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功率電感器核心技術(shù)解析:原理、選型策略與全球品牌競爭力圖譜
功率電感器作為電力電子系統(tǒng)的核心無源元件,通過導(dǎo)體繞制磁芯構(gòu)成閉合回路,在電流通過時(shí)儲(chǔ)存磁能并抑制電流突變。其基礎(chǔ)原理遵循法拉第電磁感應(yīng)定律:當(dāng)電流變化時(shí),磁通量的改變將產(chǎn)生自感電動(dòng)勢,阻礙電流變化,從而平滑輸出電流、濾除高頻噪聲并提升系統(tǒng)效率16。在現(xiàn)代電子設(shè)備中,功率電感器...
2025-07-04
功率電感器 磁芯材料 DC-DC轉(zhuǎn)換器
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MHz級(jí)電流測量突破:分流電阻電感補(bǔ)償技術(shù)解密
在第三代半導(dǎo)體(SiC/GaN)驅(qū)動(dòng)的ns級(jí)開關(guān)場景中,表面貼裝分流電阻(SMD CVR)的寄生電感已成為高頻電流測量的首要瓶頸。實(shí)測表明:2mΩ/2512封裝電阻在150V/ns瞬態(tài)下產(chǎn)生>38%電壓過沖,導(dǎo)致1MHz頻點(diǎn)測量誤差飆升至8.7%(Vishay WSLP2512測試數(shù)據(jù)),嚴(yán)重制約車載電控、射頻功放等對(duì)DC-3MHz帶寬、±...
2025-07-01
分流電阻 寄生電感補(bǔ)償 高頻電流測量技術(shù) VNA頻響 RC濾波器設(shè)計(jì) 功率器件 電流檢測 開關(guān)電源
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DigiKey B站頻道火出圈:粉絲破10萬大關(guān),好禮送不停
全球電子元器件分銷巨頭DigiKey宣布其B站官方頻道粉絲量突破10 萬大關(guān),成為電子元器件領(lǐng)域關(guān)注度最高的企業(yè)賬號(hào)。為慶祝這一里程碑,DigiKey將面向平臺(tái)粉絲發(fā)起互動(dòng)活動(dòng),抽取20位參與者贈(zèng)送專屬技術(shù)禮包。
2025-07-01
DigiKey 得捷電子 B站官方號(hào) B站粉絲活動(dòng) 工程師福利
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蓉城再掀技術(shù)革命!第三十屆國際電子測試測量大會(huì)聚焦射頻前沿
在信息革命加速演進(jìn)的今天,微波射頻技術(shù)作為5G通信、衛(wèi)星導(dǎo)航、智能探測等戰(zhàn)略領(lǐng)域的“隱形引擎”,正經(jīng)歷著技術(shù)迭代與產(chǎn)業(yè)融合的雙重飛躍。從毫米波雷達(dá)到太赫茲成像,從空天一體化網(wǎng)絡(luò)到量子通信終端,射頻技術(shù)的突破直接定義著下一代信息基礎(chǔ)設(shè)施的邊界。作為中國西部科技創(chuàng)新高地,成都依托其國...
2025-06-30
微波射頻技術(shù)研討會(huì) 5G通信技術(shù) 衛(wèi)星導(dǎo)航 射頻芯片設(shè)計(jì)
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攻克28G PAM4抖動(dòng)難題!差分輸出VCXO如何重塑光通信時(shí)鐘架構(gòu)
在400G/800G光模塊的56Gbaud PAM4調(diào)制系統(tǒng)中,時(shí)鐘抖動(dòng)每增加0.1ps RMS,誤碼率將飆升300%。傳統(tǒng)單端CMOS時(shí)鐘源因共模噪聲干擾,難以滿足高速SerDes對(duì)相位穩(wěn)定性的嚴(yán)苛需求。差分輸出VCXO(壓控晶體振蕩器)通過對(duì)稱差分信號(hào)(LVDS/HCSL) 實(shí)現(xiàn)共模噪聲抑制,結(jié)合±50ppm頻率微調(diào)能力,將相位抖動(dòng)壓...
2025-06-27
差分輸出VCXO 低抖動(dòng)時(shí)鐘源 光通信時(shí)鐘同步 相位噪聲優(yōu)化 SerDes時(shí)鐘解決方案 LVDS振蕩器
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一文讀懂SiC Combo JFET技術(shù)
安森美具有卓越 RDS(on)*A 性能的 SiC JFET,特別適用于需要大電流處理能力和較低開關(guān)速度的應(yīng)用,如固態(tài)斷路器和大電流開關(guān)系統(tǒng)。得益于碳化硅(SiC)優(yōu)異的材料特性和 JFET 的高效結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)更低的導(dǎo)通電阻和更佳的熱性能,非常適合需要多個(gè)器件并聯(lián)以高效管理大電流負(fù)載的應(yīng)用場景。
2025-06-26
安森美 SiC JFET并聯(lián)技術(shù) 固態(tài)斷路器解決方案 大電流SiC JFET Combo JFET結(jié)構(gòu)
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控制回路仿真入門:LTspice波特圖分析詳解
在電源設(shè)計(jì)中,控制回路的穩(wěn)定性是確保電源可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。一個(gè)設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)目刂苹芈房赡軐?dǎo)致電源振蕩、輸出紋波過大,甚至降低電磁兼容性(EMC)性能。此外,控制回路的響應(yīng)速度直接影響到電源對(duì)負(fù)載變化和輸入電壓波動(dòng)的適應(yīng)能力。為了確保電源的穩(wěn)定性和高效性,控制回路的仿真分析至關(guān)重要。
2025-06-25
LTspice 波特圖分析 控制回路仿真 開關(guān)穩(wěn)壓器 電源穩(wěn)定性優(yōu)化 相位裕度 增益帶寬
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馴服電源幽靈:為敏感器件打造超低噪聲供電方案
在射頻通信、精密測量、高分辨率數(shù)據(jù)采集等尖端領(lǐng)域,毫伏級(jí)的電源噪聲都可能成為性能的致命殺手。鎖相環(huán)(PLL)的相位噪聲惡化、壓控振蕩器(VCO)的輸出頻率漂移、高分辨率模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的有效位數(shù)(ENOB)下降——這些敏感電路的卓越性能,無一不建立在超低噪聲、超高純凈度的電源基礎(chǔ)之上。本...
2025-06-24
超低噪聲電源設(shè)計(jì) 射頻電源解決方案 μV級(jí)電源噪聲 低噪聲LDO 低噪聲電源模塊
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攻克次諧波振蕩:CCM反激斜坡補(bǔ)償?shù)墓β史旨?jí)指南
在CCM反激式轉(zhuǎn)換器設(shè)計(jì)中,峰值電流模式控制(Peak Current Mode Control)因其優(yōu)異的輸入電壓抑制能力、固有的逐周期限流保護(hù)和相對(duì)簡化的環(huán)路補(bǔ)償而備受青睞。然而,當(dāng)占空比超過50%時(shí),系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)固有的次諧波振蕩不穩(wěn)定性問題。斜坡補(bǔ)償技術(shù)正是攻克這一難題的核心手段,其設(shè)計(jì)策略需隨功率等級(jí)...
2025-06-23
CCM反激 斜坡補(bǔ)償 反激轉(zhuǎn)換器 次諧波振蕩 斜坡補(bǔ)償設(shè)計(jì)
- 安森美與舍弗勒強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,EliteSiC技術(shù)驅(qū)動(dòng)新一代PHEV平臺(tái)
- 安森美與英偉達(dá)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,800V直流方案賦能AI數(shù)據(jù)中心能效升級(jí)
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