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如何设计高性能CCM反激式转换器?中等功率隔离应用解析
在当今追求高效节能的电子设备领域,隔离式DC-DC电源转换器扮演着关键角色。面对50W至250W的中等功率应用需求——从工业控制模块、网络通信设备到医疗仪器辅助电源——工程师们亟需兼顾效率、体积与成本的解决方案。连续导通模式(CCM)反激式转换器凭借其独特优势,正成为这一功率段隔离电源设计的首选拓扑。本文将深入探讨CCM反激式转换器的设计精髓及其在中等功率应用中的突出价值。
2025-06-23
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座椅控制???/span>(SCM)连接器
座椅控制???/span>(Seat Control Module, 简称SCM)也叫座椅控制单元(Seat Control Unit, 简称SCU),为了追求极致的舒适感,智能座椅可以支持更多的座椅姿态调节,除了水平、高度、靠背常规调节,还支持旋转、腿托、肩部、侧翼等方向调节来实现舒适坐姿,智能座椅同时支持加热、通风、按摩、记忆、迎宾等功能。
2023-10-30
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隔离偏置变压器寄生电容如何影响 EMI 性能
小型隔离电源为从电动汽车牵引逆变器到工厂控制???/span>等应用中的隔离栅提供电力。在本电源提示中,我将研究不同的隔离式偏置电源拓扑及其电磁干扰 (EMI) 性能。正如您将看到的,隔离变压器上的寄生电容是共模噪声传播的主要因素。
2023-08-29
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Trinamic步进电机控制???/span>助力抗击疟疾
疟疾是世界上最致命的传染病之一。这种疾病在亚洲、非洲和南美洲的热带地区十分常见,越早诊断,越能有效治疗。标准疟疾检测需要由训练有素的技术人员在显微镜下检测血液样本,以确认是否存在疟原虫,以及疟原虫的数量和类型。仅在印度,每年就会进行1.75亿次疟疾检测。
2022-07-04
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为什么汽车雨量和光传感器是一项安全功能?
雨量和光传感器是小型光电???,通常位于车辆后视镜内。这些传感器根据入射的阳光和反射的红外光闪烁捕获当前的驾驶条件,并通过本地互联网络(LIN)接口向车身控制模块提供这信息。控制模块可利用这些信息实现各种系统的自动化,如前大灯、挡风玻璃和暖通空调(HVAC)。
2022-04-20
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EPS助力转向系统高级功能及EMC
汽车EPS包含一个集成的位置控制???/span>,用来接收一个外部系统(泊车模块)的角度请求以实现控制EPS系统自动转向的功能。外部交互接口用作与外部泊车??榻蠧AN通讯,以支持泊车??榈目刂谱刺那谢缓褪淙虢嵌取⒘丶扑?。
2022-04-18
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使用多路复用器在伺服驱动控制???/span>中优化保护和精度特性
在设计可靠的伺服驱动控制???/span>时,精度和?;ぬ匦远杂谌繁?煽吭诵兄凉刂匾?。如果在设计过程中没有重视这些特性,可能会导致读数错误或者模数转换器(ADC)或微控制器损坏,从而降低系统效率或导致?;?/p>
2021-12-28
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电源时序规格及控制框图
首先,确认要实现的电源时序规格,并在设计实际电路之前通过控制???/span>来探讨其配置。本文会使用两个电源时序规格示例,先从第一个示例“电源时序 ①”开始。
2021-12-17
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多开关检测接口:为实现更小型、更高效设计集成化功能
作为汽车的电子控制装置,汽车车身控制模块(BCMs)可以控制与汽车舒适性、便利性和照明等相关的多种功能,包括门锁、车窗、警报声、关闭传感器、内饰和外饰照明、雨刮器和转向灯。如图1所示,BCM可以监控不同的驱动开关并根据相应的车内负载控制功率。
2021-05-14
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如何利用微控制器的完全隔离来控制具有电压和电流输出的16位输出模块
无论是在建筑物中还是在生产车间,如今在任何地方都需要可编程控制器来调节各种生产过程、机器和系统。这就涉及到与相关器件连接的可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块。为了控制这些器件,PLC或DCS??橥ǔ>哂刑峁┑缌魇涑觥⒌缪故涑龌蚨叩淖楹系氖涑瞿??。工业控制模块的标准模拟输出电压和电流范围为±5 V、±10 V、0 V至5 V、0 V至10 V、4 mA至20 mA和0 mA至20 mA。特别是在工业领域,通常需要对微控制器和输出外设进行电气隔离。
2021-02-02
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汽车电气化如何发展电压电源板网
随着自动驾驶功能以及舒适性、便利性和信息娱乐功能需求的不断增长,汽车内对电能的需求日益增长。当今汽车具有越来越多的传感器、执行器以及读取传感器并控制执行器的电子控制???/span>(ECU)。与此同时,对混合动力和电动汽车的需求不断增长使得能效成为重要的设计目标。毕竟,提高效率会增加车辆的行驶距离。
2020-10-14
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如何用FOC电机控制MATLAB仿真!
本文将介绍如何用FOC电机控制MATLAB仿真,首先从整体结构及功能介绍,用MATLAB2013以上版本打开文件,看到如图1所示界面,可以看到仿真最外层由四个??樽槌桑旱缭茨?椋ê焐娇颍⒌缁?span id="5n233hq" class='red'>控制???/span>(蓝色方框)、控制信号给定模块(黄色方框)、信号分路与显示模块(绿色方框)。
2020-07-20
- 成本与性能的平衡:振荡线圈技术深度解析与选型建议
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