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用于电动汽车充电器应用 PFC 的 SiC 器件
交流充电桩适合在家中或工作场所为电动汽车充电,因为目前车载充电器的额定功率通常达到11千瓦,充满电需要8~10小时。然而,对于假期等长途旅行,消费者希望在休息期间充电更快。
2024-01-04
电动汽车 充电器 PFC SiC 器件
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常见三相PFC结构的优缺点分析,一文get√
为了满足应用的要求,为PFC选择的拓扑结构是一个重要考虑因素,它们将决定整体的解决方案和性能。此外,并非所有拓扑结构都可以满足所有要求,就像并非所有拓扑结构都支持三电平开关或双向性。之前我们介绍过三相功率因数校正系统的优点和设计三相PFC时的注意事项,本文将介绍一些常见的三相拓扑结...
2024-01-04
三相PFC 拓扑结构
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『这个知识不太冷』探索 RF 滤波器技术(上)
在过去十年中,移动无线数据快速增长,使得运营商愈加迫切地需要新频段和新技术,以满足用户对无线数据容量的需求。这种需求不仅推动了无线技术的发展,也增加了对增强型射频(RF)滤波器技术的需求,以帮助减少系统干扰,扩大RF覆盖范围,增强接收器性能,并提升共存特性。
2024-01-03
RF 滤波器
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功率放大器模块及其在5G设计中的作用
5G是无线通信领域有史以来最重要、最强大的技术之一。与4G相比,5G在数据传输速率、延迟和容量方面均实现了显著提升,有望成为影响业界乃至全球的真正变革性技术。
2024-01-03
功率放大器 5G
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为什么去耦电容要靠近用电器件的电源管脚?
电源的完整性是为确认电源来源及目的端的电压和电流是否符合需求。电源完整性在现今的电子产品中相当重要,涉及芯片层面、芯片封装层面、电路板层面及系统层面。
2024-01-02
去耦电容 用电器件 电源管脚
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E频段无线射频链路为5G网络提供高容量回程解决方案-第一部分
随着4G长期演进(LTE)技术的成功推进,全球开始大规模部署5G网络。图1展示了5G网络的拓扑结构,以帮助我们清晰地理解从接入到回程的无线电网络。该拓扑结构描绘了四种场景,每种场景都通过单独的连接回到核心网络。
2024-01-02
E频段 无线射频链路 5G网络 高容量回程
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最大程度提高对汽车以太网应用的ESD保护
数十年来,以太网广泛应用于工业和计算网络,但如今,越来越多地部署到汽车应用,取代了控制器局域网络(CAN)等传统网络。汽车以太网提供拓扑灵活性、高带宽和稳定的通信,能够满足原始设备制造商(OEM)从域向区域网络架构过渡期间的车内数据通信需求。
2023-12-29
汽车以太网 ESD保护
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电容在EMC中的应用
在EMC设计中,电容的选型和布局是非常关键的。合适的电容选择可以显著提高设备的电磁兼容性,防止不同部分之间的相互干扰,同时确保设备在电磁环境中稳定运行。
2023-12-28
电容 EMC
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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
电流保护 电路 继电器
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