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大聯(lián)大詮鼎集團推出基于英諾賽科產(chǎn)品的2KW 48V雙向AC/DC儲能電源方案

  • 致力于亞太地區(qū)市場的國際領(lǐng)先半導體元器件分銷商---大聯(lián)大控股近日宣布,其旗下詮鼎推出基于英諾賽科(Innoscience)InnoGaN INN650TA030C、INN650TA050C、INN100EQ016A以及INS1001DE芯片的2KW 48V雙向AC/DC儲能電源方案。圖示1-大聯(lián)大詮鼎基于英諾賽科產(chǎn)品的2KW 48V雙向AC/DC儲能電源方案的展示板圖在實現(xiàn)“雙碳”目標的大背景下,風能、光伏等綠色能源形式正逐步成為推動可持續(xù)發(fā)展的核心動力。然而,自然界的能源供給存在固有的不穩(wěn)定性,這要求
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直流電機(DC Motors)

  • 直流電機(DC Motors)是一種機電設(shè)備,它利用磁場和導體的相互作用將電能轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)機械能。直流電機及其應(yīng)用直流電機是一種連續(xù)執(zhí)行器,將電能轉(zhuǎn)換為機械能。直流電機通過產(chǎn)生連續(xù)的角旋轉(zhuǎn)來實現(xiàn)這一點,這種旋轉(zhuǎn)可用于驅(qū)動泵、風扇、壓縮機、車輪等。除了傳統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)直流電機外,還有線性電機,它們能夠產(chǎn)生連續(xù)的線性運動?;旧嫌腥N類型的傳統(tǒng)電機:交流電機(AC Motors)、直流電機(DC Motors)和步進電機(Stepper Motors)。典型的小型直流電機交流電機通常用于高功率的單相或多相工業(yè)應(yīng)用,需
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基于GaN的汽車應(yīng)用的最新進展是什么?

  • 電動汽車 (EV) 越來越受歡迎,因為精明的消費者,尤其是在加利福尼亞州,認識到出色的加速性能的優(yōu)勢,例如,當紅綠燈變綠時,汽油動力汽車可能會被塵土甩砸。這是因為電動機在駕駛員踩下油門的那一刻就會產(chǎn)生峰值扭矩。然而,與內(nèi)燃機 (ICE) 汽車相比,電動汽車的主要動機是能源效率。EV 車載電池充電器EV1 的車載電池充電器 (OBC) 完全能夠為來自交流電網(wǎng)的高壓牽引電池充電(圖 1)。停放的車輛插入 EV 1 級和 2 級交流充電站之一,這些充電站出現(xiàn)在停車場、家庭、公司、購
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基于 MHz 開關(guān)頻率的器件助力實現(xiàn) DC-DC 轉(zhuǎn)換器和 EMI 濾波器的小型化

  • 對于 DC-DC 電源轉(zhuǎn)換器而言,使系統(tǒng)小型化并提高整體功率密度的一種顯著方法是通過更高頻率的開關(guān)。然而,盡管開關(guān)頻率超過 1.3 MHz 的系統(tǒng)具有潛在優(yōu)勢,但迫于技術(shù)挑戰(zhàn),許多設(shè)計人員直到現(xiàn)在仍在使用較低的頻率,例如 100 kHz 或更低……。閱讀本文了解使用高密度電源模塊進行設(shè)計如何改變這一現(xiàn)狀。談到電動汽車 (EV) ,所有 OEM 廠商都希望設(shè)計更輕、更小、更實惠的解決方案。此外,公用事業(yè)單位、監(jiān)管機構(gòu)和 OEM 廠商都在努力利用車輛與電網(wǎng) (V2G) 的連接實現(xiàn)與配電網(wǎng)絡(luò)的能源定期交換。從電
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智能汽車通信的主動脈:GMSL與FPD-LINK技術(shù)及測試要點

  • _____隨著汽車智能化和自動駕駛技術(shù)的快速發(fā)展,車內(nèi)通信系統(tǒng)的重要性日益凸顯。車內(nèi)異步串行總線技術(shù),如LVDS(Low-Voltage Differential Signaling)、GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)和FPD-LINK(Flat Panel Display Link),已成為實現(xiàn)高性能攝像頭、高清視頻傳輸和高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的關(guān)鍵技術(shù)。本文將詳細介紹GMSL和FPD-LINK的技術(shù)特點、應(yīng)用場景以及泰克公司提供的先進測試解決方案,幫助工程
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使用IO-Link收發(fā)器管理數(shù)據(jù)鏈路如何簡化微控制器選擇

