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PHEV大功率离线式电池充电器设计挑战和解决对策
随着汽车制造厂商对下一代电池管理和充电系统要求的确定,半导体公司正在推进预期能够满足这些要求的产品开发进程。TI电源系统工程师John Rice将讨论与插电式混合动力汽车(PHEV)中的大功率、离线式电池充电器开发相关的设计要求、架构及挑战,并举例说明为何要为这类应用创建数字电源架构。
2012-05-08
TI PHEV 电池管理 BMS 数字电源控制 HEV
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寻求电池与充电管理中的最佳平衡点
便携式电子设备设计人员可以选择各种各样的化学技术、充电器拓扑以及充电管理解决方案。选择一款最为合适的解决方案应该是一项很简单的工作,但是在大多数情况下这一过程颇为复杂。设计人员需要在性能、成本、外形尺寸以及其他关键要求方面找到一个最佳平衡点。本文将为广大设计人员和系统工程师提...
2012-05-08
电池 充电管理
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500W微网逆变器系统设计
本文在充分分析近年来光伏发电领域重要研究成果的基础上,设计了一套三相光伏发电并网系统,对系统的拓扑结构、控制电路给出了详细的设计要点。以DSP TMS320F2812 为控制核心,实现了电路保护、数据采集、参数设置等功能,为各种光伏并网控制算法提供了灵活可靠的硬件平台。在软件方面介绍了SPWM 的...
2012-05-07
太阳能 光伏并网 最大功率跟踪(MPPT) DSP 孤岛效应
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如何用智能MOSFET提升医疗设计可靠性及性能?
所有关于医疗应用的产品在要求高可靠性的同时,仍然需要提供终端用户想要的新技术与功能。由于各医疗设备公司及其最终应用间的竞争愈来愈激烈,功能急剧增加,但是并未考虑到另外一个可能带来产品失败的因素。所有这些因素都与电源有关,而且重要的是我们需要採用最新的技术来使风险最小化。
2012-05-07
智能MOSFET 医疗设计
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应对高能效挑战的安森美半导体创新PFC方案
如今,电源设计人员面临着诸多挑战,既要达到更高的能效目标,又要满足加快产品上市的要求。就实现更高能效目标而言,电源设计不仅要顾及满载能效,而且需要评估10%、20%、50%及75%负载等条件下的能效。电源设计人员还要面对其它不少挑战如新电源可能更易于滋生可听噪声、须增强可靠性及安全性及加...
2012-05-07
死区时间 跳周期模式 控制频率
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第一讲:逆变器基础知识大收罗
逆变器(Inverter,逆向变压器件)是一种直流到交流(DC to AC)的变压器,可将可变直流输出转换成清洁220V正弦 50Hz 或 其他类型交流电,可用于各类设备,最大限度地满足移动供电场所或无电地区用户对交流电源的需要。广泛用在通讯、工业设备、卫星通信设备、军用车载、医疗救护车、警车、船舶、太...
2012-05-04
逆变器 基础知识 大收罗
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如何在系统级提高太阳能面板效率
在这篇文章中,我们将讨论的技术是,如何在系统级提高太阳能面板效率,包括太阳能电池板最大受光定位。
2012-05-04
太阳能板 ADC 光伏
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太阳能最大功率点跟踪设计技巧
如果太阳能电池板没有机械式阳光追踪能力,一年中辐照度会随着太阳的移动变化约±23度,输出功率在一整天变化。为此,安森美半导体开发了一款太阳能电池控制器NCP1294,用来实现太阳能电池板的最大峰值功率点跟踪(MPPT),以最高能效为蓄电池充电。
2012-05-04
太阳能充电控制器 MPPT 太阳能电池板
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Vishay推出下一代D系列MOSFET,两大指标超前对手
近日,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出其下一代D系列高压功率MOSFET的首款器件。新的400V、500V和600V n沟道器件具有低导通电阻、超低栅极电荷和3A~36A电流,采用多种封装,效率和功率密度达到新的水平。
2012-05-04
MOSFET Vishay D系列MOSFET
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