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使用数字电源??槲?FPGA 供电
为 FPGA 提供负载点 (POL) 电源的电压输入轨的激增使电源设计更具挑战性。因此,封装电源??樵诘缧?、云计算和工业设备中的使用越来越多,因为它们作为独立的电源管理系统运行。它们比分立式解决方案更易于使用,并且对于经验丰富的和新手电源设计人员来说都可以加快上市时间。??榘ㄋ兄饕榧狿WM 控制器、FET、电感器和补偿电路——只有创建整个电源所需的输入电容器和输出电容器。
2023-03-15
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直流支撑铝电解电容器在车载充电器中的应用
电动汽车(EV)市场的持续增长带动了车载充电器 (OBC) 的需求的快速发展。OBC不仅支持直流充电桩快速充电,还支持使用交流电源在合理的时间内充电。这种系统目前的功率可达22kW,工作电压可达800V。OBC的功能是按照电池管理系统的要求,将外部交流电压转换为特定的直流电压。这种方法能节约电池并实现快速充电过程。尤其是在快速直流充电基础设施尚不够健全的偏远地区,OBC能有效提高人们对电动汽车的购买欲。
2023-03-09
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如何为汽车和工业电源转换器实施稳健的小型 EMI 控制解决方案
确保设备和用户的安全对设计人员来说至关重要,而电容器则发挥着关键作用。在诸如电动汽车 (EV) 充电器、变频器 (VFD) 的电磁干扰 (EMI) 过滤器、LED 驱动器等系统中,以及诸如电容式电源和电源转换器等高能量密度应用中,元器件尺寸、重量和可靠性同样具有举足轻重的作用。
2023-03-08
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通过模拟减法消除 PWM DAC 纹波(2)
该电路的基本工作原理是PWM 纹波信号电流与 PWM 信号电流的 AC 耦合(通过 C2)逆向无源求和(通过 R1 和 R2),然后在 DAC 输出电容器 C1 中对求和进行积分。由此产生的纹波分量的部分抵消允许足够的纹波衰减,同时使用比单级 RC 滤波器所需的滤波器时间常数短得多的时间常数。更快的响应和更短的稳定时间是回报。
2023-02-20
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具有集成反激式控制器的智能栅极驱动光耦合器
通过集成反激式控制器,ACPL-302J 器件允许在器件旁边放置更少的分立元件和更小的变压器和电容器,从而减少设计的整体尺寸并限度地减少电磁干扰 (EMI) 和 IGBT 通道之间的噪声耦合。通过减少设计中的这些元素,设计人员可以实现显着的成本节约。
2023-02-17
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了解这个参数 是用好铝电解电容的关键
有关铝电解电容器的 MTBF (平均故障间隔)参数的问题是 Digi-Key 从客户处收到的常见请求。简而言之,铝电解电容器的 MTBF 额定值。这些电容器包含多种材料,因此它们的额定寿命以小时为单位。在不同条件下,零件的预期寿命会发生变化。例如,Digi-Key 供应商 United Chemi Con 对铝电解电容器的MTBF有以下说法。
2023-02-14
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还在为物联网电源设计犯愁?试试这个方法!
对于设计者来说,从小规模物联网 (IoT) 节点、资产跟踪和智能计量,到设备备用电源和状态报告之类大型应用产品越来越需要采用独立充电电源供电。一般情况下,他们的选择仅限于通常基于锂 (Li) 离子化学的电化学电池,是通常被称为超级电容器的双电层电容器 (EDLC)。问题在于,无论是单独使用还是组合使用,每种技术都一定局限性,需要开发人员针对设计目标来权衡每种技术的功能和局限性。
2023-02-13
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还在为低电压上电时的毛刺苦恼?这颗IC能搞定
有经验的工程师都知道,系统最危险的时刻之一是通电的时候。根据时间常数以及电源轨达到标称值的顺利程度和速度,不同的 IC 和系统零件可能会开启、锁定或以不正确的模式开启,因为这些器件试图相互配合工作。面临的更大挑战是,上电时与时序和压摆率相关的 IC 性能可能是温度、相关电容器、机械应力、老化和其他因素的函数。
2023-02-01
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现代功率因数PFC补偿技术
在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性,例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。
2023-01-19
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开关电源中的安规电容
这个器件的种类,可以通过查看它上面的铭文来确定。?可以看到上面的标识符为JNC, JY102M。?通过网络查找该型号器件,?可以知道它属于安规电容。?它的容量为1000pF,?耐压为400V。?至于什么是“安规电容”,可以通过网络查到相应的说明。??在这里就不再重复了。?总之,在这里它就是一个电容器件。
2022-12-30
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如何使用单个超级电容器作为 5 V 电源的备用电源
备用电源解决方案之前仅限于任务关键型设备,但现在工业、商业和消费类最终产品中广泛的电子应用都需要备用电源。虽然有几种选择,但使用超级电容器可实现外形最紧凑、能量最密集的解决方案,作为市电中断时的蓄能装置。例如,当市电中断或更换电池时。
2022-12-23
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性能逆天的这种电容,你见过吗?
我们都知道,理想状态下电容的阻抗是随频率的增加而逐渐减小的。但在实际运用中,由于电容器存在等效电感(ESL)以及在电路板上存在一定的安装电感,当频率上升到一个特定值后电容的阻抗将不再减小,反而是逐渐增加的趋势变化。这个特定频率就是电容的自谐振频率。在谐振频率之前,电容器呈现容性特征,在谐振频率之后,电容器将呈现感性特征。
2022-12-15
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