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通过实验室测试探索平衡的好处
随着电池作为电源使用而日益受到欢迎,又出现了一种同样强劲的需求,即最大限度地延长电池的使用寿命。电池不平衡 (即组成一个电池组的各节电池的充电状态失配) 在大型锂离子电池组中是个问题,这个问题是由制造工艺、工作条件和电池老化的差异造成的。
2011-11-23
电动汽车 电池组 充电器 平衡
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CMOS电路IDDQ测试电路设计
针对CMOS集成电路的故障检测,提出了一种简单的IDDQ静态电流测试方法,并对测试电路进行了设计。所设计的IDDQ电流测试电路对CMOS被测电路进行检测,通过观察测试电路输出的高低电平可知被测电路是否存在物理缺陷。测试电路的核心是电流差分放大电路,其输出一个与被测电路IDDQ电流成正比的输出。测...
2011-11-23
IDDQ测试 测试方法 电流检测 CMOS电路
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开关电源的几种热设计方法
为了将发热器件的热量尽快地发散出去,一般从以下几个方面进行考虑:使用散热器、冷却风扇、金属pcb、散热膏等。在实际设计中要针对客户的要求及最佳费/效比合理地将上述几种方法综合运用到电源的设计中。
2011-11-22
开关电源 热设计 散热
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DC-DC转换器初级电流检测方法
在开关电源设计中,很重要的一项内容是过载?;すδ艿纳杓?,尤其是在空间领域,由于其高可靠、高风险、不可维修的特性,使得空间用DC-DC转换器要具备可靠的过载?;すδ堋?/p>
2011-11-22
DC-DC 转换器 初级电流 检测
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逆变电源中功率因数校正
由于对性能要求的不断提高,特别是当前“绿色”电源的呼声越来越高,现代逆变器系统对功率因数校正和电流谐波抑制提出的更高的要求。本文对功率因数校正在现代逆变电源中的应用作了简要介绍。
2011-11-22
逆变 电源 功率因数 较正
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基于MSP430的直流接地检测系统
直流电源系统主要负责为电力生产过程中的控制设备、?;ど璞傅裙┑?。绝缘性能下降和直流母线接地是直流电源系统常见的故障。一旦直流电源发生故障后,会影响控制设备和?;ど璞傅恼9ぷ鳎收涎现厥鄙踔粱岬贾驴刂粕璞傅拇砦罂刂坪捅;ど璞傅木鼙;?,从而引发生产事故。
2011-11-22
直流 检测 MSP430 负载
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LinkSwitch-PH:PI推出超薄封装 LED驱动器IC用于荧光灯管替代
高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司近日宣布已可供应采用eSIP?-7F(L封装)的LinkSwitch-PH LED驱动器IC,封装高度仅为2 mm。这种新封装针对荧光灯管的LED替换灯(只有超薄封装才能装入LED电路板后面非常狭小的空间内)以及电路板高度受限的其他应用而设计。
2011-11-22
LED LinkSwitch-PH PI IC LED驱动器
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自适应太阳能路灯控制器的设计
基于改善季节性负载光伏太阳能路灯运行可靠性的目的,采用新一代自适应单纯太阳能供电路灯控制器设计的方法,通过功率调节,电量检测和剩余电量计算、组网功能等对蓄电池的充、放电以及路灯的开、关、最大功率跟踪等智能控制,提高了太阳能电池的转换效率,延长了蓄电池的使用寿命,降低产品造价。...
2011-11-22
太阳能 控制器 MPPT 电路保护
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提高同步整流应用的系统效率和功率密度
基于系统效率和功率密度发展趋势示意图,我们可以清晰的看出,在最近的十年间系统的效率和功率密度有了巨大的提升,尤其以服务器和通信电源为显著。这一巨大的提升是如何实现的呢?它主要是通过尝试新的拓扑结构,引进新技术高性能的功率器件,同时通过良好的系统设计来保证,以上几点我们会在接下...
2011-11-21
同步整流 屏蔽 整流 RDS(ON) MOSFET
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