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  • 如何設計和管理多軌拓撲電源

    關于為當今許多 PC 板和系統(tǒng)提供電源軌,有好消息也有壞消息。首先,好消息是:現(xiàn)在在基于線性(低壓差或 LDO)和開關架構的 DC/DC 穩(wěn)壓器和轉換器中有許多出色的選擇。因此,找到一個具有合適的屬性組合的人比以往任何時候都容易。此外,許多在個位數(shù)電壓下提供低于 5 到 10 A 電流的較小單元很容易使用,并且只需要幾個外部無源元件,也許還需要一個 MOSFET。他們詳細的數(shù)據(jù)表解決了與其在標稱和極端情況下的靜態(tài)和動態(tài)性能相關的許多問題(如果不是全部的話)。

  • 啟動電池測試短路故障

    評估內部電池的功能和響應是困難的。從本質上講,電池是一個封閉的盒子,所以很難看到內部發(fā)生了什么,即使關鍵的外部參數(shù)——終端電壓、電流流和總溫度——很容易測量。研究人員使用了各種復雜的技術,包括核磁共振掃描和拉曼光譜,以幫助他們實時看到內部正在發(fā)生的東西,并取得了一些令人印象深刻的結果。盡管如此,觀察和量化密切相關的電、化學和熱事件仍然是一個真正的挑戰(zhàn)。

  • 能源管理哪種電池最適合物聯(lián)網設備?

    物聯(lián)網或物聯(lián)網技術近年來迅速普及,促使更多消費者想知道他們應該如何為所有新的智能技術提供動力。物聯(lián)網設備包括智能揚聲器、健身追蹤器、智能家居安全設備,甚至智能手機。它們是通過互聯(lián)網和云相互連接的電子設備。

  • 溫度監(jiān)控系統(tǒng)優(yōu)化電源設計中的冷卻系統(tǒng)

    與低功率同類產品不同,MOSFET、IGBT、功率二極管和晶閘管等功率器件會產生大量熱量。因此,有效的熱管理對于確保電力電子設備的可靠性和優(yōu)化的壽命性能至關重要,包括由更高工作溫度、寬帶隙 (WBG) 半導體材料制成的設備。

  • 做一套能在旅途中使用太陽能發(fā)電機

    我們一生中都經歷過停電。如果下次你可以簡單地打開你的個人太陽能發(fā)電機,而不是打破蠟燭和手電筒,那不是很好嗎?電氣工程師和制造商 Nathaniel VerLee 正在開發(fā)一種太陽能發(fā)電機來做到這一點。他的發(fā)電機是一個一體化的應用程序,不僅能夠在停電期間提供臨時電力,還可以為未連接到電網的設備(如路燈和網狀網絡)提供電力,并提供電力到偏遠地區(qū),如小屋或帆船。

  • 對有問題的電池進行電池管理

    我收到的電池,只被告知它們來自保時捷 944 EV 轉換,可能有 200 個充電/放電周期。賣方對他的轉換表現(xiàn)不滿意。他主要將其歸因于一開始的汽車狀況不佳。如果沒有適當安裝一切的預算,汽車的性能會導致平衡性差、操控性差和可能的安全風險。

  • 能量收集初創(chuàng)公司可以推動一些物聯(lián)網夢想

    越來越多的新公司旨在從環(huán)境資源中提取少量能源。這一代能量收集初創(chuàng)公司主要專注于為當今過多的物聯(lián)網傳感器提供電力,無線能源的愿景并不是一個新概念——它只是在所涉及的電量方面不那么雄心勃勃了幾個數(shù)量級。通過空氣傳輸電力的想法起源于 1890 年代后期著名且陷入困境的發(fā)明家尼古拉特斯拉。

  • 使用 PMIC,獲得更寬的輸入電壓范圍產生更好的設計

    在一個有時似乎專注于使用名義上的 12V 和 24V 電池組等所謂的嚴格限制電源運行的設計世界中,很高興知道仍然需要能夠處理更寬輸入擺幅的穩(wěn)壓器。

  • 工程師如何提高新設備的電池壽命?

    隨著物聯(lián)網達到新的高度,它的缺點開始顯現(xiàn)。物聯(lián)網的采用在消費者和商業(yè)領域都在飛速發(fā)展,但隨著它變得越來越突出,它需要改進的地方變得更加清晰。物聯(lián)網電池壽命是這些技術面臨的最明顯問題之一。

  • 電動汽車將對全球能源系統(tǒng)產生什么影響?

    電動汽車 (EV) 需求的激增可能會對全球能源系統(tǒng)產生重大影響。它將增加電力需求并轉移峰值負載。電動汽車的采用還可能需要額外的基礎設施、清潔能源和改進的電池技術。

  • Ansys 仿真軟件分析充電和放電現(xiàn)象

    Ansys 是一家專門從事結構、流體動力學、電磁和多物理工程仿真的公司,最近與 Electro Magnetic Applications, Inc. (EMA) 合作推出了其 EMA3D Charge 軟件。EMA3D Charge 是一款模擬軟件,可改進從太空探索到汽車和消費電子產品等應用的設計和安全性。

  • SiC 和 GaN:兩種半導體的功率器件發(fā)展

    在過去的幾十年中,碳化硅和氮化鎵技術的進步一直以發(fā)展、行業(yè)接受度不斷提高和有望實現(xiàn)數(shù)十億美元收入為特征。第一個商用 SiC 器件于 2001 年以德國英飛凌的肖特基二極管的形式問世。隨之而來的是快速發(fā)展,到 2026 年,工業(yè)部門現(xiàn)在有望超過 40 億美元。

  • 噪聲抑制板有助于 EMI 控制設計

    任何電子產品都必須通過適用的電磁兼容性 (EMC) 測試才能投放到預期市場。接受預防勝于治療,從開發(fā)的早期階段就設計合規(guī)性通常是理想的??梢圆扇「鞣N方法,從應用已知的最佳實踐到使用可用的 EMC 模擬器,以及在內部或與專業(yè)合作伙伴進行 EMC 預測試。

  • 優(yōu)化有源鉗位反激式電源設計的效率

    隨著電子設備對在更小的封裝中進行更多處理的需求不斷增長,如今任何電源的首要任務都是功率密度。最流行的隔離式電源拓撲是反激式,但傳統(tǒng)反激式的泄漏和開關損耗限制了開關頻率并阻礙了實現(xiàn)小型解決方案尺寸的能力。幸運的是,有一些新方法可以優(yōu)化反激式拓撲結構,以產生更高的效率,即使在更高頻率下切換也是如此。

  • 準諧振反激式轉換器可輕松為儲能電容器充電

    設計人員經常使用具有反激式拓撲結構的充電器為儲能電容器快速充電。在反激式拓撲中,能量傳輸僅在充電器的功率 MOSFET 關閉時發(fā)生,從而有效地將功率開關與負載隔離,包括高能量存儲電容器組。因此,電路變壓器次級上的電壓水平可以從零變化到預定值和相應的能量水平,而不會對變壓器初級側的組件產生任何明顯的壓力。

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