  • “一次做兩件事等于一無所成”— 雖然拉丁文作家普布里烏斯·西魯斯對多任務(wù)處理的看法可能有些極端,但有時候,多任務(wù)處理可能會導致任務(wù)無法按最初預期的方式完成,或無法按時完成。隨著工業(yè)過程日益復雜化,傳感器和執(zhí)行器等現(xiàn)場儀器已發(fā)展為同時執(zhí)行多項不同的任務(wù),包括與過程控制器保持定期通信。這給從站微控制器帶來了額外的開銷,必須妥善管理從站微控制器,否則過程數(shù)據(jù)可能會丟失,從而導致生產(chǎn)停機,現(xiàn)代工業(yè)通信協(xié)議應(yīng)減少這種情況的發(fā)生。
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從硅到碳化硅過渡,碳化硅Cascode JFET 為何能成為破局者?

  • 電力電子器件高度依賴于硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化鎵高電子遷移率晶體管(GaN HEMT)等半導體材料。雖然硅一直是傳統(tǒng)的選擇,但碳化硅器件憑借其優(yōu)異的性能與可靠性而越來越受歡迎。相較于硅,碳化硅具備多項技術(shù)優(yōu)勢(圖1),這使其在電動汽車、數(shù)據(jù)中心,以及直流快充、儲能系統(tǒng)和光伏逆變器等能源基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域嶄露頭角,成為眾多應(yīng)用中的新興首選技術(shù)。圖1:硅器件(Si)與碳化硅(SiC)器件的比較什么是碳化硅Cascode JFET技術(shù)?眾多終端產(chǎn)品制造商已選擇碳化硅技術(shù)替代傳統(tǒng)硅技術(shù),基于雙極結(jié)型晶體管(B
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可以根據(jù)負載輕松而精確地進行限流嗎

  • 在一些電源管理應(yīng)用中,無論是要保護電源(例如,中間電路電壓需要過載保護以便能夠可靠地為其他系統(tǒng)部件提供電能),還是在故障情況下保護可能由于過流而造成損壞的負載,都需要精確地限制電流。在尋找合適的DC-DC負載點穩(wěn)壓器來滿足此要求時,我們發(fā)現(xiàn)市面上具有可調(diào)限流功能的電壓轉(zhuǎn)換器很少見??烧{(diào)限流功能在采用外部電源開關(guān)的控制器設(shè)計中更加常見,而所有的集成解決方案很少提供此類功能。而且,可調(diào)限流功能的精度通常不是很高。以外,DC-DC轉(zhuǎn)換器IC中的電流限制器一般只限制電源的電感電流,不會限制輸入或輸出電流。此類集成
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原來為硅MOSFET設(shè)計的DC-DC控制器能否用來驅(qū)動GaNFET?

  • 問題沒有專門用于驅(qū)動GaNFET的控制器時,如何使用GaNFET設(shè)計四開關(guān)降壓-升壓DC-DC轉(zhuǎn)換器?回答眾所周知,GaNFET比較難驅(qū)動,如果使用原本用于驅(qū)動硅(Si) MOSFET的驅(qū)動器,可能需要額外增加保護元件。適當選擇正確的驅(qū)動電壓和一些小型保護電路,可以為四開關(guān)降壓-升壓控制器提供安全、一體化、高頻率GaN驅(qū)動。簡介在不斷追求減小電路板尺寸和提高效率的征途中,氮化鎵場效應(yīng)晶體管(GaNFET)功率器件已成為破解目前難題的理想選擇。GaN是一項新興技術(shù),有望進一步提高功率、開關(guān)速度以及降低開關(guān)損
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DC-DC電源設(shè)計要點

  • DC-DC轉(zhuǎn)換器可以實現(xiàn)各種電壓電平的高效電源轉(zhuǎn)換和供電,但是隨著需求的不斷上升,需要更高功率密度更高效率以及更小的尺寸,DC-DC轉(zhuǎn)換的PCB設(shè)計就更為重要了。下面說一說DC-DC轉(zhuǎn)換器 PCB設(shè)計的一些要點:走線長度在高頻轉(zhuǎn)換器中,承載高速開關(guān)信號的走線長度對于保持信號完整性和降低EMI至關(guān)重要。較長的走線可以充當天線并輻射電磁能量,可能會對其他組件或電路造成干擾,此外,較長的走線可能會引起延遲、信號反射、寄生效應(yīng),從而導致轉(zhuǎn)換器效率和穩(wěn)定性降低。因此走線長度應(yīng)該盡可能短,尤其是對于高速時鐘和數(shù)據(jù)時鐘
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DC-DC電源管理芯片效率測試,確保高效能與可靠性的關(guān)鍵步驟

