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以太網(wǎng)和工業(yè)應(yīng)用中防范浪涌事件的理想方法
采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施,可以防止雷擊對(duì)以太網(wǎng)連接設(shè)備造成損壞。使用保護(hù)元器件的傳統(tǒng)方法可能不完全有效,我們還需要輔以另外一種方法,其靈感基于對(duì)雷擊能量傳遞給以太網(wǎng)電纜和相連設(shè)備的基礎(chǔ)機(jī)制的深入分析,本文會(huì)詳細(xì)介紹這些內(nèi)容。
2024-01-17
以太網(wǎng) 工業(yè)應(yīng)用 浪涌
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淺談電動(dòng)汽車應(yīng)用中熱管理設(shè)計(jì)
隨著“碳中和”的號(hào)召越來(lái)越大,越來(lái)越多的汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)電動(dòng)汽車以此來(lái)解決碳排放問(wèn)題,冷卻系統(tǒng)成為電動(dòng)汽車熱管理發(fā)展的重要研究課題?液體冷卻的熱管理性能卓越,可顯著提高能效。得益于這一特點(diǎn),電動(dòng)汽車充電站、電動(dòng)汽車基礎(chǔ)設(shè)施等高熱通量電子系統(tǒng)都采用了液體冷卻技術(shù)。
2024-01-17
電動(dòng)汽車 熱管理
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如何為隔離降壓轉(zhuǎn)換器選擇變壓器?
本文闡述隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的工作原理,以及應(yīng)如何選擇變壓器,這是設(shè)計(jì)隔離式降壓轉(zhuǎn)換器的關(guān)鍵,并探討在選擇變壓器時(shí)應(yīng)考慮哪些參數(shù)、應(yīng)采用哪些數(shù)學(xué)公式進(jìn)行運(yùn)算,以及這些參數(shù)會(huì)如何影響整個(gè)電路。
2024-01-16
隔離降壓轉(zhuǎn)換器 變壓器
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使用數(shù)字電位器構(gòu)建可編程振蕩器的簡(jiǎn)單方法
數(shù)字電位器(digiPOT)功能多樣,應(yīng)用廣泛,例如用于濾除或生成交流信號(hào)。但是有時(shí)頻率必須能夠有所變化,并根據(jù)應(yīng)用需求調(diào)整。在此類設(shè)計(jì)中,支持通過(guò)適當(dāng)?shù)慕涌谡{(diào)整頻率的可編程解決方案極為有用,在有些情況下非常有助于開(kāi)發(fā)。本文介紹一種簡(jiǎn)單易行的可編程振蕩器構(gòu)建方法,其中振蕩頻率和幅度可以...
2024-01-16
數(shù)字電位器 可編程振蕩器
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三電平電路原理及常見(jiàn)的電路拓?fù)浞治?/span>
隨著對(duì)逆變器的功率密度、效率、輸出波形質(zhì)量等性能要求逐漸增加,中點(diǎn)鉗位型(Neutral Point Clamped,NPC)的三電平拓?fù)淠孀兤饕呀?jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,典型的三電平拓?fù)溆卸O管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下圖所示。
2024-01-12
三電平電路 逆變器
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超結(jié)MOS/IGBT在儲(chǔ)能變流器(PCS)上的應(yīng)用
儲(chǔ)能變流器,又稱雙向儲(chǔ)能逆變器,英文名PCS(Power Conversion System),是儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)中間實(shí)現(xiàn)電能雙向流動(dòng)的核心部件,用作控制電池的充電和放電過(guò)程,進(jìn)行交直流的變換。
2024-01-09
MOS IGBT 儲(chǔ)能變流器
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陶瓷電容器的絕緣電阻和漏電流
充電電流表明電流通過(guò)一個(gè)理想的電容器。與充電電流相比,吸收電流有一個(gè)延遲過(guò)程,并且在低頻范圍內(nèi)伴隨有介電損耗、造成高介電常數(shù)電容器(鐵電性電容器)極性相反并在陶瓷與金屬電極界面上發(fā)生肖特基障壘。
2024-01-05
陶瓷電容器 絕緣電阻 漏電流
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失配損耗對(duì)級(jí)聯(lián)放大器增益的影響
在這種情況下,放大器1的輸出阻抗和放大器2的輸入阻抗與線路的特性阻抗不匹配。由于波反射,部分 RF 能量無(wú)法傳遞至放大器 2 的輸入。
2024-01-05
失配損耗 級(jí)聯(lián)放大器 增益
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ADC噪聲:時(shí)鐘輸入如何提供
到目前為止,這是一個(gè)有趣的旅程,研究了ADC中潛在噪聲源。我們研究了模擬和數(shù)字電源輸入以及接地連接。沿著這些思路,我們還研究了PSRR和PSMR。之后,我討論了涉及ADC模擬輸入的噪聲?,F(xiàn)在,讓我們來(lái)看看ADC上需要注意噪聲的最關(guān)鍵的地方之一——ADC時(shí)鐘輸入。
2024-01-04
ADC 噪聲 時(shí)鐘輸入
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