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进一步提高48V至12V电源方案的效率
48 V配电在数据中心和通信应用中很常见,有许多不同的解决方案可将48 V降压至中间电压轨。最简单的方法可能是降压拓扑,它可以提供高性能,但功率密度往往不足。使用耦合电感升级多相降压转换器可以大幅提高功率密度,这种方案与先进的替代方案不相上下,同时保持了巨大的性能优势。多相耦合电感的绕组之间反向耦合,因而各相电流中的电流纹波可以相互抵消。这种优势可以用来换取效率的改善,
2024-05-29
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为什么我的电源会出现振铃和过热?
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,重点分析 电感问题。设计人员为了获得各种优势,例如减少输出纹波和尽量缩减解决方案尺寸,往往会选择超出推荐范围的电感值。然而,选择电感值过大或过小的元件都会导致意想不到 的后果,可能会造成芯片严重损坏并降低效率。本文还将分析探讨:如果不采取适当的措施,确保负载电流不会超过电感的最大饱和额定值,会出现什么情况。
2024-05-24
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Boost电路的CCM模式与DCM模式
Boost升压电路,可以工作在电流断续工作模式(DCM)和电流连续工作模式(CCM)。CCM工作模式适合大功率输出电路,电感电流需保持连续状态,因此,按CCM工作模式来进行特性分析。不管哪种拓扑,其CCM和DCM的定义,是一样的。
2024-05-14
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适用于工业和交通市场的电感式位置传感器
随着各行各业自动化程度的提高,运动控制的重要性日益凸显。为了有效地驱动电机,描述速度和位置的控制输入必不可少。然而,实现这种感测的技术有多种,每种技术都有不同的特点和应用场景。
2024-04-19
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引领微时代新浪潮|英麦科2024中国电子展圆满收官!
4月9日至11日,深圳会展中心(福田)星光璀璨,2024中国电子展盛大举行。本次展会作为推动新质生产力蓬勃发展的强劲引擎,汇聚了全球逾千家企业,共同描绘电子信息产业的崭新篇章。各大展商纷纷亮出自家的新产品、新技术与新服务,首发产品突破五万大关,彰显了电子信息全产业链的深厚底蕴与无限可能。英麦科亦携全新产品惊艳亮相,再度彰显其在电感领域的卓越实力与巨大潜力。
2024-04-15
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光模块的板载电源
光模块是一种收发器设备,可将高速电数据信号转换为光信号,反之亦然。这种电光系统是高速通信系统中的关键组件,数据能够以最小的信号损失传输长达数十公里的距离,或者以每秒数百千兆字节的高数据速率传输几米的距离,其中电子数据连接线的电容和电感引起的损失和延迟往往无法接受。
2024-04-04
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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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DC/DC 转换器:提供负电压的器件
反相转换器的主要目的是在输出端提供负电压。除了此功能之外,极性反转拓扑对于为负载供电非常有用,与系统接地的极性无关,但由可能高于或低于输出电压的输入电压供电[1]。反相拓扑通常使用单个电感器,不需要任何耦合电容器 [2]。这导致使用更少的组件来实现反相拓扑。
2024-03-14
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如何测量功率回路中的杂散电感
影响IGBT和SiC MOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感的定义和测试方法,包括直流母线电容的寄生电感,直流母排寄生电感以及模块本身的寄生电感。
2024-03-12
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电源系统的热设计技术
我们设计的 DC-DC 电源一般包含电容、电感、肖特基、电阻、芯片等元器件;电源产品的转换效率不可能做到百分百,必定会有损耗,这些损耗会以温升的形式呈现在我们面前,电源系统会因热设计不良而造成寿命加速衰减。所以热设计是系统可靠性设计环节中尤为重要的一面。但是热设计也是十分困难的事情,涉及到的因素太多,比如电路板的尺寸和是否有空气流动
2024-02-08
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相对于传统方案,电感DCR电流检测的优势是......
4开关降压-升压转换器能够产生高于、低于或等于输入电压的调节输出电压,因此深受欢迎且广为人知。在极端故障情况下,例如输入短路或输出短路情况下,它还能断开输入/输出(I/O)连接。与过流和过压保护一起,4开关降压-升压转换器广泛用于电池供电设备、汽车系统和通用工业应用。
2024-02-04
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在低压大电流应用中,电压调节器的性能该如何改进?
随着设计需求越来越具有挑战性,尤其是在数据中心和AI等低电压、大电流应用领域,电压调节器(VRS)的性能改进非常重要。一种可能的性能改进是使用耦合电感,但最近业界提出了一种类似的方法,那就是跨电感电压调节器(TLVR)。TLVR的原理图来自耦合电感模型,但物理行为不同。事实上,耦合电感的简单模型通常是可以轻松用于仿真以实现正确波形的东西,但它与实际物理行为并不对应。另一方面,TLVR几乎是由原理图所示的元件构建,因此在这种情况下,仿真模型更接近实际系统的物理行为。
2024-01-26
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