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授权代理商贸泽电子供应Same Sky多样化电子元器件
贸泽电子 (Mouser Electronics) 是Same Sky(原CUI Devices)电子元器件和创新解决方案的全球授权代理商。Same Sky是全球知名的互连、音频、热管理、运动、继电器、传感器和开关解决方案制造商。贸泽有9500多种Same Sky创新产品开放订购,其中5500多种有现货库存。
2024-12-10
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LED 调光引擎:基于 8 位 MCU 的开关模式可调光 LED 驱动器解决方案
开关模式可调光 LED 驱动器以其高效率和对 LED 电流的控制而闻名。它们还可以提供调光功能,使终用户能够创造出梦幻般的照明效果,同时降低功耗。
2024-12-05
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终于搞明白差模噪声与共模噪声
开关稳压器的EMI分为电磁辐射和传导辐射(CE)。本文重点讨论传导辐射,其可进一步分为两类:共模(CM)噪声和差模(DM)噪声。为什么要区分CM-DM?对CM噪声有效的EMI抑制技术不一定对DM噪声有效,反之亦然,因此,确定传导辐射的来源可以节省花在抑制噪声上的时间和成本。
2024-12-04
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WBG 多电平逆变器适合 800V 电池电动汽车
如今,800V 电池被用来提高交流电机驱动的效率并缩短电池充电时间。电动汽车牵引系统中的 2L 逆变器有一些缺点:即输出电压的总谐波失真 (THD) 高、开关损耗增加、EMI 噪声高以及电机轴上的感应电压(主要用于电力)时出现的轴承电流问题。额定值高于 75 kW)克服了轴承润滑油膜的绝缘能力。这会导致电流流过轴承,从而产生凹槽——滚道上特有的凹槽和磨砂坑,从而损害轴承的负载能力。
2024-11-26
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集成开关控制器如何提升系统能效?
近年来,高度依赖在线资源的混合办公模式加速普及,电子系统成为了必不可少的工具,效率的重要性愈发凸显。这要求我们不仅在现场操作期间,更要在生产制造过程中,采取各种措施提升能效。
2024-11-17
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安森美与伍尔特电子携手升级高精度电力电子应用虚拟设计
安森美 (onsemi) 和伍尔特电子(Würth Elektronik)宣布,伍尔特电子的无源元件数据库已集成到安森美独特的 PLECS® 模型自助生成工具 (SSPMG) 中。SSPMG 是基于 Web 的平台,界面直观、简单易用,能够帮助工程师针对复杂的电力电子应用定制高精度、高保真 PLECS 模型,从而尽早发现和修复设计过程中的性能瓶颈。而伍尔特电子的无源系统元件的集成,进一步提高了 SSPMG 中开关损耗模型的精度。
2024-11-14
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如何使用GaNFET设计四开关降压-升压DC-DC转换器?
在不断追求减小电路板尺寸和提高效率的征途中,氮化镓场效应晶体管(GaNFET)功率器件已成为破解目前难题的理想选择。GaN是一项新兴技术,有望进一步提高功率、开关速度以及降低开关损耗。这些优势让功率密度更高的解决方案成为可能。
2024-11-04
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远山半导体发布新一代高压氮化镓功率器件
氮化镓功率器件因其高速开关能力、高功率密度和成本效益而成为市场的热门选择。然而,由于工作电压和长期可靠性的制约,这些器件的潜力并未得到充分发挥,主要在消费电子领域内竞争价格。近期,随着高压氮化镓器件的陆续推出,我们看到了它们在更广泛市场应用中的潜力。
2024-11-01
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车用开关电源的开关频率定多高才不影响EMC?
本文探讨了汽车电力应用中开关电源的开关频率如何确定,以及高开关频率对电磁兼容性(EMC)的影响。文章分析了不同应用场景下EMC标准的差异,以及如何通过系统评估和电路板布局优化来满足这些标准。
2024-10-31
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【泰克先进半导体实验室】 远山半导体发布新一代高压氮化镓功率器件
氮化镓功率器件因其高速开关能力、高功率密度和成本效益而成为市场的热门选择。然而,由于工作电压和长期可靠性的制约,这些器件的潜力并未得到充分发挥,主要在消费电子领域内竞争价格。近期,随着高压氮化镓器件的陆续推出,我们看到了它们在更广泛市场应用中的潜力。
2024-10-20
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开关模式电源问题分析及其纠正措施:晶体管时序和自举电容问题
本文是系列文章中的第三篇,该系列文章将讨论常见的开关模式电源(SMPS)的设计问题及其纠正方案。本文旨在解决DC-DC开关稳压器的功率级设计中面临的复杂难题,重点关注功率晶体管和自举电容。功率晶体管具有最小和最大占空比,如果违反限值,将会导致SMPS性能下降。此外,如果忽略自举电容,晶体管将无法正常工作。
2024-10-20
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面向新太空应用的 DC-DC 转换器
小型卫星收集的能量较少,随着运营商越来越多地使用更快速的板载处理,应尽可能多地将电力预算分配给有效载荷。传统的配电架构包括一个隔离式 DC-DC 转换器(用来降低外部母线输入电压),然后是本地化的负载点(POL)转换器;但由于 I²R 损耗较大,这种架构变得效率低下。为了完成新一代太空任务,需要在转换损耗、功率密度、物理尺寸以及与最新超深亚微米器件开关速度相匹配的瞬态响应等方面做出改进。
2024-10-10
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