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電池增強(qiáng)器 IC 可巧妙地延長(zhǎng)無(wú)線應(yīng)用中紐扣鋰電池的使用壽命
物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 加速了無(wú)線傳感器的普及。無(wú)論是用于消費(fèi)、醫(yī)療、工業(yè)還是農(nóng)業(yè),無(wú)線傳感器都必須小巧輕便并具有長(zhǎng)電池使用壽命。此外,這類設(shè)備在傳輸和接收模式期間,還會(huì)使電源承受間歇性高電流負(fù)載。例如,突發(fā)傳輸會(huì)消耗 100 mA 電流,而接收工作可消耗 10 mA 電流,其余更長(zhǎng)時(shí)間則是工作在低電...
2024-03-14
電池增強(qiáng)器 IC 無(wú)線應(yīng)用 紐扣鋰電池
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DC/DC 轉(zhuǎn)換器:提供負(fù)電壓的器件
反相轉(zhuǎn)換器的主要目的是在輸出端提供負(fù)電壓。除了此功能之外,極性反轉(zhuǎn)拓?fù)鋵?duì)于為負(fù)載供電非常有用,與系統(tǒng)接地的極性無(wú)關(guān),但由可能高于或低于輸出電壓的輸入電壓供電[1]。反相拓?fù)渫ǔJ褂脝蝹€(gè)電感器,不需要任何耦合電容器 [2]。這導(dǎo)致使用更少的組件來(lái)實(shí)現(xiàn)反相拓?fù)洹?/p>
2024-03-14
DC/DC 轉(zhuǎn)換器 負(fù)電壓
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采用 GaN 的汽車降壓/反向升壓轉(zhuǎn)換器,可實(shí)現(xiàn)高效 48 V 配電
汽車行業(yè)日益電氣化的趨勢(shì)使汽車制造商既能以成本效益向市場(chǎng)提供新的創(chuàng)新,又能滿足日益嚴(yán)格的排放立法。將車輛的主母線電壓提高到48V有助于滿足耗電系統(tǒng)的需求,如輕度混合動(dòng)力車輛的啟停電機(jī)/發(fā)電機(jī),以及電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、電動(dòng)增壓、真空泵和水泵等負(fù)載。
2024-03-13
GaN 汽車 降壓/反向升壓轉(zhuǎn)換器
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優(yōu)化大功率直流充電樁設(shè)計(jì)
充電時(shí)間是消費(fèi)者和企業(yè)評(píng)估購(gòu)買電動(dòng)汽車 (EV)的一個(gè)主要考慮因素。為了縮短充電時(shí)間,業(yè)界正轉(zhuǎn)向采用直流充電樁 (DCFC) 。DCFC 繞過(guò)電動(dòng)汽車的車載充電器,直接向電池提供更高的功率,從而大大縮短充電時(shí)間。
2024-03-12
直流充電樁
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Wolfspeed 功率模塊如何變革三相工業(yè)低電壓電機(jī)驅(qū)動(dòng)器
根據(jù)最保守的估計(jì),電機(jī)占全球工業(yè)用電量的 50% 以上,占全球用電量的 45%。哪怕只是提高一點(diǎn)點(diǎn)工業(yè)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的效率,都將極大地影響全球能源消耗,并減少對(duì)環(huán)境的影響。為了解決全球范圍內(nèi)的能源消耗問(wèn)題,越來(lái)越嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)不斷涌現(xiàn),這給電力電子設(shè)計(jì)人員帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。
2024-03-07
Wolfspeed 功率模塊 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器
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DC-DC變換器正在從即將消亡到開始被替代
這并不是一個(gè)危言聳聽的題目,而是Power Integrations(PI)正在做的一項(xiàng)創(chuàng)新,PI在InnoMux產(chǎn)品發(fā)表時(shí),同時(shí)推出了一篇名為《DC-DC變換器即將走向消亡?》的白皮書,而隨著日前InnoMux-2的推出,DC-DC變換器也許真的要被替代了。
2024-03-01
DC-DC 變換器
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指定高密度電源轉(zhuǎn)換器中母線的方法
電源轉(zhuǎn)換行業(yè)在產(chǎn)品性能、成本和制造質(zhì)量方面面臨著越來(lái)越大的壓力。這種趨勢(shì)給轉(zhuǎn)換器子組件帶來(lái)了具有挑戰(zhàn)性的技術(shù)限制,導(dǎo)致效率、可靠性和成本效益下降。
2024-02-27
電源轉(zhuǎn)換器 母線
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太陽(yáng)能模擬器設(shè)計(jì)概述
太陽(yáng)能模擬器模擬不同環(huán)境條件下的電流-電壓曲線。這是在不使用實(shí)際光伏 (PV) 面板或外部設(shè)置進(jìn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)采集的情況下完成的 。
2024-02-26
太陽(yáng)能 模擬器
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PCB 中的電源平面諧振分析
我們習(xí)慣從電路圖和等效電路的角度來(lái)分析電子系統(tǒng),但這種思路最終會(huì)遇到阻礙,我們必須考慮到實(shí)際電子系統(tǒng)的高頻特性。在實(shí)際的 PCB 中,電信號(hào)的傳播特性將在系統(tǒng)行為中發(fā)揮主導(dǎo)作用,其中包括像直流電源分配這種簡(jiǎn)單的現(xiàn)象。直流電并非真正的直流電,會(huì)在 PCB 中激發(fā)強(qiáng)烈的諧振,由集成電路引入...
2024-02-26
PCB 電源 平面諧振
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