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享受智能家居必须凿墙?单火线电源直接改造出智能开关!
智能家居早已不是个新鲜词,在很多宣传片中可以看到许多家用电器,比如冰箱、LED灯、浴霸、排气扇等等,都可以远程操控,还能后台监控这些电器的能源消耗,做数据采集分析——但是,实际用上智能家居的家庭还是极少数,大部分家庭还在使用传统的机械式墙壁开关,通过人手去开关。
2021-11-08
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MA800系列非接触式角度传感提高了旋转开关应用的可靠性
大多数旋转用户接口中使用的机械电位计和开关都存在寿命短和可靠性低的问题,这是由于接口机械磨损和对环境损害的敏感性导致的。本文讨论了磁性非接触式传感如何消除这些问题,以及它所具有的其他优势与特性。
2021-11-05
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功率半导体的进步实现3级直流快速充电,解决电动汽车的里程焦虑
目前,电动汽车的使用仍受到阻碍,主要在于 “里程焦虑”问题,并且车主不愿在道路上等待数小时充电时间。然而,随着全国各地部署越来越多的充电桩,“直流快速充电”有望将等待时间缩短至数分钟。这些额定功率达350 kW的大功率充电桩,必须利用最新的电源转换拓扑结构和半导体开关技术,以尽可能提高电能效来实现成本效益。本文将介绍这些大功率充电桩的典型设计方法,对功率器件的一些选择,以及最新的宽禁带半导体可带来的优势。
2021-11-03
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高性能集成式动力总成解决方案:电动汽车普及的关键
本文探讨了使用集成式动力总成解决方案通过电力电子技术加快电动汽车普及的好处。重点介绍了宽带隙半导体开关和隔离式栅极驱动器的实施,说明动力总成集成的价值。
2021-11-03
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图腾柱PFC技术赋能更高能效的电源
输入桥式整流器的损耗是实现AC-DC电源单元(PSU)最佳能效的一个障碍。无桥图腾柱功率因数校正(PFC)电源拓扑结构是个简洁的解决方案,它用四个有源开关器件取代了有损耗的桥式整流器和PFC FET以及升压二极管。然而,这种拓扑结构必须使用复杂的控制算法,这可能需要增加一个昂贵的微控制器。控制元件的成本和复杂性对一些工程团队来说是采用该技术的障碍。本文所述的NCP1680混合信号控制器提供了一个方案来解决这设计挑战。
2021-10-29
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解析NX3高性能模拟开关
这篇文章主要用于高性能模拟开关的培训模块。该培训模块涵盖了模拟开关的基础知识,包括不同类型的开关,关键参数及其在特定应用中的重要性。该模块还介绍了模拟开关产品和命名,以及无铅封装的最新封装趋势。
2021-10-28
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利用氮化镓芯片组实现高效率、超紧凑的反激式电源
目前市面上出现了一个新的芯片组,它由具有耐用的750V氮化镓(GaN)初级侧开关的反激式IC方案与创新的高频有源钳位方案组合而成,能够为手机、平板电脑和笔记本电脑设计出额定功率高达110W的新型超紧凑充电器。此芯片组来自Power Integrations,包含内部集成PowiGaN™开关的InnoSwitch™4-CZ零电压开关(ZVS)反激式控制器和提供有源钳位解决方案的ClampZero™产品系列。这些新IC可用于设计效率高达95%且在不同输入电压条件下保持恒定的反激式电源。
2021-10-27
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PI 无损耗过零点检测提高智能家居和智能建筑效率和可靠性
在越来越多的应用中,对导通和关断AC输入电源的器件的性能进行优化是一个重要考虑因素,这些应用包括智能家居/智能建筑(HBA)、支持物联网(IoT)的家电、智能开关和插头、调光器和人体感应传感器,特别适用于采用继电器或可控硅进行功率控制的设计。当AC电源异步导通或关断而不考虑其所处的电压时,效率和可靠性会受到不利影响,必须添加电路以保护开关免受高瞬态电流的影响。
2021-10-27
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带有快速体二极管的MOSFET器件通过LLC拓扑和FREDFET来提高效率
鉴于全球能源危机,当前电子设备的重点是实现高功率与低能耗的结合。因此,许多电子公司都在提高其众多产品规格中的效率标准。然而,常规的硬开关转换器几乎无法满足这些要求。
2021-10-24
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抑制开关稳压器EMI:不用滤波电路,还有什么好方法?
对于要实现电池供电或分布式电源系统的设计人员来说,使用低压降 (LDO)稳压器还是开关稳压器往往是个问题。开关稳压器的效率相对更高,可谓是一项优势,尤其是对于电池供电产品。然而,电源中快速开关晶体管产生的EMI才是关键权衡要素——在高度集成的紧凑型设计中,EMI可能会衍生成更严重的问题。
2021-10-19
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为何设计可靠电源时应考虑真实的电压源呢?
实际使用中,电源的来源从来都不理想。构建可靠的电力系统需要考虑包括寄生在内的实际行为。在使用电源时,我们要确保开关稳压器等DC-DC转换器能够承受一定的输入电压范围,并能以足够的电流产生所需的输出电压。
2021-10-18
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开关电源输入端继电器触点短路失效分析
开关电源产品有一个重要的性能指标为输入冲击电流,该指标通常要往小的方向设计,常规设计是在开关电源输入端的火线上串联一个热敏电阻(NTC),而对于功率较大的开关电源则同时在热敏电阻(NTC)上并一个继电器,用于产品稳定工作时减少器件损耗和提高可靠性。本文重点分析并入继电器后发生触点短路失效的原因,通过原理、实验测试、验证及继电器材料方面,详细解析继电器在电路设计应用过程中的问题点,为继电器在开关电源产品上的设计提供参考。
2021-10-18
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