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针对负电压浪涌的对策及其效果
继上一篇“正电压浪涌对策”之后,本文将会通过示例来看针对负电压浪涌的对策及其效果。
2022-02-11
负电压浪涌 对策
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派恩杰SiC驱动设计新探索:如何避免误开通?
随着SiC 工艺逐渐成熟和成本不断下降,SiC MOSFET凭借整体性能优于硅基器件一个数量级的优势正逐渐普及,获得越来越多的工程应用。相较于传统的Si功率器件,SiC MOSFET具有更小的导通电阻,更快的开关速度,使得系统损耗大幅降低,效率提升,体积减小,从而实现变换器的高效高功率密度化,因此广泛...
2022-02-10
派恩杰 SiC驱动设计 误开通
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如何精确监测和控制工业应用中的气体流量
许多工业自动化 (IA) 和制造设施在各种工艺和应用中经常需要使用空气、氧气、氮气、氢气、氦气和氩气等气体。具体用途包括清洁、切割、焊接和化学品制造。在许多情况下,精密设备和化学工艺需要对气体进行极其精细的控制,以避免造成难以诊断的设备故障或过程失败。此外,过量的气体流量会导致效率...
2022-02-09
精确监测 控制工业应用 气体流量
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将ICT和FCT优势结合在单个测试适配器中
一般以针床来测试不上电的电路板,使用直接数字合成(DDS)和离散傅立叶变换(DFT)等技术生成刺激信号进行模拟测量分析,以此让在线测试仪(ICA)测量电感、电容、阻抗和电阻等实际数据,以便确认所有被测器件(DUT)测试节点的结果在公差范围内,以及是否有开路、短路、错件或极性接反的问题。这...
2022-02-09
ICT和FCT 测试 适配器
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如何利用TI Designs来验证和加快设计过程
如果处理器和现场可编程门阵列FPGA全部由同样的电压供电运行,并且不需要排序和控制等特殊功能的话,会不会变的很简单呢?不幸的是,大多数处理器和FPGA需要不同的电源电压,启动/关断序列和不同类型的控制。
2022-02-08
TI Designs 处理器 现场可编程门阵列FPGA
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如何控制原边振铃
反激电源是最常用的拓扑之一。其变压器漏感常会引起原边振铃,并导致会损坏 MOSFET 的电压尖峰。因此,通过变压器和MOSFET 组件的合理设计来控制振铃非常重要。针对如何降低漏感,MPS 引入了一种 RCD 钳位电路设计策略,下面我们将对此进行详细地描述。
2022-02-07
控制 原边 振铃
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发挥系统支撑作用开拓碳中和新蓝图,关键技术助推锂电储能多场景加速落地
前不久,国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》指出,到2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。而国家发改委和国家能源局稍早前发布的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》也明确了储能发展目标:新型储能装机规模从2020年底的3.27GW增长至2025年的30GW,五年间年均复合增长率约55.8%。...
2022-01-29
系统支撑 碳中和 锂电储能
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太阳能捕获效率低?看来你没选对匹配的前端管理系统
太阳能看似是“免费”的可再生能源,但实际上,要想将撞击电子转变成可利用的资源,需要严谨的设计方案、先进的电子设备以及精密的电池充电/放电管理系统。
2022-01-28
太阳能 捕获效率 前端管理系统
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如何使用示波器、AFG和万用表测试LED 驱动器的调光线性度?
随着LED灯珠技术的发展,相较于传统的模拟调光技术,数字调光技术在近几年得到了长足的发展。现如今在灯具市场里有成千上万种调光产品可供选择,在调光驱动选择上我们需要考虑到这些要素。调光平滑度,调光深度,在调光过程中是否有可感知的频闪和纹波。
2022-01-27
示波器 AFG 万用表 LED 驱动器
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