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BLDC电机控制一文帮你总结好
无刷电机属于自换流型(自我方向转换),因此控制起来更加复杂。BLDC电机控制要求了解电机进行整流转向的转子位置和机制。对于闭环速度控制,有两个附加要求,即对于转子速度/或电机电流以及PWM信号进行测量,以控制电机速度以及功率。
2023-05-23
BLDC电机控制
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如何利用1200 V EliteSiC MOSFET 模块,打造充电更快的车载充电器?
要能快速高效地为电动车更大的电池充电,电动车才能在市场普及并发展。2021 年,市场上排名前 12 位的电动汽车的平均电池容量为 80 kW-hr。消费者主要在家中使用车辆的车载充电器(OBC) 进行充电。为确保合理的车辆充电时间,OEM 还将 OBC 的功率容量从 6.6 kW 提高到 11 kW,甚至高达 22 kW。使用 6...
2023-05-23
EliteSiC MOSFET 车载充电器 电动汽车
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小电源,大讲究
对于电源的直流压降,高速先生之前分享过一些低电压、大电流的电源案例,其实,对于种类繁多的小电源,由于电流相对较小,设计过程中更容易被忽视,直流压降超标的情况也屡见不鲜,稍不注意,就容易翻车。今天,就让我们跟随电流的脚步,看看它这一路要经历多少磨难。
2023-05-23
小电源 电源设计
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盘点分析DC/DC开关电源中接地反弹
电路接地在电路原理图中看起来很简单,但是,电路的实际性能是由其印制电路板(PCB)布局决定的。如果很好地理解“接地“引起的接地噪声的物理本质可提供一种减小接地噪声问题的直观认识。
2023-05-22
DC/DC开关电源 接地反弹
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太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器
本文将通过图文形式为各位介绍太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器特点&优势、基础信息、应用场景‘产品阵容等。
2023-05-22
太阳诱电 铝电解电容器
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一份让您爱不释手的UPS设计方案,倾情奉上
纵观近20年,全球共有数十起因停电而造成的重大事故。每次事故发生,都会严重影响到当地的居民生活水平。为了减轻因停电带来的极端影响,UPS电源的需求逐年提高。
2023-05-22
UPS 东芝 DC-DC转换
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宾夕法尼亚州立大学与安森美签署谅解备忘录以推动碳化硅研究
2023 年 5 月 17日—宾夕法尼亚州立大学与智能电源和智能感知技术的领先企业安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布双方签署了一份谅解备忘录 (MOU),旨在开展一项总额达 800 万美元的战略合作,其中包括在宾夕法尼亚州立大学材料研究所 (MRI) 开设安森美碳化硅晶体中心 (SiC3)。未来 10 ...
2023-05-19
安森美 碳化硅
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DC/DC变换器FB分压电阻设计
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-05-19
DC/DC变换器 FB分压电阻
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一文让你了解静态电流和关断电流
对于电池应用,相信大家并不陌生,这类应用中电池寿命的长短将直接影响用户体验,如何在保证产品频繁使用的同时尽量延长电池的使用时间就成为很关键的问题。电子产品不管是在关机或者睡眠的时候,芯片都会从电池抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两...
2023-05-19
静态电流 关断电流
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