  • DC-DC電源管理芯片在現(xiàn)代電子設(shè)備中扮演著至關(guān)重要的角色,從便攜式電子產(chǎn)品到工業(yè)控制系統(tǒng),其應(yīng)用范圍廣泛。為了確保這些設(shè)備的高效能與可靠性,對DC-DC電源管理芯片進行效率測試顯得尤為重要。本文將詳細探討DC-DC電源管理芯片效率測試的目的及其在實際應(yīng)用中的重要性。什么是DC-DC電源管理芯片效率測試DC-DC電源管理芯片效率測試是指通過實驗手段測量轉(zhuǎn)換器在不同工作條件下的效率,即輸出功率與輸入功率的比值。效率測試不僅包括測量標準工作狀態(tài)下的效率,還涉及在不同負載條件、溫度環(huán)境以及輸入電壓變化情況下的性
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DC-DC電源效率測試,確保高效能與可靠性的關(guān)鍵步驟

  • _____DC-DC電源轉(zhuǎn)換器在現(xiàn)代電子設(shè)備中扮演著至關(guān)重要的角色,從便攜式電子產(chǎn)品到工業(yè)控制系統(tǒng),其應(yīng)用范圍廣泛。為了確保這些設(shè)備的高效能與可靠性,對DC-DC電源進行效率測試顯得尤為重要。本文將詳細探討DC-DC電源效率測試的目的及其在實際應(yīng)用中的重要性。什么是DC-DC電源效率測試DC-DC電源效率測試是指通過實驗手段測量轉(zhuǎn)換器在不同工作條件下的效率,即輸出功率與輸入功率的比值。效率測試不僅包括測量標準工作狀態(tài)下的效率,還涉及在不同負載條件、溫度環(huán)境以及輸入電壓變化情況下的性能評估。分別測試電路的輸
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上傳原理圖和PCB圖,請教為什么DC-DC電源紋波大?

  • 網(wǎng)友eefishing問題:一個DC-DC電源轉(zhuǎn)換,紋波有點大,上傳原理圖和PCB圖用AOZ1050PI設(shè)計的一款DC-DC電源轉(zhuǎn)換,輸入9~18V,輸出1.2V,AOZ1050開關(guān)頻率500KHz,現(xiàn)在用示波器測得輸出大概有100mV,Vp-p在485KHz左右的紋波。請問各位專家:1 這個指標的紋波是否在設(shè)計許可的范圍之內(nèi)?在一般情況下,DC-DC電源轉(zhuǎn)換的紋波在一個什么范圍內(nèi)可以認為是正常的?2 從原理圖和PCB圖上,這個設(shè)計是否還能夠進一步優(yōu)化降低紋波?還請指出。敬請各位斧正。網(wǎng)友mituone的
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DC-DC電源布局布線技巧

  • 在開關(guān)電源的設(shè)計中,PCB布局設(shè)計與電路設(shè)計同樣重要。合理的布局可以避免電源電路引起的各種問題。不合理的布局可能導致輸出和開關(guān)信號疊加引起噪聲增加、調(diào)節(jié)性能惡化、穩(wěn)定性欠佳等。采用恰當?shù)牟季挚梢员苊膺@些問題的發(fā)生。1.DC-DC的環(huán)流圖24-1:開關(guān)元件Q1導通時的電流路徑如圖24-1的紅色線表示開關(guān)元件Q1導通時流過的主要電流和路徑以及方向。Cbypass是高頻用去耦電容器,CIN是大容量電容器。開關(guān)元件Q1導通的瞬間,流過急劇的電流,其大部分由Cbypass提供,其次由CIN提供,緩慢變化的電流則由輸
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意法半導體IO-Link執(zhí)行器電路板為工業(yè)監(jiān)控和設(shè)備廠商帶來一站式參考設(shè)計

  • 意法半導體推出了一款基于IO-Link的工業(yè)標準和設(shè)備報警執(zhí)行器參考設(shè)計,最終交貨形式是開箱即用的成品板卡及配套協(xié)議棧和應(yīng)用軟件。EVLIOL4LSV1板卡采用意法半導體的L6364Q雙通道IO-Link收發(fā)器處理通信任務(wù),通過IPS4260L智能低邊功率開關(guān)控制指示燈。該板卡可直接連接到指示信號燈系統(tǒng),例如,工廠自動化使用的智能警示燈、提示剩余量或緊急程度的料位報警器,以及其他系統(tǒng)警告裝置。該板卡還為開發(fā)者測評IPS4260L和L6364Q集成電路提供了一個快捷的方式,并配備了IO-LINK主站連接器四
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dc-link介紹

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