建模、仿真和CAD是一種新的、方便且節(jié)省的設(shè)計工具。為仿真開關(guān)電源,首先要仿真建模。仿真建模中應(yīng)包括電力電子器件,轉(zhuǎn)換器電路, 數(shù)字和模擬控制電路,以及磁元件和
使用無線模塊開辟了為物聯(lián)網(wǎng)(IoT)等應(yīng)用實施經(jīng)濟高效的傳感器節(jié)點的新方法。模塊的簡單性和低功耗無線協(xié)議的使用使得能量收集子系統(tǒng)能夠從環(huán)境中捕獲能量以在本地存儲,如圖
高頻開關(guān)電源中用了多種磁元件,有一些基本的問題還需要研究解決。例如: (1)隨著開關(guān)電源的高頻化,在低頻下可以忽略的某些寄生參數(shù),在高頻下將會對某些電路性能
傳統(tǒng)上,在降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器中,在將輸出電壓配置為較低值時,功率轉(zhuǎn)換效率也會降低。 例如,對于 12 V 輸入轉(zhuǎn) 3.3 V 輸出的降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器,在滿載時可以提供 90% 以上
產(chǎn)品系列非常廣泛的 DCM™ 系列最新成員采用 3623(36 x 23 毫米)ChiP (Converter housed in Package™) 封裝,支持 1,032W/in3 無與倫比的功率密度。最新 80W DCM ChiP 支持 9V 至 75V 寬輸入電壓范圍,可提供 12V、24V、28V 和 48V 額定輸出電壓。
現(xiàn)代開關(guān)DC/DC轉(zhuǎn)換器設(shè)計中的電容器噴灑可在模塊啟動時產(chǎn)生高浪涌電流。除了元件損壞和系統(tǒng)故障的風險之外,這種浪涌電流還會給試圖在便攜式產(chǎn)品中最大化電池壽命的工程師
今天,分布式電源架構(gòu)已演變?yōu)橹虚g總線架構(gòu)(IBA),它為數(shù)據(jù)通信/電信設(shè)備,服務(wù)器和PC的系統(tǒng)板上使用的各種DC/DC轉(zhuǎn)換器提供所需的總線電壓。這些DC/DC轉(zhuǎn)換器用作負載點(PO
長期以來,寬帶隙氮化鎵硅(GaN-on-Si)晶體管現(xiàn)已上市。他們被吹捧為取代硅基MOSFET,這對于許多高性能電源設(shè)計而言效率低下。最近,市場上出現(xiàn)了幾家基于GaN-on-Si的HEMT和
根據(jù)定義,交流電源的功率因數(shù)(PF)定義為流入負載的實際功率(瓦)與電路中的視在功率之比,它是電流和電壓的乘積。它表示為PF =實際功率(W)/視在功率(VA)。 PF方程表明它
1、隔離一塊PCB板上的元器件有各種各樣的邊值(edge rates)和各種噪聲差異。對改善SI最直接的方式就是依據(jù)器件的邊值和靈敏度,通過PCB板上元器件的物理隔離來實現(xiàn)。圖1是
在開發(fā)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的過程中,人們嘗試了許多電路。這些轉(zhuǎn)換器已經(jīng)被歸納為四種基本拓樸:閃爍、逐次逼近(SAR)、流水線以及Σ-△轉(zhuǎn)換器。每一種拓撲均有其優(yōu)點和缺
當今許多應(yīng)用都要求高速采樣模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用戶能夠進行更精確的系統(tǒng)測量。然而,更高分辨率也意味著系統(tǒng)對噪聲更加敏感。系統(tǒng)分辨率每提高一
XP Power正式宣布推出兩款超寬輸入范圍、高性價比、高功率密度的DC-DC轉(zhuǎn)換器,適用于鐵路牽引和鐵路車輛。
亞德諾半導(dǎo)體 (Analog Devices, Inc.,簡稱 ADI) 旗下凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 350mA、42V 輸入同步降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器 LT8606。在 2MHz 切換時,