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如何最优化充电器设计?这三款电路必须安利
就目前而言,这可能是生活中最常见的问题了。世纪之交,电池(尤其是基于锂离子的电池)成本的降低和性能的提高,推动了电池供电的储能和便携式设备的稳步增长。此外,超级电容器由于具有独特的性质,也越来越多地用于各种应用。铅酸电池是一项已有150年历史的技术,至今仍广泛用于汽车、轮椅、踏板车、高尔夫球车和不间断电源(UPS)系统。一旦能量耗尽,这些储能设备必须重新充电。2019年,全球充电IC出货量为11.6亿颗,预计2024年将增长至17.2亿颗,年增长率为 8.6%,相当健康。收入分别为5181亿美元和7354亿美元,复合年增长率为7.3%。图1显示了这一趋势,其来自OMDIA的“电源IC市场跟踪 - 2019年”。
2022-05-05
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开拓环境新时代并为未来铁路提供支持的电容器
电力电子设备*1能高效地转换和控制电力,其作为解决环境和能源问题的关键技术之一正受到广泛的关注。ModCap™ 是TDK开发的一系列电力电子电容器,用于铁路和可再生能源系统,可实现前所未有的创新解决方案。
2022-04-08
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MLCC的选择标准 不要盲目依靠工具来选择组件
小型化一直是多层陶瓷片式电容器(MLCC)产品的热门趋势。但缩小尺寸并非易事,特别是需要考虑到许多临界条件。虽然数字工具可以为用户提供很多的协助,但如果用户完全依赖这些工具,住往会忽略一些关键的技术问题。
2022-03-27
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在半导体开关中使用共源共栅拓扑消除米勒效应
物理法则无法击败。电阻必然消耗电能,并产生热量和压降。电容器要消耗时间存储电荷,再花时间释放电荷。电感器要花时间制造电磁场并让其坍塌。我们对此无能为力,因此,自热离子管诞生之日起,电子产品设计师就学会了通过开发巧妙的电路拓扑来解决这些因素。事实表明,物理就是物理,过去对管适用的规则也同样适用于今天的高性能半导体。
2022-03-05
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【应用案例】怎样进行“LC滤波器元件的优化选型”?
滤波器的作用是从具有不同频率成分的信号中,去除具有特定频率成分的信号,其中LC滤波器是一种无源滤波器,由电容器、电感和电阻器组合而成,可滤除某一次或多次谐波。LC滤波器按照功能可分为低通滤波器、带通滤波器、高通滤波器、全通滤波器和带阻滤波器。滤波器的设计难点包括各种拓扑结构和阶数的选择,同时由于电路器件数量较多,如何高效地优化器件,取得带内和带外指标的折中也是关键性的难题。
2022-02-11
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基于LM5036的半桥DC/DC电源非恒定电流限制
同时,LM5306在过流保护时可以进入打嗝模式。其周期可由RES引脚上的外接电容进行配置。除了传统的过流打嗝模式,LM5036还支持倒灌电流的嗝模式保护 。当倒灌电流反复出现时,LM5036也可进入打嗝模式。打嗝重启电容器处设置15μA电流源。
2022-01-17
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一款可替代无源LC滤波器的高频有源抗混淆滤波器
高频(1MHz或更高)有源低通滤波器目前已经成为无源LC滤波器的一种切实可行的替代方案,这是由于非常高带宽(100MHz或更高)的集成放大器出现。带宽处于兆赫兹频段的模拟信号滤波应用可借助一个采用电阻器、电容器和一个400MHz运算放大器(如LT1819)或者一个全集成低通滤波器(如LT6600-10)的分立有源滤波器电路来实现。
2022-01-14
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贸泽电子与Hartland Controls签订全球分销协议
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Hartland Controls签订全球分销协议。Hartland Controls是Littelfuse旗下一家面向暖通空调和其他工业应用的元器件供应商。签订协议后,贸泽将为客户提供一系列电机运行电容器、专用接触器、变压器和其他电气控制解决方案。
2022-01-12
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降压转换器-从分立电路到完全集成的模块
降压转换器在这几十年来取得了显着的发展。电容器、电感器、控制 IC 和封装技术的创新让器件能够以更高的功率密度集成到不断缩小的封装之中。现在,隔离式和非隔离式转换器使用创新的 3D 电源封装技术,在很大的程度上将低功率 DC/DC 转换器 IC 化,预计未来将进一步提高性能和功率密度。而作为一般用途的模块时,全功能降压转换器与普通 SMT 器件一样具有相同的量级,并以同样的方式在最终应用中找到属于它们的位置。
2022-01-06
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为什么铝电解电容不能承受反向电压?
我们都知道,电容器在电子电路中一直扮演着相当重要的角色,在电子电路中负责信号的偶合、RC电路中伏安特性的微分如积分、振荡电路中的“槽路”、旁路和电源滤波等。
2022-01-03
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如何使用LTspice仿真来解释电压依赖性影响
本文说明如何使用LTspice®仿真来解释由于使用外壳尺寸越来越小的陶瓷电容器而引起的电压依赖性(或直流偏置)影响。尺寸越来越小、功能越来越多、电流消耗越来越低,为满足这些需求,必须对元件(包括MLCC)的尺寸加以限制。因此,电压依赖性或直流偏置的影响也受到关注。
2021-11-30
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Vishay表面贴装陶瓷安规电容器荣获2021年Elektra大奖提名
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列电磁干扰滤波(EMI)表面贴装瓷片安规电容器荣获2021年Elektra大奖“年度无源与机电产品”提名。
2021-11-23
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