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【两公式搞定】实际带你计算一个电流互感器!
电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答。基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,而电流互感器试图把电流从原边变换到副边。电流互感器的电压大小由负载决定。
2018-07-13
电流互感器 开关电源 损耗
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详解MOSFET与IGBT的本质区别
本文将对一些参数进行探讨,如硬开关和软开关ZVS (零电压转换) 拓扑中的开关损耗,并对电路和器件特性相关的三个主要功率开关损耗—导通损耗、传导损耗和关断损耗进行描述。此外,还通过举例说明二极管的恢复特性是决定MOSFET 或 IGBT导通开关损耗的主要因素,讨论二极管恢复性能对于硬开关拓扑的影响。
2018-07-13
MOSFET IGBT 开关电源
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简单电路让数字电源控制器与模拟控制兼容
最近,超大规模集成 (VLSI) 技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源电子元件方面的应用。数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。另外,数字控制可利用电源管理总线 (PMBus™) 来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。
2018-07-11
数字电源 电源控制器 模拟控制
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【干货】你想知道的PD移动电源知识都在这里!
USB-IF推广PD的目的是统一快速充电协议,从市场的变化来看,也正在朝这个方向发展,高通QC4.0协议和MTK3.0协议都采用了PD3.0的PHY层设计。不过可以预见,从多协议并存到统一至少还需要2-3年时间,在此期间,多协议仍然是配件市场的发展主流,而在众多协议之中,PD协议将会是客户的硬性指标。
2018-07-11
PD移动电源 通信信号
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深度解析LED驱动电源中的电容降压原理
就目前国内的LED驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。在今天的文章中,我们将会就LED驱动电源中的电容降压原理展开简要的分析和介绍。
2018-07-10
LED驱动电源 电容降压
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开关电源EMC设计中电容特性的分析
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普...
2018-07-07
开关电源 EMC设计 电容器
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解析最新关于全波桥式整流器的设计方案
大多数电子元器件都需要一个来自AC电力线的输入电源。对于电压稳压器、开关模式电源和其它下游电子组件来说,一个全桥或半桥二极管整流器器件对正弦AC电压波形进行整流,并将其转换为一个DC电压。
2018-07-06
二极管 MOSFET 整流器
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耿氏二极管波导振荡器
微波振荡器用于上至移动电话及GPS导航系统,下至无线电和测试设备的各种领域。振荡器的目的在于通过各种方式生成具有特定频率的连续谐波输出。振荡器一般由有源器件(如晶体管,二极管或微波管)和用于确定频率的无源谐振元件(见表1)组成。在射频振荡器(RFO)这一复杂领域中,固态振荡器因其轻量...
2018-07-03
耿氏二极管 GPS导航 振荡器
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“网红”SiC/GaN 功率开关,告诉你一个正确的关注姿势
新型和未来的 SiC/GaN 功率开关将会给方方面面带来巨大进步,从新一代再生电力的大幅增加到电动汽车市场的迅速增长。其巨大的优势——更高功率密度、更高工作频率、更高电压和更高效率,将有助于实现更紧凑、更具成本效益的功率应用。为了获得所有这些优势,必须设计更高性能的开关驱动系统。
2018-07-03
SiC/GaN 功率开关 ADI
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