以其高效、节能的特性,为智能电网提供突破性支持。
该方案采用AC-DC无桥图腾柱PFC拓扑,设计紧凑,支持双向工作,内置
2025-06-23 10:34:00
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2025-06-19 18:33:00

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2025-06-16 18:34:40

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2025-06-12 18:33:30

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2025-06-10 18:34:35

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2025-06-10 18:32:29

Cadence 推出最新的前端验证设计方案 Conformal AI Studio,专为解决日益复杂的前端设计挑战而打造,旨在提升设计人员的工作效率,进而优化全流程功耗、效能和面积(PPA)等设计目标。
2025-06-04 11:16:02
1597 Vicor 将在 2025 中国国际低空经济产业创新发展大会上展示 eVTOL 800V 平台 DC-DC 解决方案。
2025-06-03 17:40:51
818 电子发烧友网为你提供()5 GHz WLAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有5 GHz WLAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,5 GHz WLAN 前端模块真值表,5 GHz WLAN 前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-05-27 18:32:11

低压(48V)自动驾驶电动穿梭车配备了先进的自动驾驶系统,能够在复杂的城市道路上自动行驶。GPU 和传感器是自动驾驶系统的关键组件,依赖高性能的 ATX 电源。这些电源必须紧凑轻便以适应汽车中的空间
2025-05-26 11:29:08
868 新品采用电平位移驱动器碳化硅SiCMOSFET交错调制图腾柱5kWPFC评估板电子设备会污染电网,导致电网失真,威胁着供电系统的稳定性和效率。为此,电源设计中需要采用先进的功率因数校正(PFC)电路
2025-05-22 17:03:10
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2025-05-19 18:29:36

英飞凌推出2.5kW功率因数校正(PFC)评估板,展示TO-247 4针CoolMOS™ C7 MOSFET的高效能表现。该评估板集成PFC控制器、MOSFET驱动器和碳化硅二极管,专为电源电子工程师设计,用于评估4针封装在效率和信号质量上的优势。
2025-05-19 13:49:00
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。提升供电网络(PDN)才能满足这些飙升的需求。稳健的供电不仅仅是配电,还包括系统的效率、尺寸和热性能。Vicor的高功率密度模块是具有顶级性能的DC-DC转换器,易于配置,可以串联使用,以快速扩展适应更高的功率需求。 不要错过Vicor在Mouser “
2025-05-16 13:34:01
910 电子发烧友网为你提供()用于 Wi-SUN® 应用的前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于 Wi-SUN® 应用的前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,用于 Wi-SUN® 应用的前端模块真值表,用于 Wi-SUN® 应用的前端模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-05-14 18:32:23

抛砖引玉,本文仅以最常用的PFC拓扑来探讨电源设计的合理方法,让电源设计尽可能变得透明,科学和合理,最大限度的提高产品开发效率,降低系统设计风险。当然由于本人水平有限,思考和总结的东西不见得就一定正确,更多的是从工程的角度激发一下大家的思维,用工程的方法去设计产品,好过用经验的方法设计产品。
2025-05-14 14:09:56
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功率因数校正(PFC)可减少交流电源系统中的能源浪费和基础设施压力,从而显著提高效率。本文介绍了功率因数 (PF) 的概念,解释了低功率因数造成的问题,并概述了 PFC 的优势。它还重点介绍了
2025-05-12 10:38:30
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2025-05-09 18:30:40

