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功率半导体发展趋势
在过去的数年间,功率产品格局发生了最为重大的转变,那就是功率半导体器件从用于诸如电动机、磁盘驱动器、电视线圈、荧光灯等的各种机电负载,向用于IC的纯电子负载转变。这种市场趋势曾经主要集中在功率半导体的产品创新,同时也创造了许多新的控制IC机会,从而诞生了一个新的代表性名词来描述这种市场:功率管理。功率管理市场不仅巨大,而且正在不断增长。 本文主要讲述功率半导体发展趋势
2010-02-18
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MLC UQ系列:AVX公司推出适合RF/微波应用的多层电容器
UQ系列多层电容器能够处理10MHz~4.2GHz应用的电流,适用于射频/中频放大器,混合器,振荡器和MRI线圈。电容器采用细粒度,高密度,高纯度电介质材料(阻挡水分)和贵金属电极,与同类产品相比,允许较低的等效串联电阻。
2009-11-10
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RT系列:LEM推出测量精度新标准传感器
世界领先的电流与电压测量元器件制造商莱姆(LEM)今日宣布引进基于Perfect Loop技术(专利申请中)的首台交流电流传感器系列部件。在标定之后,新型RT系列能够实现优于0.65%的绝对精度,其中包括位置误差,这样使得RT成为适合一级电力设备中所使用的首台开口型柔性Rogowski线圈。
2009-10-19
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爱普科斯提供汽车电子用转发机线圈的样品套装
爱普科斯(EPCOS)现可为汽车电子开发商提供转发机线圈的样品套装。
2009-09-08
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开关变压器第十三讲 开关变压器漏感分析
任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对开关电源性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。因此,分析漏感产生的原理和减少漏感的产生也是开关变压器设计的重要内容之一。
2009-08-03
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开关变压器第十二讲 电源铁芯的设计风险
防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的另一种方法是采用反磁场,在变压器铁芯中安装永久磁铁,或在变压器的初、次级线圈上另外增加一反向直流,并且此直流一般需要用扼流圈电感隔离,或用恒流源供电。由于在变压器的初、次级线圈上另外增加一反向直流会降低开关电源的工作效率,以及增加成本,目前大多数的开关电源都没有采用这种方法;只有一些要求磁化动态范围比较大,且输出功率也特别大,并且不需考虑成本的场合才会使用。
2009-07-29
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开关变压器第十讲 单激式变压器内部损耗分析汇总
变压器铁芯的磁滞损耗,实际上就是流过变压器初级线圈励磁电流产生的磁场在铁芯中产生的一部分能耗;但并不是所有励磁电流的能量都转化为磁滞损耗,还有一部分励磁电流的能量要转化反电动势输出;因此,只要求出励磁电流总的损耗,再减去反电动势输出的损耗,剩余之值就是磁滞损耗。
2009-07-23
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开关变压器第六讲 导磁率的测量计算
在测试变压器铁芯导磁率的时候,一般都是通过测试变压器线圈电感量的方法来测试变压器铁芯的导磁率;这种测试方法实际上就是测试电感线圈的交流阻抗;然而用来代表介质属性的导磁率并不是一个常数,而是一个非线性函数,它不但与介质以及磁场强度有关,而且与温度还有关。导磁率所定义的并不是一个简单的系数。
2009-07-08
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开关变压器第三讲 变压器线圈电感量计算..
在开关电源电路设计或电路试验过程中,经常要对线圈或导线的电感以及线圈的匝数进行计算,以便对电路参数进行调整和改进。下面仅列出多种线圈电感量的计算方法以供参考,其推导过程这里不准备详细介绍
2009-06-29
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开关变压器第二讲 秒伏容量和线圈匝数的计算
当有直流脉冲电压输入变压器初级线圈a、b两端时,在变压器初级线圈中就有励磁电流流过,励磁电流会在变压器铁芯中产生磁通 ,同时在变压器初级线圈两端还会产生反电动势;反电动势电压的幅度与输入电压的幅度相等,但方向相反。
2009-06-25
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继电器选用准则
本文主要介绍选用继电器的一般原则、步聚,影响电磁继电器可靠性的使用因素,继电器线圈的瞬态抑制,继电器触点的保护等知识
2009-06-22
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开关电源原理与设计(七)
本文介绍正激式变压器开关电源。包括:正激式变压器开关电源的优缺点、正激式变压器开关电源电路参数的计算、正激式开关电源变压器初级线圈匝数的计算、变压器初、次级线圈匝数比的计算。
2009-05-20
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