• 电源设计之倍压整流电路

    在电路设计过程中,当后级需要的电压比前级高出数倍而所需要的电流并不是很大时,就可以使用倍压整流电路。倍压整流:可以将较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。一、倍压

    2022-9-26
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  • 恩智浦推出LLC和 PFC一体型控制IC—TEA6017

    全球各地日益严苛的能效标准,让电源工程师们不敢怠慢,在高能效电源系统的设计上不断求索。而面对着系统复杂性和成本控制的双重挑战,是否能够找到一个既省力又省钱的解决方案,尤为关键。恩智浦推出的TEA601

    2022-9-26
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  • EMS中的浪涌抗扰度电路分析

    大家都知道,EMC 描述的是产品两个方面的性能,即电磁发射干扰EME和电磁抗扰EMS。EME中又包含传导和辐射;而EMS中又包含静电、脉冲群、浪涌等。本文将从EMS中的浪涌抗扰度的角度出发,分析设计

    2022-9-26
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  • 电源设计器件布局和布线要点

    【导读】在电源设计中,精心的布局和布线对于能否实现出色设计至关重要,要为尺寸、精度、效率留出足够空间,以避免在生产中出现问题。我们可以利用多年的测试经验,以及布局工程师具备的专业知识,最终完成电路板生

    2022-9-26
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  • 电源设计说明:使用SiC进行蒙特卡罗分析

    在电子仿真中,元件值总是被认为是固定的。有时,设计人员想要更改这些值以尝试测试不同的电路行为。其他时候,有必要考虑这样一个事实,即相同的值可能会发生变化,因为并非每个电子元件都是理想的。市场上提供了许

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:开关模式解决方案中的声学噪声抑制

    开关电源(SMPS),从能量的角度来看特别高效,通常会受到落在声频范围内的噪声的影响,因此人耳可以听到。这些噪音可能被解释为警报信号,让用户感到担忧或困惑,他们可能认为它们是故障的迹象。由于SMPS没

    2022-8-17
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  • 电源设计注意事项:如何选择 MOSFET

    MOSFET 是主要用于开关应用的半导体元件,具有高电压和高电流的特点。它们在高速下的更高效率和更高开关容量使它们成为电源设计的最佳选择。让我们看看一些标准,以帮助为电力电子项目选择正确的 MOSFE

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:让我们使用SiC MOSFET构建双向降压-升压转换器

    随着高效蓄能器(电池和超级电容器)的大量使用,趋势是朝着更好的电流管理方向发展。双向 DCDC 转换器可以保持电池健康并延长其使用寿命。介绍电池供电的便携式设备数量的增加在当今的生活方式中发挥着重要

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:如何测量纹波

    如果输出信号受到纹波的影响,开关转换器的性能会显着降低。它的存在在光谱仪中非常明显。减少输出纹波和开关瞬变对于所有应用都至关重要。让我们看看如何注意以及如何测量直流输出电压中存在的任何波。介绍出于多种

  • 电源设计说明:仿真软件和电池

    今天的技术需要复杂的电源电路,甚至在构建之前就需要进行模拟。这些组件昂贵且测试耗时。在PSIM电子模拟器是用于测试的电池和车辆用充电装置以及项目用于再充电,并使用太阳能的测试和仿真环境。介绍PSIM是

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:模拟转换器

    在本教程中,我们将使用 ADI 公司生产的稳压器进行仿真。使用的主要电子软件是 LTspice,这是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模拟电路的仿真。

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:噪声和尖峰

    在本教程中,我们将看到一个涉及电感负载的噪声和尖峰的模拟。RC 网络或二极管可以节省您的 MOSFET 和电路。使用的主要电子软件是 LTspice,这是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:SMPS商业解决方案

    本文将介绍高度集成的电子元件,通过添加一些无源外部元件,构建具有专业性能的SMPS电源。由于用于 SMPS 设计的集成解决方案的市场可用性非常广泛,因此将考虑这些组件的代表性选择。ON Semi NC

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:模拟BJT

    在本教程中,我们将看到一个涉及 BJT 电源的模拟,特别关注性能和效率。使用的主要电子软件是 LTspice,这是一种高性能 SPICE 仿真软件、原理图捕获和波形查看器,具有增强功能和模型,可简化模

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:如何提高开关模式效率

    能源效率在电源设计中一直扮演着非常重要的角色。具有不可忽略的功率损耗的低效电源会给系统和最终用户带来额外成本。我们不要忘记,对更高效率水平的追求导致了从线性稳压器到更高效开关技术的转变,尤其是在电源应

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:常见的开关模式拓扑

    此前,我们已经看到了如何电源可分为两类:电源与开关稳压器线性稳压器和电源。尽管它们非常简单和便宜,但线性稳压器有一些局限性,主要是因为它们的效率非常低以及需要散发大量热量(随着输出电压和输入电压之间的

    2022-8-17
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  • 车载无线电源设计注意事项

    对于我们这些在日常通勤中花费过多时间在走走停停的交通中(或完全停在所谓的州际公路上)的人来说,知道这些空闲时间可以用于许多其他目的,并且汽车一直是帮助我们完成一些其他“任务”的技术的关键市场,例如电话

    2022-8-17
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  • 电源设计说明:开关模式基础

    在电源中,线性稳压器和开关稳压器执行相同的功能,从未稳压的输入电压开始生成稳压输出电压。然而,他们通过使用不同的技术来完成这项任务,每种技术都有自己的优点和缺点。线性电源只能降低(降压)输入电压,获得

    2022-8-17
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  • 便携嵌入式系统电源设计方案

    本文探讨便携嵌入式系统电源设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。这些原则对任何具有强大功能且必须以电池供电的便携嵌入式系统电源设计都是有帮助的。根据本文描述的构造模块,读者可以为特定设计选择合适的器件

    2022-8-17
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