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在低压大电流应用中,电压调节器的性能该如何改进?
随着设计需求越来越具有挑战性,尤其是在数据中心和AI等低电压、大电流应用领域,电压调节器(VRS)的性能改进非常重要。一种可能的性能改进是使用耦合电感,但最近业界提出了一种类似的方法,那就是跨电感电压调节器(TLVR)。TLVR的原理图来自耦合电感模型,但物理行为不同。事实上,耦合电感的简单模型通常是可以轻松用于仿真以实现正确波形的东西,但它与实际物理行为并不对应。另一方面,TLVR几乎是由原理图所示的元件构建,因此在这种情况下,仿真模型更接近实际系统的物理行为。
2024-01-26
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学子专区——ADALM2000活动:电感自谐振
与所有非理想电气元器件一样,部件套件中提供的电感并不完美。图1为常见的实际电感简化模型电路图。除了所需的电感L之外,实际元件还会有损耗(建模为串联电阻,在图中以R表示)和并联寄生电容(以C表示)。电阻越?。ń咏? Ω),电容越?。ń咏? F),电感就越理想。
2024-01-09
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探讨电容器之频率特性
基本来讲,电容器能够存储电荷和更容易地通过较高频率的交流电流,这是电容器的两个最明显的特性。然而,在非常高的频率下,电容器的寄生参数如串联电阻和电感会对电容器的理想性能产生极大的影响。
2023-12-28
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PDN 环路电感对纹波和总阻抗的影响
由于摆放着器件、走线、过孔、焊盘、平面等,PCB 都具有复杂的几何形状。使用了多层平面、电源轨、通向器件的过孔以及去耦电容器,PCB 中的 PDN 可能相当复杂。其中每个元素都会对结构的总阻抗产生一定的 PDN 环路电感,因此,作为电源完整性设计的一部分,电感对于总阻抗的影响十分重要,值得关注。
2023-12-22
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小电芯组合成大电池,保证性能和安全,BMS是关键!
为了实现碳中和,人们正在开发和利用有助于摆脱化石燃料的多种技术,例如信息处理技术、电池技术、半导体、系统技术和电机技术等。为了利用先进技术来创造和有效利用新能源,还需要针对新技术进行优化后的周边技术。电容器、电感器、??樵?、传感器等也将出现新的技术需求。
2023-12-20
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SiC MOSFET用于电机驱动的优势
低电感电机有许多不同应用,包括大气隙电机、无槽电机和低泄露感应电机。它们也可被用在使用PCB定子而非绕组定子的新电机类型中。这些电机需要高开关频率(50-100kHz)来维持所需的纹波电流。然而,对于50kHz以上的调制频率使用绝缘栅双极晶体管(IGBT)无法满足这些需求,如果是380V系统,硅MOSFET耐压又不够,这就为宽禁带器件开创了新的机会。
2023-12-20
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电容搞搞“振”,PDN有帮衬
理想电容C的阻抗是随频率的增加而逐渐减小的一条斜线,实际上由于电容中等效寄生电阻(ESR)和等效寄生电感(ESL)的搅局,问题开始变得复杂。不同的电容自谐振频点不同,谐振点阻抗各异,滤波频段也有区别……
2023-11-30
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利用IO-Link实现小型高能效工业现场传感器
无论过去还是现在,在许多情况下,工业传感器都是使用模拟型。其中包含检测元件,以及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。之后出现了二进制传感器,该传感器提供数字开/关信号,包含检测元件(电感、电容、超声波、光电等)和半导体开关元件。
2023-11-24
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浅谈NFC无线充电
近场通信(NFC)和无线充电两项技术可以改变我们使用设备的方式。NFC可以让两个设备在相互靠近时互联通信,而无线充电可以让设备通过电感方式充电,从而彻底摆脱线缆的束缚和羁绊。近年来,市场对整合这两项技术之长的NFC无线充电的关注度越来越高。在这篇文章中,我们将探讨NFC无线充电技术及其潜在应用。
2023-11-22
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如果不说 你会特别留意肖特基二极管的这些参数吗?
我们在肖特基二极管设计过程中,肖特基二极管与普通二极管有什么区别,有哪些参数与特点我们需要留意。本文分享那些电感容易忽略关键参数。
2023-11-21
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如何计算地平面上方走线的电感?
电路模型的作用 一流的 PCB 设计和分析工具无需根据电路模型来检查阻抗、噪声和其他效应。不过,电路模型有助于描述 PCB layout 中各种复杂功能和电气行为。例如,基于基础无源元件构建的电路模型(RLC 电路)可以描述串扰造成的 EMI 、噪声敏感性等一系列现象。 串扰通过两种机制耦合:电容和电感。如果想减少互连之间的串扰,就需要知道各自的电感值。计算地平面上方走线有好几种简单的方法,如微带线或带状线的电感计算。若论更高级、更精准的方法,则需要用到多种技术,尤其是考虑到系统中的信号损耗时。
2023-11-19
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改进工业电机控制,这款电感位置传感器脱颖而出
无论是制造业还是运输和娱乐业,各个领域的不断进步往往都离不开机器性能的提升,为此我们需要能够更轻松地以更高的精度控制机器。许多现代化机器至少有一个核心电机,而以更高的精度控制电机可以从某种程度上改进机器人、电梯、汽车、电动工具等等。
2023-11-10
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