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LED 調光引擎:基于 8 位 MCU 的開關模式可調光 LED 驅動器解決方案
開關模式可調光 LED 驅動器以其高效率和對 LED 電流的控制而聞名。它們還可以提供調光功能,使終用戶能夠創造出夢幻般的照明效果,同時降低功耗。
2024-12-06
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終于搞明白差模噪聲與共模噪聲
開關穩壓器的EMI分為電磁輻射和傳導輻射(CE)。本文重點討論傳導輻射,其可進一步分為兩類:共模(CM)噪聲和差模(DM)噪聲。為什么要區分CM-DM?對CM噪聲有效的EMI抑制技術不一定對DM噪聲有效,反之亦然,因此,確定傳導輻射的來源可以節省花在抑制噪聲上的時間和成本。
2024-12-05
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WBG 多電平逆變器適合 800V 電池電動汽車
如今,800V 電池被用來提高交流電機驅動的效率并縮短電池充電時間。電動汽車牽引系統中的 2L 逆變器有一些缺點:即輸出電壓的總諧波失真 (THD) 高、開關損耗增加、EMI 噪聲高以及電機軸上的感應電壓(主要用于電力)時出現的軸承電流問題。額定值高于 75 kW)克服了軸承潤滑油膜的絕緣能力。這會導致電流流過軸承,從而產生凹槽——滾道上特有的凹槽和磨砂坑,從而損害軸承的負載能力。
2024-11-26
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集成開關控制器如何提升系統能效?
近年來,高度依賴在線資源的混合辦公模式加速普及,電子系統成為了必不可少的工具,效率的重要性愈發凸顯。這要求我們不僅在現場操作期間,更要在生產制造過程中,采取各種措施提升能效。
2024-11-17
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安森美與伍爾特電子攜手升級高精度電力電子應用虛擬設計
安森美 (onsemi) 和伍爾特電子(Würth Elektronik)宣布,伍爾特電子的無源元件數據庫已集成到安森美獨特的 PLECS? 模型自助生成工具 (SSPMG) 中。SSPMG 是基于 Web 的平臺,界面直觀、簡單易用,能夠幫助工程師針對復雜的電力電子應用定制高精度、高保真 PLECS 模型,從而盡早發現和修復設計過程中的性能瓶頸。而伍爾特電子的無源系統元件的集成,進一步提高了 SSPMG 中開關損耗模型的精度。
2024-11-14
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如何使用GaNFET設計四開關降壓-升壓DC-DC轉換器?
在不斷追求減小電路板尺寸和提高效率的征途中,氮化鎵場效應晶體管(GaNFET)功率器件已成為破解目前難題的理想選擇。GaN是一項新興技術,有望進一步提高功率、開關速度以及降低開關損耗。這些優勢讓功率密度更高的解決方案成為可能。
2024-11-06
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遠山半導體發布新一代高壓氮化鎵功率器件
氮化鎵功率器件因其高速開關能力、高功率密度和成本效益而成為市場的熱門選擇。然而,由于工作電壓和長期可靠性的制約,這些器件的潛力并未得到充分發揮,主要在消費電子領域內競爭價格。近期,隨著高壓氮化鎵器件的陸續推出,我們看到了它們在更廣泛市場應用中的潛力。
2024-11-01
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車用開關電源的開關頻率定多高才不影響EMC?
本文探討了汽車電力應用中開關電源的開關頻率如何確定,以及高開關頻率對電磁兼容性(EMC)的影響。文章分析了不同應用場景下EMC標準的差異,以及如何通過系統評估和電路板布局優化來滿足這些標準。
2024-10-31
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電源中的分壓器
在電源設計中,可以手動設置所需的輸出電壓。大多數集成電源電路以及開關和線性穩壓器 IC 都是通過分壓器來實現這一點的。兩個電阻值的比率必須合適才能設置所需的輸出電壓。圖 1 顯示了一個分壓器。
2024-10-27
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【泰克先進半導體實驗室】 遠山半導體發布新一代高壓氮化鎵功率器件
氮化鎵功率器件因其高速開關能力、高功率密度和成本效益而成為市場的熱門選擇。然而,由于工作電壓和長期可靠性的制約,這些器件的潛力并未得到充分發揮,主要在消費電子領域內競爭價格。近期,隨著高壓氮化鎵器件的陸續推出,我們看到了它們在更廣泛市場應用中的潛力。
2024-10-20
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開關模式電源問題分析及其糾正措施:晶體管時序和自舉電容問題
本文是系列文章中的第三篇,該系列文章將討論常見的開關模式電源(SMPS)的設計問題及其糾正方案。本文旨在解決DC-DC開關穩壓器的功率級設計中面臨的復雜難題,重點關注功率晶體管和自舉電容。功率晶體管具有最小和最大占空比,如果違反限值,將會導致SMPS性能下降。此外,如果忽略自舉電容,晶體管將無法正常工作。
2024-10-20
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使用差分來測試開關模式電源
在從墻壁插座到被供電設備的過程中,電力通常通過開關模式電源,其中交流信號在到達設備之前被整流為直流。之后,直流信號(通常為 5 V)被傳遞到設備 PC 板上的 DC-DC 轉換器,以將各種電壓饋送到設備供電網絡的分支。讓我們看一下與測試開關模式電源相關的一些測量技術和注意事項。
2024-10-14
- 功率器件熱設計基礎(五)——功率半導體熱容
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