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揭秘电动汽车中直流链路电容器的奥秘(上)
直流链路电容器在功率转换器中扮演着中间缓冲器的角色,连接着输入源与输出负载,适应不同的瞬时功率、电压和频率。在电动汽车(EV)领域,它们不仅有效抵消逆变器、电机控制器及电池系统中电感的影响,还充当滤波器,为电动汽车子系统提供保护,抵御电压尖峰、浪涌及电磁干扰(EMI)的侵害。
2024-10-29
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IGBT 脉冲测量方法的优点?正确选择脉冲测量
采用快速 IGBT 开关的脉冲测量方法应用范围非常广泛。它适用于几乎所有类型的电感功率元件,从小型 SMD 电感器到重达几吨的 MVA 范围的功率扼流圈。
2024-10-12
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使用功率分析仪测量和分析电抗器(电感器)的方法
频电抗器用于电动汽车 (EV) 和混合动力汽车 (HEV) 的各种位置。例如,电池和逆变器之间的升压 DC/DC 转换器以及电池充电电路中的 AC/DC 转换器。为了提高整个系统的效率,必须提高每个组成电路的效率,而电抗器是造成这些电路大量损耗的元件之一。
2024-10-11
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使用微型模制电感器可节省空间、降低损耗并提高电源完整性和效率
电感器是电压转换器和稳压器设计中的关键元器件。由于具有能量储存和回收作用,因此几乎所有调节功率的电路中都有这些器件的身影。随着应用趋向于更小、更紧凑的设计,而且必须不断提高能效,设计人员在挑选电感器时需要更加审慎,才能顺应趋势并处理更大的电流。
2024-09-25
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开关模式电源问题分析及其纠正措施:检测电阻器违规
本文是系列文章中的第二篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案。本文旨在解决DC-DC开关稳压器的反馈级设计中面临的复杂难题,重点关注检测电阻器(RSENSE)元件。RSENSE对于确保反馈网络(负责维持输出电压)接收来自电感电流的准确信号而言至关重要。失真的信号可能会使电感纹波看起来比实际更大或更小,从而导致反馈网络出现意外行为。
2024-09-10
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什么是电抗?电路中电流流动的阻碍
电抗是交流电路中具有阻碍电流流动性质的一种电阻。该电阻力是线圈(电感)和电容器(电容)产生的,因此在交流电路的设计和分析过程中,需要了解并考虑到其影响。电抗被广泛应用于我们日常生活的各种技术中,如优化电子设备的运行、有效传输能量和降低噪声等。
2024-09-05
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电源模块的封装类型及相应的优点
在设计系统功率级时,可以选择低压降稳压器 (LDO) 或开关稳压器等各种器件来调节电源的电压。当系统需要在不超过特定环境温度的情况下保持效率时,开关稳压器是合适的选择,而电源??樵蚋徊剑诳匚妊蛊鞣庾爸屑闪怂璧?span id="5n233hq" class='red'>电感器或变压器。
2024-08-25
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开关模式电源问题分析及其纠正措施:电感器不符合规格要求
本文是系列文章中的第一篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案。本文旨在解决DC-DC开关稳压器的功率级设计中面临的复杂难题,重点分析电感问题。设计人员为了获得各种优势,例如减少输出纹波和尽量缩减解决方案尺寸,往往会选择超出推荐范围的电感值。
2024-08-13
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低边开关的最大电流和可输出的最大输出电流
对于降压型DC-DC转换器而言,低边开关的最大电流开关能力是非常重要的参数。例如,开关容量为1A的产品,需要能够承受高达1A的电感峰值电流。但是,这是输入端的电流驱动能力,升压后的最终输出电流取决于升压比和转换效率,会大幅下降。
2024-07-26
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大幅提高48 V至12 V调节第一级的效率
48 V配电在数据中心和通信应用中很常见,有许多不同的解决方案可将48 V降压至中间电压轨。最简单的方法可能是降压拓扑,它可以提供高性能,但功率密度往往不足。使用耦合电感升级多相降压转换器可以大幅提高功率密度,这种方案与先进的替代方案不相上下,同时保持了巨大的性能优势。多相耦合电感的绕组之间反向耦合,因而各相电流中的电流纹波可以相互抵消。这种优势可以用来换取效率的改善,或者尺寸的减小和功率密度的提高等。
2024-07-19
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电感和升压比对最大输出电流的影响
在上一个主题中,我们假设电感纹波电流是最大输入电流的30%,但电感纹波电流的值会受开关频率、电感值、输入电压和输出电压(严格地讲,还取决于是二极管整流还是同步整流)的影响。下面我们根据所使用的器件和使用条件来计算一下电感纹波电流的值。要想使计算准确,就需要考虑到器件精度、各种导通损耗、压降损耗等因素,不过这次我们会在没有器件误差、没有损耗的理想状态下进行估算。
2024-07-12
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电源PCB电感安放指南
用于电压转换的开关稳压器通常使用电感来临时存储能量,这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化,可能是连续的,通常相对缓慢。
2024-07-03
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