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降壓變換器功耗以及如何提高效率
當今電源 IC的高度發展要求性能卓越的功率電感。構建通用封裝的標準電源將有助于減少設計時間和生產成本。 而要在 PCB 空間以及散熱和成本效率方面實現最佳性能,確定電感和 IC 之間的最佳匹配至關重要。
2021-09-02
降壓變換器 功耗 提高效率
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PWM驅動的電機恒流工作
電機的典型驅動方法包括電壓驅動、電流驅動以及PWM驅動。本文將介紹采用PWM驅動方式的恒流工作。首先介紹的是什么是PWM驅動的電機恒流工作,其次是PWM驅動電機恒流工作時電路的工作原理。
2021-09-02
PWM驅動 電機 恒流
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下一代尖端AI系統的電源解決方案
人工智能(AI)綜合了多種解決問題的方法,例如數學、計算統計、機器學習和預測分析。AI系統通過基于計算機的“神經”網絡來模仿人腦學習并解決問題。這種神經網絡由并行處理器組成,能夠運行復雜的學習任務并執行軟件算法。如今的AI還在改革計算架構,以復制模仿人腦的神經網絡。盡管在具有傳統中央...
2021-09-02
尖端AI系統 電源 解決方案
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智能電機的 PMSM 參數識別
永磁同步電機 (PMSM) 由于其高效率、高功率密度和出色的機械動力性能而廣泛應用于工業領域。PMSM通常采用磁場定向控制 (FOC,也稱矢量控制)來驅動,以提升其動態響應并能 充分利用電機潛力。PMSM 矢量控制包含電流環,速度環和位置環。為了實現最佳性能的控制設計,工程師需要精準的電機參數為 PMSM...
2021-09-02
智能電機 PMSM 參數識別
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為什么使用DC-DC轉換器應盡可能靠近負載的負載點電源?
接近電源。這是提高電源軌的電壓精度、效率和動態響應的最佳方法之一。負載點轉換器是一種電源DC-DC轉換器,放置在盡可能靠近負載的位置,以接近電源。因POL轉換器受益的應用包括高性能CPU、SoC和FPGA——它們對功率級的要求都越來越高。例如,在汽車應用中,高級駕駛員輔助系統(ADAS)——例如雷達、激...
2021-09-02
DC-DC轉換器 POL 電源
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利用寬帶隙半導體技術提高功率轉換效率
寬帶隙半導體是高效功率轉換的助力。有多種器件可供人們選用,包括混合了硅和SiC技術的SiC FET。本文探討了這種器件的特征,并將它與其他方法進行了對比。
2021-09-01
寬帶隙半導體技術 功率轉換效率
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七步設計反激式變換器
在當今眾多的變換器拓撲結構中,反激式拓撲是最常用的一種。盡管很簡單,但這種變換器設計卻賦予很多應用巨大的優勢。近年來,很多更新、更復雜的拓撲結構不斷出現,但反激式變換器設計仍然很流行。
2021-09-01
電路設計 反激式變換器
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用于高壓電池組的新型電量計解決方案
鋰離子電池的普及正在推動電動汽車、醫療和機器人市場的蓬勃發展。不僅如此,當前的應用需求不斷驅動大型電池組的應用,以實現更大的范圍、更長的壽命和更卓越的功率能力。
2021-09-01
高壓電池組 電量計 解決方案
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基于鋰離子電池充電器IC的最大功率點追蹤系統
物聯網(IoT)時代,更多的連接性意味著更多的戶外設備由電池供電并持續通信。而且,越來越多的戶外設備現在通過太陽能板來供電。在帶有太陽能板的戶外設計中,充電器需要實現最大功率點追蹤(MPPT)功能。本文介紹了帶鋰離子電池的太陽能板充電器設計技巧,這種充電器適用于室外太陽能監控攝像頭或...
2021-08-31
鋰離子電池 充電器IC 追蹤系統
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