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ST 新款微型單片降壓轉換器,用於智能電表、家電和工業電源轉換器提供低電壓電源
意法半導體新款微型單片降壓轉換器DCP3601jichengdaliangdegongneng,juyougenggaodeshejilinghuoxing,keyijianhuayingyongsheji,jiangdiwuliaoqingdanchengben。zhekuanxinpianneizhigonglvkaiguanyubuchangdianlu,goujianwanzhengdeshuchudianyashezhidianlu,jinxu電感器、自舉電容、濾波電容、反饋電阻等6個外部元件。
2025-03-05
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設計高壓SIC的電池斷開開關
DC總線電壓為400 V或更大的電氣係統,由單相或三相電網功率或儲能係統(ESS)提ti供gong動dong力li,可ke以yi通tong過guo固gu態tai電dian路lu保bao護hu提ti高gao其qi可ke靠kao性xing和he彈dan性xing。在zai設she計ji高gao壓ya固gu態tai電dian池chi斷duan開kai連lian接jie開kai關guan時shi,需xu要yao考kao慮lv一yi些xie基ji本ben的de設she計ji決jue策ce。關guan鍵jian因yin素su包bao括kuo半ban導dao體ti技ji術shu,設she備bei類lei型xing,熱re包bao裝zhuang,設she備bei堅jian固gu性xing以yi及ji在zai電dian路lu中zhong斷duan期qi間jian管guan理li電感能量。本文討論了選擇功率半導體技術的設計注意事項,並為高壓,高電流電池斷開開關定義了半導體包裝,以及表征係統寄生電感和過度流動保護限製的重要性。
2025-02-16
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電感器:默默無聞的電磁魔術師
在電子元器件的世界裏,電阻和電容常常是聚光燈下的主角,而電感器則像一位幕後英雄,默默發揮著不可或缺的作用。這個看似簡單的線圈,卻蘊藏著電磁世界的奧秘,在電路中扮演著能量儲存、信號濾波、電磁轉換等重要角色。
2025-02-14
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利用設計工具提高位置傳感器係統精度
電機驅動係統 (EMDS) 高度依賴位置編碼器來提升效率,並滿足日益嚴苛的法規要求。如圖 1 所示,位置編碼器將感知到的速度和位置信息反饋給控製器,從而實現高精度電機控製和同步。位置編碼器種類繁多,包括機械式、光學式、磁式或電感式。
2025-02-13
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要求苛刻的工業應用,為什麼建議選電感式傳感器?
在zai運yun動dong感gan知zhi方fang麵mian,比bi如ru追zhui蹤zong機ji械xie臂bi的de位wei置zhi和he運yun動dong速su度du,已yi經jing有you很hen多duo基ji於yu光guang學xue或huo磁ci性xing傳chuan感gan的de解jie決jue方fang案an。然ran而er,這zhe些xie現xian有you的de檢jian測ce技ji術shu難nan以yi將jiang高gao精jing度du與yu抗kang汙wu染ran能neng力li相xiang結jie合he。相xiang反fan,電感式shi檢jian測ce技ji術shu正zheng逐zhu漸jian成cheng為wei一yi種zhong更geng優you的de解jie決jue方fang案an,它ta為wei多duo種zhong工gong業ye應ying用yong提ti供gong了le可ke靠kao且qie強qiang大da的de位wei置zhi感gan知zhi能neng力li,並bing兼jian具ju精jing度du和he適shi應ying性xing。在zai本ben文wen中zhong,我wo們men將jiang探tan討tao在zai對dui卓zhuo越yue性xing能neng和he耐nai用yong性xing需xu求qiu的de推tui動dong下xia,電感式傳感器的應用日益廣泛,並將討論如何簡化它們在自動化係統中的集成。
2025-02-11
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第14講:工業用NX封裝全SiC功率模塊
三菱電機開發了工業應用的NX封裝全SiC功率模塊,采用低損耗SiC芯片和優化的內部結構,與現有的Si-IGBT模塊相比,顯著降低了功率損耗,同時器件內部雜散電感降低約47%。
2025-01-24
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深入分析帶耦合電感多相降壓轉換器的電壓紋波問題
多相耦合電感器是一項很有前景的技術,由於每個耦合相內的電流紋波得到消除,為係統帶來了顯著的優勢。而令人意想不到的是,無論是耦合電感器還是非耦合電感器(qi),多(duo)相(xiang)降(jiang)壓(ya)轉(zhuan)換(huan)器(qi)的(de)總(zong)輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu)紋(wen)波(bo)都(dou)是(shi)相(xiang)同(tong)的(de)。本(ben)文(wen)重(zhong)點(dian)探(tan)討(tao)輸(shu)出(chu)電(dian)流(liu)紋(wen)波(bo)的(de)考(kao)量(liang)因(yin)素(su),以(yi)及(ji)影(ying)響(xiang)輸(shu)出(chu)電(dian)壓(ya)紋(wen)波(bo)和(he)整(zheng)體(ti)轉(zhuan)換(huan)器(qi)性(xing)能(neng)的(de)具(ju)體(ti)細(xi)節(jie)。
2025-01-09
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基於SiC的高電壓電池斷開開關的設計注意事項
得益於固態電路保護,直流母線電壓為400V或以上的電氣係統(由單相或三相電網電源或儲能係統(ESS)供電)可提升自身的可靠性和彈性。在設計高電壓固態電池斷開開關時,需要考慮幾項基本的設計決策。其中關鍵因素包括半導體技術、器件類型、熱封裝、器件耐用性以及路中斷期間的感應能量管理。在本文中,我們將討論在選擇功率半導體技術和定義高電壓、高電流電池斷開開關的半導體封裝時的一些設計注意事項,以及表征係統的寄生電感和過流保護限值的重要性。
2025-01-08
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電感器輸出,運算放大器輸入:二階有源濾波器簡介
有(you)源(yuan)濾(lv)波(bo)器(qi)當(dang)然(ran)有(you)其(qi)優(you)點(dian)。適(shi)用(yong)於(yu)一(yi)階(jie)和(he)二(er)階(jie)濾(lv)波(bo)器(qi)的(de)突(tu)出(chu)的(de)優(you)點(dian)是(shi)改(gai)進(jin)的(de)阻(zu)抗(kang)特(te)性(xing)。運(yun)算(suan)放(fang)大(da)器(qi)提(ti)供(gong)高(gao)輸(shu)入(ru)阻(zu)抗(kang)和(he)低(di)輸(shu)出(chu)阻(zu)抗(kang),因(yin)此(ci)當(dang)輸(shu)入(ru)信(xin)號(hao)具(ju)有(you)相(xiang)對(dui)較(jiao)高(gao)的(de)源(yuan)阻(zu)抗(kang)或(huo)輸(shu)出(chu)信(xin)號(hao)必(bi)須(xu)驅(qu)動(dong)相(xiang)對(dui)較(jiao)低(di)的(de)負(fu)載(zai)阻(zu)抗(kang)時(shi),基(ji)於(yu)運(yun)算(suan)放(fang)大(da)器(qi)的(de)有(you)源(yuan)濾(lv)波(bo)器(qi)可(ke)以(yi)優(you)於(yu)無(wu)源(yuan)實(shi)現(xian)。
2025-01-02
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是否存在有關 PCB 走線電感的經驗法則?
所有 PCB 走線都有一定的電感,但您知道 PCB 走線中的電感對電氣行為有何影響嗎?PCB 中的不同導體係統需要具有特定的走線寬度,這將決定走線的電感。但是,不存在特定的 PCB 走線電感經驗法則,隻有與走線阻抗相關的計算公式可用於確定走線電感。此外,也沒有具體的規定要求我們在電路板設計中將特定走線電感作為設計目標。
2024-12-22
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揭秘電動汽車中直流鏈路電容器的奧秘(上)
直流鏈路電容器在功率轉換器中扮演著中間緩衝器的角色,連接著輸入源與輸出負載,適應不同的瞬時功率、電壓和頻率。在電動汽車(EV)領域,它們不僅有效抵消逆變器、電機控製器及電池係統中電感的影響,還充當濾波器,為電動汽車子係統提供保護,抵禦電壓尖峰、浪湧及電磁幹擾(EMI)的侵害。
2024-10-29
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使用微型模製電感器可節省空間、降低損耗並提高電源完整性和效率
電感器(qi)是(shi)電(dian)壓(ya)轉(zhuan)換(huan)器(qi)和(he)穩(wen)壓(ya)器(qi)設(she)計(ji)中(zhong)的(de)關(guan)鍵(jian)元(yuan)器(qi)件(jian)。由(you)於(yu)具(ju)有(you)能(neng)量(liang)儲(chu)存(cun)和(he)回(hui)收(shou)作(zuo)用(yong),因(yin)此(ci)幾(ji)乎(hu)所(suo)有(you)調(tiao)節(jie)功(gong)率(lv)的(de)電(dian)路(lu)中(zhong)都(dou)有(you)這(zhe)些(xie)器(qi)件(jian)的(de)身(shen)影(ying)。隨(sui)著(zhe)應(ying)用(yong)趨(qu)向(xiang)於(yu)更(geng)小(xiao)、更緊湊的設計,而且必須不斷提高能效,設計人員在挑選電感器時需要更加審慎,才能順應趨勢並處理更大的電流。
2024-09-25
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