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超级电容器案例剖析,将取代可充电电池?
由于能够长时间存储大量电能,超级电容表现得更像是电池而不是一个标准电容。在本文的一些案例上,超级电容已经可以代替给这些产品供电的电池。从计算机、数码相机、手机到其它手持设备,超级电容将一步步替代众多产品中的可充电电池吗?
2013-08-08
超级电容 超级电容器 超级电容特点
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解读各种IGBT驱动电路和IGBT保护方法
保证IGBT的可靠工作,驱动电路起着至关重要的作用,本文讨论IGBT驱动电路和IGBT的保护,包括驱动电路EXB841/840、M57959L/M57962L厚膜驱动电路、2SD315A集成驱动模块、IGBT短路失效机理和IGBT过流保护方法。
2013-08-08
IGBT IGBT驱动电路 IGBT保护
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DIY:微型太阳能供电板,可给手电筒收音机等供电
自制微型太阳能供电板,模拟现代化太阳能电源,同时也可以给手电筒收音机等小东西供电;接几个白色高亮LED,就成为太阳能LED手电筒。包括太阳能供电板的原理及设计、元器件选择、制作全过程哦!
2013-08-08
太阳能供电板DIY 太阳能 太阳能供电
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原创经典:开关电源设计中MOSFET驱动技术图解
MOSFET作为功率开关管,已经是开关电源领域的绝对主力器件。虽MOSFET作为电压型驱动器件,其驱动表面上看来是非常简单,但是详细分析起来并不简单。什么叫驱动能力?驱动的快慢对MOS的开关有什么影响?驱动电阻到底选多大?如果开通和关断的速度要分别调节,怎么办?……解析MOSFET的驱动技术,这些问...
2013-08-07
开关电源 电源 MOSFET MOSFET驱动
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电源设计技巧十例:如何精确预测剩余电池电量及运行时间
对于电池供电的系统而言,最大的挑战在于电池的运行时间,而设计人员往往将注意力集中在提高DCDC电源转换效率上,却忽略与电源转换效率和电池容量同等重要的电池电量监测计的精确度问题。因此,本次电源设计技巧将带来精确预测便携式设备的剩余电池电量和运行时间的设计方案。
2013-08-07
电源设计 电池 电池电量 电量
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IR推出适用于DC-DC同步降压应用的创新电源模块组件
IR近日推出创新的IRFH4251D和IRFH4253D电源模块组件,它采用IR的新一代硅技术和崭新的5x6mm PQFN封装,提供行业领先功率密度的新标准。该组件适用于DC-DC同步降压应用,包括先进的电信和网络通讯设备、服务器、显卡、台式电脑、超极本和笔记本电脑等。
2013-08-06
IR DC-DC同步降压 电源模块
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Diodes推出业界最小双极型晶体管
Diodes推出业界采用DFN0806-3微型封装的最小双极型晶体管,与同类型器件相比减少占位面积20%,加上400mW功耗,实现智能手机和平板电脑等受空间限制的更小巧便携式产品设计。另外,Diodes还将推出在同样封装的预偏置 (数字) 晶体管。
2013-08-06
Diodes 极型晶体管 DFN0806-3
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开关电源设计技巧十例:如何降低 EMI性能?
开关电源设计中,在测定EMI性能时我们会发现,无论采用何种方法滤波都会出现超出规范几dB的问题,因此,该如何设计以达到EMI性能要求呢?本次开关电源设计将带来降低EMI性能的小技巧。
2013-08-05
开关电源 EMI 电源 开关电源设计技巧
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解析:超级电容工作原理、选择及特性应用
超级电容器由于其功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽等突出优点,在汽车领域和自然能源采集等领域得到广泛的应用。而对于超级电容,你对它的了解有多少呢?本文将从超级电容工作原理和特点、选择及其大功率特性应用进行解析,让大家更加了解超级电容。
2013-08-03
超级电容 电容 超级电容器
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