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2025-05-08 18:30:20

在高端电源模块领域,VICOR虽以高功率密度和低噪音特性闻名,但其长达26周的交货周期和价格波动问题,促使市场寻求更优替代方案。台湾上市公司CINCON凭借以下五大核心优势,成为工业、通信及医疗等
2025-05-06 09:27:05
在电力电子技术快速发展的今天,功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)电路已成为现代电源设计中不可或缺的组成部分。无论是消费级充电器还是工业级变频器,PFC技术
2025-05-05 18:13:00
1989 本期,芯朋微技术团队将为各位fans分享常见的PFC拓扑架构及控制方法,为设计选型提供参考。
2025-04-27 18:03:16
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作辅助电源,而且其输出直流电压纹波很小。
3.PFC电路基本结构和工作原理
3.1 容性负载对供电电压以及电流的影响开关电源都是利用整流电路后的一个大电容进行滤波的,这使得电路的负载特性为容性,由于
2025-04-09 11:35:56
UCC28510 系列 PFC/PWM 组合控制器为任何需要符合 IEC1000–3–2 谐波降低要求的离线电源系统提供完整的控制功能。通过将 PFC 和 PWM 级的控制和驱动信号组合到单个器件中
2025-04-03 18:17:42
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Vicor 全新推出的DCM3717 和 DCM3735 DC-DC 电源模块支持以 48V为中心的供电网络(PDN)增长趋势,与 12V 供电网络相比,48V PDN 提供更高的电源系统效率和功率密度而且重量更轻。
2025-03-28 11:14:09
1382 请问各位大神,IEC2PCS02G设计的600W电源,在输出空满载切换时PFC电压为什么掉电严重。
2025-03-26 19:54:09
通过PHOTODIODE工具选定AD4817用于前端光电信号的I/V转换,前端I/V信号为脉冲信号,±5V电源供电,
1:在测试输出时,发现输出会有负电压,是否为Vos影响?
2:如果用单电源供电
2025-03-25 07:47:47
。Vicor在活动中强调,其模块化设计在市场上的竞争优势与众不同。与许多传统的美系电源管理IC厂商和IDM(集成设备制造商)不同,Vicor并不将所有功能整合在一块电
2025-03-24 11:38:05
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UCC28065 交错式 PFC 控制器能够以比以前更高的额定功率实现转换模式 PFC。该器件使用自然交错™技术来保持 180 度相移。两个通道都作为主通道(没有从通道)运行,同步到相同的频率。这种
2025-03-21 10:40:13
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新品采用电平位移驱动器和碳化硅SiCMOSFET交错调制图腾柱5kWPFC评估板电子设备会污染电网,导致电网失真,威胁着供电系统的稳定性和效率。为此,电源设计中需要采用先进的功率因数校正(PFC
2025-03-20 17:06:56
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在全球通用交流输入范围(85~264V)内,ARM输出电压始终保持在200~375V之间。与Vicor的VI-260和VI-J60系列DC-DC电源模块兼容,并兼容新一代300V输入的Vicor电源模块。
2025-03-20 10:02:02
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摘要 :越来越多的电子设备接入电网,带来大量的谐波。为了满足谐波标准,功率因数校正(Power Factor Correction, PFC)技术成为研究热点。针对全球工作电压范围(85V-265V
2025-03-13 13:50:36
本文今天要讲的PFC,是指开关电源中功率因数校正电路。
2025-03-06 10:18:09
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此参考设计是一种数字控制的紧凑型 1kW AC/DC 电源设计,适用于服务器电源单元 (PSU) 和电信整流器应用。这种高效的设计支持两个主要功率级,包括前端连续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥
2025-02-25 11:07:39
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操作高度可达2000米
符合UL/IEC/EN 62368-1安全标准
VICOR电源提供 DC-DC、AC-DC电源模块,隔离、非隔离电源模块等转换器具有体积小,可靠性高,功率密度全球领先等优势
2025-02-24 09:25:00
BG75N65HRA1 IGBT单管在充电桩电源模块的PFC维也纳整流器(Vienna Rectifier)中具有以下显著优势: 1. 低导通损耗提升效率 低饱和压降(VCE(sat)) :典型值仅
2025-02-13 19:58:58
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通常,我们将芯片的生产过程划分为前端制程和后端制程两大阶段,其中前端制程专注于芯片的制造,而后端制程则关注于芯片的封装。
2025-02-12 11:27:57
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本文介绍了基于VICOR电源模块的输出滤波器设计方案,并讨论了开关电源噪声消除的办法,既适合于不同厂商生产的开关电源的输出滤波,也适用于其他要求高稳定度、高精度电源的电路的输入滤波。 VICOR公司
2025-02-09 10:09:18
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利用Vicor模块电源试制医疗器械 引言 Vicor公司是关同的专业模块电源生产厂家。其产品最大特点是功率密度高,可靠性好。产品覆盖10~600W,输入输出隔离,使用方便,许多领域广泛应用: 第二代
2025-01-28 16:42:00
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在当今快速发展的前端开发领域,热门前端框架如 React、Vue 和 Angular 等,成为了开发者构建高效、高性能 Web 应用的得力工具。它们各自具有独特的特点和优势,引领着现代 Web 开发
2025-01-22 10:08:49
1026 ,应该可以看到某一个值的传输线特征阻抗,举例来说50Ω,然而如果将一个欧姆表同一段3英尺长的RG58线缆连接时,测量到的阻抗却是无穷大。
问题的答案在于从任何传输线前端看过去的阻抗值是随时间变化的。如果
2025-01-21 07:11:58
LTC2245和国产模数转换器SC2245特征以及应用优势分享
2025-01-20 10:04:45
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整流器,如图1所示,做成一个像整流桥的module。因为消除了典型的整流二极管正向导通损耗,可显著提高电源转换器的效率。 图1-有源桥PFC拓扑 TEA2209T的工作原理如下,AC正半周期时,启动GATELR和GATEHL,如图2所示;AC负半周期时,启动GATELL和GATEHR,如图3所示。 图2-有
2025-01-06 11:02:12
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