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低能量水平下的电压转换
本文将介绍一类新的DC-DC转换器,其中一个例子是LTC3336。它在待机模式下仅消耗约65 nA的电流,非常适合电池供电系统。
2022-03-20
电压转换 DC-DC转换器 LTC3336
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更多SiC FET选项意味着能更灵活地选择划算的解决方案
在设计功率转换器的过程中需要权衡大量参数。UnitedSiC通过自己的FET-JET计算器和多种零件让评估变得简单易行。
2022-03-19
SiC FET 解决方案 功率转换器
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用电压监控器SGM891B实现电源动作灵活精准控制
在电源系统中由于负载对电源电压范围有一定要求,同时给负载供电的输入电压可能有一定波动范围,比如超级电容、电池等作为电源输入时,其电压往往有较大的波动范围。那么在实际应用系统中就需要对电源进行一定控制,在监控电源电压的同时做出相应的动作,往往需要在电源电压达到负载稳定工作的电压...
2022-03-19
电压监控器 SGM891B
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ETHISPHERE宣布安森美连续第七年获选为2022年世界最道德企业之一
2022年3月16日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),获Ethisphere选为2022年世界最道德企业之一。Ethisphere是定义和推进合乎商业道德标准的一个全球领导者。这是安森美连续第七年上榜。2022年,来自22个国家、跨45个行业的136家企业受到表彰。半导体行业则只...
2022-03-16
ETHISPHERE 安森美 最道德企业
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使用最新的SiC FET技术提升车载充电器性能
碳化硅FET已经在车载充电器(OBC)电路领域确立了自身地位,尤其是在电池工作电压超过500V的情况下。这些器件的低功率损耗使得穿孔封装和表面安装式封装都可以用于此应用。我们调查了这些封装选项的相对热性能,并证实了TO247-4L和D2PAK-7L选项可用于6.6 kW和22 kW充电器。
2022-03-15
SiC FET 车载充电器 性能
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电源设计:如何利用波特图来满足动态控制行为的要求
本文介绍如何利用波特图来快速评估您的电源设计是否满足动态控制行为要求。电源通常通过控制环路保持固定的输出电压。这个控制环路可能稳定,也可能不稳定;可以快速调节,也可以慢速调节。在大多数情况下,都可以使用波特图来描述控制环路。通过使用波特图,您可以查看控制环路的速度,特别是其调...
2022-03-14
电源设计 波特图 动态控制
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HT7181 3.7V/7.4V升16V内置MOS大功率升压IC解决方案
DC-DC升压电路在电子电路中是很常见的,无论是匹配不同器件的工作电压需要还是为了提高足够的输出功率,都必须用到升压电路。特别是便携式的电子产品,电源是电池供电,如单双节锂电、三节锂电或铅酸电池12V。通过DC-DC升压电路,升压后给其他电路供电。
2022-03-14
HT7181 DC-DC升压电路 解决方案
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第4代SiC MOSFET为何备受青睐?
近年来,为了实现“碳中和”等减轻环境负荷的目标,需要进一步普及下一代电动汽车(xEV),从而推动了更高效、更小型、更轻量的电动系统的开发。尤其是在电动汽车(EV)领域,为了延长续航里程并减小车载电池的尺寸,提高发挥驱动核心作用的电控系统的效率已成为一个重要课题。SiC(碳化硅)作为新一...
2022-03-14
SiC MOSFET 电动汽车
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如何设计小型USB-C PD和PPS适配器
对于产品设计工程师来说,如何提升产品竞争力是他们面对的核心挑战。充电器和适配器要越做越小;能够为智能手机、平板电脑、笔记本电脑和其他便携式设备提供完整的USB-C功率传输(PD)、数字控制电源(PPS)功能;充电时间要越来越短。众所周知,设计更小巧的充电器和适配器的关键在于减少元件数量和最...
2022-03-11
USB-C PD PPS 适配器
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