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P系列定压电源模块的EMC性能
在隔离通讯、隔离驱动、隔离采样放大等应用场景需要功率1~3W的隔离电源。我司P系列电源???/span>为此量身设计,具有高隔离耐压、小隔离电容,优秀的EMC性能。只需简单的外围电路,就能实现优秀的EMC性能。
2023-03-08
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工业多电压系统电源???/span>应用案例
工业和铁路系统中采用多电压供电,这使得电源???/span>无法通过归一化来实现保持时间?;?,增加了客户应用系统的设计难度和管理成本。今天我们给工程师分享金升阳超宽电压范围和电容归一化应用案例,并提供原厂免费样片申请。
2023-01-13
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复杂电源系统中的明星:数字化多路电源???/span>将即将崭露头角
近几年来,板级电源???/span>产品呈现爆炸式发展态势,其集成度高、体积紧凑的优点,吸引了越来越多的终端客户选择。而越来越多的应用类型、越来越复杂的使用场景,也对电源???/span>产品提出了更高的挑战。如何达到性能最优?如何提升用户设计体验?如何增强可靠性?各种尖锐的问题,促使IC电源厂商不断追求着控制策略优化、工艺优化、设计结构优化。MPS在电源模块产品设计方面有着自己独到的理解和技术沉淀,并藉此推动电源???/span>产品的交付量迅猛增长。
2022-12-07
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Vicor实现电源转换突破,推动机器人革命
今天的集成电源???/span>正在满足尺寸、重量、电源预算以及成本效率的需求,这些都是将机器人从工厂、家庭以及商业应用带入一个您所能想象的广阔全新天地所必需的。
2022-11-21
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近距离了解电动汽车应用中的缓冲吸收电容器
在之前的推文——楼氏电容|深入了解电动汽车应用中的直流母线电容中,我们探讨了在电源转换器中使用直流母线电容作为中间缓冲器这一主题,今天的主题则是关于另一个有用的电源模块元件——缓冲吸收电容器。
2022-10-27
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想要一键选型?AC/DC小功率电源???/span>也有“万金油”!
不少电子工程师熟悉DC/DC电源或开关电源的选型,却对小功率的AC/DC电源???/span>选型头痛——既不像DC/DC电源分类明确,又不像开关电源标准通用。在中小型设备里,常见功率几十瓦,但处于前端的AC/DC电源需要面临的工况、EMC、体积、封装等问题都不会少。
2022-07-26
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超宽压铁路电源方案的分析与对比
全球主流铁路系统呈现多电压供电,导致电源???/span>无法归一化实现掉电保持功能,增加了客户应用系统的设计难度和管理成本。为兼容超宽全电压输入范围和电容归一化,金升阳利用自主IC的优势发明了一种主动式掉电保持电路。本文通过分析市面上几种常见铁路电源方案的优缺点,对超宽压铁路电源方案进行对比与总结。
2022-07-13
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从五大发展趋势看,将来如何选择电源管理芯片
作为电子系统中必不可少的部分,电源???/span>极最常见,同时也是极考验硬件工程师功力的部分之一。电源???/span>是电子系统中对电能实现转换、分配、控制和监测等功能的子系统,整个电子系统的功耗、性能、成本和体积都与电源???/span>设计直接相关。现代大型电子系统正在向高集成、高速、高增益、高可靠性方向发展,电源上的微小干扰都会对电子设备性能产生影响,这就需要设计出低噪声、抗纹波能力强的电源???/span>;而在便携式设备中,电池供电情况越来越多,这就对续航时间提出了高要求,这通常对应着其电源???/span>高效、高可靠和低静态电流的极致要求。
2022-07-08
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25kW SiC直流快充设计指南(第六部分):用于电源???/span>的栅极驱动系统
在本系列文章的第一至第五部分[1-5]中,我们从硬件角度和控制策略上广泛介绍了25 kW电动汽车充电桩的开发。图1代表到目前为止所讨论的系统。
2022-06-15
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理想的DC-DC降压电源???/span>:这才是它该有的样子!
在当今电子系统中,电源管理器件承担着重要的作用,大多数情况下,它们的工作就是将来自电源的电能——无论是交流还是直流——通过一系列的转换,调节为各种性能良好的低压直流电源轨,供系统中的每一个用电负载使用。在这个过程中,少不了DC-DC降压转换器的身影,它们输入电压范围较宽、效率高、封装小巧,有利于满足严格能效法规的要求,往往“把守”着向最终低压直流电源轨转换的最后一环。
2022-05-24
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MID06W0505A系列产品赋能隔离式电源???/span>
电源???/span>是电力电子应用的核心组成部分,尤其是微功率电源模块,它被广泛采用为各种信号隔离器应用供电,例如RS485、CAN和RS232。但与此同时,工业自动化、电动汽车电池管理系统 (BMS) 和充电桩等工业应用的安全性、功率密度和可靠性标准门槛不断提高。
2022-04-21
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瞬态过功率电源???/span>的实现策略
在电机、电磁阀等感性负载启动或切换、通讯设备数据收发突发会呈现峰值功率瞬时攀升的现象,此时负载功耗会远大于其额定功率(3~4倍或更大),且持续的时间较短,几十毫秒到几秒,随后进入稳定的状态恢复至额定功率。传统的电源???/span>在检测到过功率状态后为避免内部半导体器件电流超过设定值、磁芯器件饱和造成电源失效而进行?;す乇帐涑觯瞬荒苈愀涸囟允端蔡逯倒β实囊?。
2022-03-04
- 航天史迎新玩家!贝索斯“新格伦”完美回收,马斯克罕见祝贺
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