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开关电源中如何选择合适的电感
电感是电路中常见的储能被动元器件,在开关电源的设计中起到滤波,升压,降压等作用。方案设计初期工程师不仅要选择合适的电感值,还要考虑电感可承受的电流,线圈的DCR,机械尺寸,损耗等等。如果对电感的功能不够熟悉,往往会在设计中很被动,耗费大量的时间。
2022-08-31
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数字功放领域电感应用指南
《中国音频放大器行业发展深度分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,全球音频放大器市场销售额由2016年的1357.34百万美元增长至2020年的1620.13百万美元;并预计2027年全球音频放大器市场销售额将达到2331.89百万美元。
2022-08-25
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利用IO-Link技术实现小型高能效的工业传感器
无论过去还是现在,许多情况下,工业传感器都采用模拟形态,其中包含检测元件和将检测数据传输至控制器的某种方式。数据采用单向模拟方式进行传输。之后出现了可提供数字开/关信号的二进制传感器,包含电感、电容、超声波、光电等检测元件,以及半导体开关元件。其输出可能是:高端(HS)开关(PNP)或低端(LS)开关(NPN),或者是推挽式(PP)。但数据仍然受到限制,只能从传感器单向传输至主机,不提供纠错控制,仍然需要现场技术人员来执行手动校准等任务。因此,业界亟需一种更好的解决方案来满足“工业4.0”、智能传感器和可重新配置的厂区部署等需求。
2022-08-11
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了解功率电感参数
消费类应用是现代 DC/DC 变换器需求的主要驱动力。 在这类应用中,功率电感主要被用于电池供电设备、嵌入式计算,以及高功率、高频率的 DC/DC 变换器。了解电感的电气特性对于设计紧凑型、经济型、高效率、并具备出色散热性能的系统至关重要。
2022-07-25
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LLC的工作原理(第 I 部分):电源开关和谐振腔
LLC 谐振变换器因能满足现代电源设计苛刻的性能要求而成为电力电子领域的热门话题。 LLC 属于庞大的谐振变换器拓扑家族系列,而谐振腔是该拓扑系列的基础特征。谐振腔是一组以特定频率(称为谐振频率)振荡的电感器和电容器组成的电路。
2022-07-07
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英飞凌绝缘体上硅(SOI)高压驱动芯片的三个优势
现在的高功率变频器和驱动器承载更大的负载电流。如下图1 所示:由于功率回路里的寄生电感(主要由功率器件的封装引线和PCB的走线产生的),电路中VS脚的电压会从高压母线电压(S1通S2关时)变化到低于地的负压(S1关闭时)。图一右边波形中的红色部分就是VS脚在半桥感性负载电路中产生的瞬态负电压。
2022-06-28
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驱动器源极引脚的效果:双脉冲测试比较
在上一篇文章中,我们通过工作原理和公式了解了有无驱动器源极引脚的差异和效果。有驱动器源极引脚的MOSFET可以消除源极引脚的电感带来的影响,从而可降低开关损耗。在本文中,我们将通过双脉冲测试来确认驱动器源极引脚的效果。
2022-06-24
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基于功率电感饱和特性要求的电感设计与选型优化
分析了功率电感饱和特性产生的原因,并且提出一个假设模型解释饱和特性与电感内部气隙宽度之间的关系并且由此说明软饱和特性和硬饱和特性的产生即由此关系决定。从电感的饱和特性出发通过建立内部设计的关键参数并由此得出最优化的设计选择,通过设计示例反映不同的设计出发点下对应的性能指标差异,并且通过分析电源电路上对电感平均电流和纹波电流的不同组合方式对电感损耗和温升的不同影响说明其分配关系对电感的性能表现重要性,并由此提示基于饱和特性要求的电感设计方式和对应用选型的优化方式。
2022-06-23
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线圈的品质因子Q
本博文对于同学留言提问进行回复,讨论了电感品质因子参数对于谐振电路的影响以及工作频率与品质因子之间的关系。为了精确获得电感的品质因子,需要在工作频率下测量对应的等效串联点租以及电感。如果使用低频下测量的电感与电阻,直接计算对应的品质因子则会带来很大的误差。
2022-04-22
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小吸收,大作用 —— PoE供电效率提升法宝!
如今,反激变换器在PoE供电场合被普遍采用。但是,你还在为提高PoE供电效率而发愁吗?轻小化是MPS公司电源产品追求的目标,提高开关频率可以减小电感、电容等元件的体积。但是随着开关频率的提高,开关损耗越来越成为效率提升的障碍。
2022-04-06
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在DC/DC电源下方铺铜是否有益?
对DC/DC 电源的电感底部是否应该铺铜这个问题,工程师们常常意见分歧。 一种观点认为,在电感下方铺铜会在接地面上产生涡流;涡流会影响功率电感的电感量并增加系统损耗,而接地面噪声会影响其他高速信号。 另一种观点则认为,完整的铜平面可以降低 EMI 并改善散热。 本文将首先介绍电感的分类,然后进行一个电感下方铺铜的实验。最后,我们将解释铺设铜层的益处,然后再对 DC/DC 电源下方铺铜是否有益这个问题做出结论。
2022-03-26
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在半导体开关中使用共源共栅拓扑消除米勒效应
物理法则无法击败。电阻必然消耗电能,并产生热量和压降。电容器要消耗时间存储电荷,再花时间释放电荷。电感器要花时间制造电磁场并让其坍塌。我们对此无能为力,因此,自热离子管诞生之日起,电子产品设计师就学会了通过开发巧妙的电路拓扑来解决这些因素。事实表明,物理就是物理,过去对管适用的规则也同样适用于今天的高性能半导体。
2022-03-05
- 告别繁琐!一台设备整合函数发生器与电源,测试效率飙升
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