-
如何排查DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器出故障的具體原因
在電子系統(tǒng)中電流通過(guò)直流或者交流的轉(zhuǎn)換,調(diào)節(jié)成低壓電源軌,供系統(tǒng)中的用電負(fù)載使用。而在這個(gè)過(guò)程中,少不了DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器的身影,它們輸入電壓范圍較寬、效率高、封裝小巧,有利于滿足嚴(yán)格能效法規(guī)的需求,把關(guān)低壓直流電源軌轉(zhuǎn)換的最后一環(huán)。
2024-02-21
DC-DC 降壓轉(zhuǎn)換器
-
電子應(yīng)用中的潛在熱源及各種熱管理方法
電子元器件不喜歡在高溫下運(yùn)行。任何表現(xiàn)出內(nèi)部自發(fā)熱效應(yīng)的元器件,都會(huì)導(dǎo)致自身和周?chē)渌骷目煽啃越档停L(zhǎng)期過(guò)熱甚至還可能導(dǎo)致印刷電路板(PCB)變形,降低與其他元器件的連接完整性,并影響走線阻抗。通常情況下,容易產(chǎn)生廢熱的元器件包括電源和各種形式的功率放大器[音頻或射頻(RF)...
2024-02-20
潛在熱源 熱管理 電子應(yīng)用
-
LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)要點(diǎn):如何在更低負(fù)載下進(jìn)入打嗝模式?
在ACDC開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)過(guò)程中,當(dāng)需要實(shí)現(xiàn)高效率設(shè)計(jì)需求時(shí),工程師往往會(huì)考慮LLC諧振半橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以實(shí)現(xiàn)軟開(kāi)關(guān),因此在開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)尤其是在大功率的開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)過(guò)程中往往具有優(yōu)勢(shì)。目前市面上經(jīng)??梢钥吹降腘CP1399以及NCP13992系列就是安森美(onsemi)LLC拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)控制芯片家族的代...
2024-02-20
LLC拓?fù)?nbsp; 負(fù)載 打嗝模式
-
總算搞明白MOS管GS極電阻作用
MOS是電壓驅(qū)動(dòng)元件,對(duì)電壓很敏感,懸空的G很容易接受外部干擾使MOS導(dǎo)通,外部干擾信號(hào)對(duì)G-S結(jié)電容充電,這個(gè)微小的電荷可以儲(chǔ)存很長(zhǎng)時(shí)間。
2024-02-19
MOS管 GS極 電阻
-
觸發(fā)器輸出波形又是如何的呢?
觸發(fā)器的輸出方式可能因不同的應(yīng)用和設(shè)計(jì)而有所不同。因此,具體判斷觸發(fā)器輸出的正負(fù)需要結(jié)合具體的觸發(fā)器類(lèi)型、輸入信號(hào)和設(shè)備規(guī)格進(jìn)行分析和判斷。
2024-02-18
觸發(fā)器 輸出波形
-
脈沖產(chǎn)生電路之多諧振蕩器
脈沖產(chǎn)生電路的原理是利用觸發(fā)器的輸入端和輸出端之間的正反饋?zhàn)饔?,?dāng)輸入脈沖出現(xiàn)時(shí),觸發(fā)器的狀態(tài)會(huì)發(fā)生改變,從而產(chǎn)生一個(gè)有限寬度的輸出脈沖。常見(jiàn)的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器包括555定時(shí)器和觸發(fā)器。其工作原理是當(dāng)輸入脈沖出現(xiàn)時(shí),555定時(shí)器會(huì)將電容器充電并存儲(chǔ)能量,當(dāng)電容器達(dá)到預(yù)設(shè)閾值時(shí),輸出端會(huì)...
2024-02-18
脈沖 多諧振蕩器
-
了解磁耦合RF變壓器的非理想性輸電線變壓器和分支線圈介紹
實(shí)現(xiàn)射頻變壓器有兩種基本方法:磁耦合變壓器和傳輸線變壓器。磁耦合變壓器,我們?cè)谏弦黄恼轮幸呀?jīng)討論過(guò),使用磁通連接將能量傳輸?shù)捷敵?。傳輸線變壓器依靠電磁波通過(guò)傳輸線傳輸能量至輸出。
2024-02-07
磁耦合RF變壓器 輸電線變壓器 分支線圈
-
深度解析電壓互感器過(guò)失補(bǔ)償辦法
這是電壓互感器的志向情況,但實(shí)踐電壓互感器有電流經(jīng)過(guò),它們?cè)谝?、二次繞組中發(fā)生阻抗壓降,使得一、二次電壓之比偏離變比,一同一、二次電壓在相位上也有差異,這些差異就是電壓互感器的過(guò)失,其間數(shù)值上的差異稱(chēng)作電壓過(guò)失或比值差,相位上的差異稱(chēng)作相位差。
2024-02-07
電壓互感器 過(guò)失補(bǔ)償
-
意法半導(dǎo)體運(yùn)算放大器低失調(diào),零溫漂,寬增益帶寬,提高測(cè)量準(zhǔn)確度
意法半導(dǎo)體高精度TSZ151運(yùn)算放大器具有極低的失調(diào)電壓和溫度漂移,有助于提高傳感器接口、信號(hào)調(diào)理和電流測(cè)量電路的準(zhǔn)確度和穩(wěn)定性。
2024-02-06
意法半導(dǎo)體 運(yùn)算放大器
- 大咖齊聚,智啟新篇 | OFweek 2025(第十四屆)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)圓滿收官!
- 意法半導(dǎo)體公布2025年第一季度財(cái)報(bào)和電話會(huì)議時(shí)間安排
- 技術(shù)盛宴!意法半導(dǎo)體亮相2025慕尼黑上海電子展,展示汽車(chē)與工業(yè)創(chuàng)新成果
- 意法半導(dǎo)體2025年度股東大會(huì)提案更新通知
- SiC如何讓EA10000電源效率飆升?電源技術(shù)優(yōu)勢(shì)全解剖
- 電源模塊在伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中起到動(dòng)力心臟與性能基石的作用
- 重構(gòu)供應(yīng)鏈安全架構(gòu):AI驅(qū)動(dòng)、追隨價(jià)值服務(wù)與創(chuàng)新型替代的協(xié)同演進(jìn)
- 高電壓動(dòng)態(tài)響應(yīng)測(cè)試:快速負(fù)載切換下的擺率特性研究
- 高效節(jié)能VS舒適體驗(yàn),看HVAC設(shè)備如何通過(guò)新路徑優(yōu)化?
- 如何為特定應(yīng)用選擇位置傳感器?技術(shù)選型方法有哪些?
- 深度解析電壓基準(zhǔn)補(bǔ)償在熱電偶冷端溫度補(bǔ)償中的應(yīng)用
- Arm攜手AWS助力實(shí)現(xiàn)AI定義汽車(chē)
- 車(chē)規(guī)與基于V2X的車(chē)輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車(chē)安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車(chē)模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車(chē)用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall