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低压MOS在多电平逆变器上的应用
多电平逆变器,是一种新型逆变器。常规逆变器,在单桥臂上采用单个开关器件。多电平逆变器在单桥臂上包含多个串联开关器件,能够精细地控制输出电压。将逆变输出的正弦波进行微分,微分数量越多,越接近正弦波。常见的多电平逆变器有三、五、七电平等。其功率开关元件工作在较低的频率上,使功率元件的开关损耗减小,产生的电磁干扰较小,逆变器效率更高。缺点是需要用到更多数量的功率开关元件,对驱动调制以及测试验证的技术要求更高。
2024-05-10
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DIP开关的种类与选择技巧
DIP(Dual Inline Package)开关是一种常见的电子器件,通常用于数字电路中,以便配置或设定不同的功能,由于其易于使用和可靠性,DIP开关在许多应用中都得到了广泛使用。本文将为您介绍DIP开关的种类与特性,以及CUI Devices所推出DIP开关解决方案。
2024-05-09
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美国 Littelfuse 参加 AUTO TECH 2024 华南新能源汽车功率半导体展
Littelfuse以超过95年的传承经验致力于为汽车电子提供全面的解决方案, 发展至今多元产品组合为客户提供过流、过压、过温保护、功率控制、传感、开关等技术。本次展会将在以下应用中分享解决方案:
2024-05-08
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超小型滑动开关的选择及使用
我们曾经制作过的第一个电路可能包含一个电池、一盏灯和一个开关,闭合开关时,灯亮;断开开关时,灯灭。我们就是这样认识到开关在电子设计中的作用的。设计时,确定开关的功能、所需的开关类型以及所需的额定电流和电压,是最佳开关选型的关键。本文将重点讨论紧凑设计中使用的滑动开关。目标应用要求超小型滑动开关具有紧凑的尺寸和扁平的外形,这样才能使用高密度印刷电路板(PC 板)并实现紧密堆叠。
2024-05-07
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MPPT常用拓扑原理与英飞凌实现方法
MPPT(Maximum Power Point Tracking)是光伏逆变器系统实现最大程度利用太阳能的关键部分,不同的MPPT拓扑有各自的特点。本文将对比常见的三种MPPT电路,并对双boost (Dual Boost)的开关模式限制做了原理性分析,直观解释了Dual Boost 在MPPT中无法交错开关。针对不同的电压与电流等级,本文提供了英飞凌针对各种拓扑的参考器件选型方案,为设计高效可靠的MPPT提供便利。
2024-04-30
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Buck与Buck-Boost在小家电辅助电源中的应用
在ACDC电源中,输入电压一般是来自电网的85V-265V交流高压,而输出电压则是3.3V、5V、12V等直流低压,因此需要开关电源来实现降压。开关电源有Buck、Boost和Buck-Boost三大经典拓扑,其中Buck与Buck-Boost均可实现降压功能。Synergy世辉是世健旗下子公司,拥有丰富的行业经验与专业的技术实力,世辉公司电源与新能源事业部FAE结合自身经验,针对小家电的辅助电源应用中该如何选择拓扑电路以及相关产品,展开详细介绍。
2024-04-25
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处理稳压器中高开关频率的PCB布局
本文由ADI代理商骏龙科技工程师通过介绍理想电路和实际电路仿真,回顾开关波形,检查 PCB 布局,并使用理想的仿真模型,以确认当稳压器的开关频率较高时可使用的电子元件。
2024-04-15
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电源工程师必看,离线开关电源 (SMPS) 系统设计保姆级教程
离线开关电源 (SMPS) 是根据终端负载将电网电源转换为直流电源的经典产品。通常,这种开关电源包含两个转换级,为了实现更高的效率,需要采用性能更好的电源开关或实施不同的控制策略。此外,根据具体情况选择更合适的拓扑也很重要。本系统方案指南将介绍有关离线 SMPS 的基础知识,以及安森美 (onsemi)的精选产品和解决方案。本文为第一部分,将重点介绍系统用途、系统实现、系统描述、市场信息和趋势。
2024-04-11
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意法半导体公布了新系列100V沟槽肖特基整流二极管以提高效率和功率密度
随着低开关损耗的宽禁带半导体等技术的广泛应用,设计人员开始提高功率转换器的工作频率,不断刷新功率密度。不过,当开关频率变得更高时,用作整流器的传统平面二极管(包括硅肖特基器件)的能量损耗也会随之变大,严重限制了转换能效的改进。意法半导体推出可提升高开关频率功率转换器能效的100V沟槽肖特基整流二极管。
2024-04-03
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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
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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
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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,从而造成故障。
2024-03-20
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