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面向新一代功率轉換器的ADI隔離式柵極驅動器、電源控制器和處理器
目前,功率轉換器市場快速演進,將來也會快速發展,從簡單的高性價比設計模式走向更為廣泛、更具持續性的創新模式。新的挑戰不斷涌現,比如,生產能供小型伺服驅動使用或者能集成到分布式存能單元功率轉換器中的更小、更高效的功率轉換器。這也意味著,要用更高的工作電壓來管理更高的功率,卻不能...
2021-04-12
功率轉換器 ADI 柵極驅動器 電源控制器
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EMI的工程師指南第9部分——擴頻調制
削弱電磁干擾 (EMI) 是所有電子系統中存在的問題。許多規范將電磁兼容性 (EMC) 與適應規定屏蔽下干擾功率譜級的能力相關聯,恰恰證明了這一點 [1]。尤其是高頻開關 DC/DC 轉換器,開關換向過程中存在的高轉換率電壓和電流可能在穩壓器自身(EMI 源)以及附近的敏感電路(受 EMI 干擾的設備)中產生...
2021-04-09
EMI 擴頻調制
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隔離式DC/DC電路的共模噪聲抑制方法
近來,業界對于隔離式 DC-DC 穩壓器中高頻變壓器的性能要求愈發嚴苛,尤其是在抗電磁干擾 (EMI) 方面。在本系列文章的第 7 部分[1-7] 中,我們詳細探討了隔離式反激穩壓器中共模 (CM) 噪聲的主要來源和傳播路徑。
2021-04-09
隔離式 DC/DC電路 共模噪聲 抑制方法
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反激式轉換器的共模噪聲
本系列文章的第 5 和第 6 部分[1-7] 介紹有助于抑制非隔離 DC-DC 穩壓器電路傳導和輻射電磁干擾 (EMI) 的實用指南和示例。當然,如果不考慮電隔離設計,DC-DC 電源 EMI 的任何處理方式都不全面,因為在這些電路中,電源變壓器的 EMI 性能對于整體 EMI 性能至關重要。
2021-04-09
反激式轉換器 共模噪聲
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采用離散FET設計的EMI抑制技術
本系列文章的第 1 部分至第 5 部分中,介紹了抑制傳導和輻射電磁干擾 (EMI) 的實用指南和示例,尤其是針對采用單片集成功率 MOSFET 的 DC/DC 轉換器解決方案進行了詳細介紹。在此基礎上,本文繼續探討使用控制器驅動分立式高、低側功率 MOSFET 對的 DC/DC 穩壓器電路適用的 EMI 的抑制技術。使用控...
2021-04-09
離散FET設計 EMI抑制技術
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瑞能半導體將攜IGBT和碳化硅等功率器件新品亮相2021慕尼黑上海電子展覽會
中國上海 - 2021年4月7日 — 2021慕尼黑上海電子展覽會即將于4月14日至16日在上海新國際博覽中心舉辦。慕尼黑上海電子展作為電子行業展覽,是行業內重要的盛事。本屆慕尼黑上海電子展覽會將匯聚近千家國內外優質電子企業,涵蓋從產品設計到應用落地的上下游產業,展示內容包括了半導體、傳感器、物聯...
2021-04-08
瑞能半導體 IGBT 碳化硅 慕尼黑上海電子展
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無線充電
現如今面對能源應用的創新在學界和電能產業界中持續增加,目標是當電能出現的時候能夠被充分的應用,可再生能源在這方面表現最為搶眼,例如太陽能電池板、風力發電以及其他自然資源,它們被轉換成電能之后用于不同的目標,比如支持現代化建筑運行、驅動可移動設備。有時將這種能源轉換成為“能源收割”。
2021-04-08
無線充電 功率 效率
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設計開關電源之前,必做的分析模擬和實驗(之三)
環路控制是開關電源設計的一個重要部分。文章前兩部分分別討論了以固定開關頻率運行的轉換器類型、獲取功率級動態響應以及選擇交越頻率和相位裕度。本篇將主要探討開關電源相關設計示例。
2021-04-07
設計 開關電源 分析模擬和實驗
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送你一款面向高功率應用的開關電容電源
DC/DC 轉換器的功率密度通常受到體積龐大的磁性元件的限制,特別是在輸入和輸出電壓相對較高的應用中。通過提高開關頻率可以減小電感/變壓器的尺寸,但因開關切換引起的損耗也會造成轉換器效率降低。更好的方法是采用無電感開關電容電源(電荷泵)拓撲完全消除磁性元件。與傳統DC/C 電源相比,電荷...
2021-04-06
高功率應用 開關電容電源 LTC7820
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