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反激變換器設計筆記1、概述開關(guān)電源的設計是一份非常耗時費力的苦差事,需要不斷地修正多個設計變量,直到性能達到設計目標為止。本文step-by-step 介紹反激變換器的設計步驟,并以一個6.5W 隔離雙路輸出的反激變換器......
在節(jié)能減碳的大背景下,全球能源結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深刻的變化,其中一個重要的標志就是,以鋰離子電池(以下簡稱鋰電池)為代表的儲能技術(shù),將在未來的能源基礎設施中扮演著重要的角色。在可以預見的未來,無論是驅(qū)動新能源汽車的動力電池,還......
一、MOS管驅(qū)動簡述MOSFET因?qū)▋?nèi)阻低、開關(guān)速度快等優(yōu)點被廣泛應用于開關(guān)電源中。MOSFET的驅(qū)動常根據(jù)電源IC和MOSFET的參數(shù)選擇合適的電路。在使用MOSFET設計開關(guān)電源時,大部分人都會考慮MOSFET的導......
人工智能(AI)擁有超越上個世紀所有顛覆性創(chuàng)新的潛力,在醫(yī)療保健、生產(chǎn)力、教育等許多領(lǐng)域為社會帶來的幫助,將超乎我們的想象。為了讓這些復雜的AI工作負載得以運作,全球數(shù)據(jù)中心所需的運算量也將急速成長。然而,這永無止盡的運......
隨著全球采用電池供電的情況高于以往,對更佳且更平價電池和電池組的需求也同樣在飆升。雖然電池制造商紛紛采用新的化學物質(zhì)與更小的電池組,因此對功率需求帶來了全新且復雜的限制,不過基礎功能依然不變:現(xiàn)今電池必須具備最長的運作時......
Littelfuse P通道功率MOSFET雖不及廣泛使用的N通道MOSFET出名,在傳統(tǒng)的應用范圍也較有限,然而,隨著低壓(LV)應用需求的增加,P通道功率MOSFET的應用范圍得到拓展。高端側(cè)(HS)應用P通道的簡易......
本文概述了在復雜的電子系統(tǒng)中電源帶來的嚴重問題:即EMI,通常簡稱為噪聲。本文介紹減少EMI的策略,提出了一種解決方案,能夠減少EMI、保持效率,并將電源放入有限的解決方案空間中。1什么是EMI?電磁干擾是會干擾系統(tǒng)性能......
線箍也叫端子塊導線套圈 1,是一種方便的方法來改善你的電線連接。線箍是一個中空的金屬管,外露的電線被壓接在里面。線箍將單個線束固定在適當?shù)奈恢茫峁┣逅陌惭b,最大限度地減少與雜亂線相關(guān)的問題。線箍可用于單線或......
繼電器電壓規(guī)格經(jīng)常被誤解,因為有幾個密切相關(guān)的參數(shù)很容易被誤解?;煜母纯赡苁菍^電器本身的誤解?;叵胍幌?,繼電器內(nèi)部有兩個電子元件,包括觸點和線圈。當線圈通電時,機械電樞在物理上迫使觸點改變狀態(tài)。一個典型的錯誤是將觸......
根據(jù)協(xié)議,ST將購買意大利一座新太陽能發(fā)電場產(chǎn)生的61GWh太陽能電能。ST在意大利擁有兩個高產(chǎn)量的半導體制造工廠,一個位于Agrate,另一個位于Catania。該公司還在全國各地設有多個研發(fā)、設計、銷售和營銷地點。該......
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