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如何通过SiC增强电池储能系统?
电池可以用来储存太阳能和风能等可再生能源在高峰时段产生的能量,这样当环境条件不太有利于发电时,就可以利用这些储存的能量。本文回顾了住宅和商用电池储能系统 (BESS) 的拓扑结构,然后介绍了安森美 (onsemi) 的EliteSiC方案,可作为硅MOSFET或IGBT开关的替代方案,改善BESS的性能。
2024-03-22
SiC 电池储能系统
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升压型DC-DC转换器中高频噪声的产生原因
在升压型DC-DC转换器中,当低边开关导通时,会使电感电流增加并积蓄能量;当低边开关关断时,积蓄的能量会被释放,从而使电感产生反电动势引起的高电压,最终形成高于输入电压的输出电压。在开关工作期间,电压和电流的高速变化会产生高频振动,该振动会成为高频噪声并通过输出线路被传播和辐射出去...
2024-03-20
DC-DC转换器 高频噪声
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如何最大程度降低开关电源中的寄生参数
开关模式电源(开关电源)因其高效性和灵活性而广受欢迎。但它们也带来了挑战,因为其应用已经延伸到新的领域。最明显的是,其高频切换会对系统的其他部分产生电磁干扰 (EMI)。此外,导致 EMI 的因素同样也会降低效率,从而削弱开关电源关键的能效优势。
2024-03-20
开关电源 寄生参数
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在不断发展的电动汽车充电市场中,为什么提升互操作性非常重要
电动汽车 (EV) 充电系统的制造商需要考虑两个因素:首先是设计能够在未来几年内可靠运行的充电系统;其次是为消费者提供顺畅、良好的充电体验。
2024-03-19
电动汽车充电
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为什么采用聚合物铝电解电容器可以解决电源设计的痛点?
在设计 USB 电源以及电子系统和子系统(包括 IC、特定应用 IC (ASIC)、中央处理器 (CPU) 和现场可编程门阵列 (FPGA))的功率输送解决方案时,设计人员会不断寻找方法来提高效率,同时确保以紧凑的外形尺寸在宽温度范围内提供稳定、无噪声的功率。他们需要提高效率、稳定性和可靠性,降低成本,并缩...
2024-03-15
聚合物铝电解电容器 电源设计
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【泰克应用分享】让电池测试变得简单
泰克/Keithley 推出的升级版KickStart 电池模拟器应用程序支持电池测试、电池仿真、电池模拟和电池建模等功能,是您测试各类可充电电池的最佳选择。随着家中、工厂内、办公桌上、路上以及口袋里的电池供电设备不断增加,设法保证这些电池的安全性和可靠性成为了我们的当务之急。从上世纪 90 年代开...
2024-03-15
泰克 电池测试
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直流超快充电桩方案设计必知的常见拓扑解析
充电时间是消费者和企业评估购买电动汽车的一个主要考虑因素,为了缩短充电时间,业界正在转向直流快速充电桩(DCFC)和超快速充电桩。超快速DCFC和超快速充电桩绕过了电动汽车的车载充电机(OBC),直接向电池提供更⾼的功率,并根据电池容量以200A-500A的额定电流进⾏充电,以更高功率充电来实现大幅...
2024-03-14
直流超快充电桩 拓扑
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电池增强器 IC 可巧妙地延长无线应用中纽扣锂电池的使用寿命
物联网 (IoT) 加速了无线传感器的普及。无论是用于消费、医疗、工业还是农业,无线传感器都必须小巧轻便并具有长电池使用寿命。此外,这类设备在传输和接收模式期间,还会使电源承受间歇性高电流负载。例如,突发传输会消耗 100 mA 电流,而接收工作可消耗 10 mA 电流,其余更长时间则是工作在低电...
2024-03-14
电池增强器 IC 无线应用 纽扣锂电池
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DC/DC 转换器:提供负电压的器件
反相转换器的主要目的是在输出端提供负电压。除了此功能之外,极性反转拓扑对于为负载供电非常有用,与系统接地的极性无关,但由可能高于或低于输出电压的输入电压供电[1]。反相拓扑通常使用单个电感器,不需要任何耦合电容器 [2]。这导致使用更少的组件来实现反相拓扑。
2024-03-14
DC/DC 转换器 负电压
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