• GaN在光伏逆变器上的应用优势 GaN在光伏逆变器上的应用优势
    发布日期:2025-03-03     72
    随着全球对可再生能源需求的持续增长,太阳能光伏系统作为清洁能源的重要来源之一,正经历着技术革新以提高效率、降低成本。其中,光伏逆变器作为将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的关键设备,其性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。近年来,氮化镓(GaN)作为一种新型半导体材料,在光伏逆变器中的应用显示出显著
  • SPWM型变频器实现变压变频的工作原理与应用
    发布日期:2025-03-03     61
    随着现代工业对电机控制精度要求的不断提高,变频器作为调节交流电机速度的关键设备,其重要性日益凸显。其中,基于正弦脉宽调制(SPWM, Sinusoidal Pulse Width Modulation)技术的变频器因其高效、稳定和精确的特点而被广泛应用。本文将详细介绍SPWM型变频器的工作原理及其在不同领域的应用。SPWM工作原理SPWM是一种用于产
  • 高精度时间管理的完美搭档YSN8563RTC与32.768kHz晶振的协同设计
    发布日期:2025-02-21     115
    实时时钟(Real-Time Clock,简称RTC)是一种专用的集成电路,用于提供精确的时。间基准。32.768kHz晶振因其二进制分频的便利性而称为RTC中最常用的时钟源,确保RTC在各种应用场景中能够提供可靠和准确的时间基准。根据是否内部集成可以分为内置晶体RTC(Integrated Crystal RTC)与外置晶体RTC(External Crystal RTC)。内
  • 如何通过优化电池管理来降低手持设备的成本?
    发布日期:2025-02-20     107
    物流与零售终端市场的高速增长正推动整个供应链对生产力提升与可持续发展的迫切需求。预计到2027年,全球包裹运输量将达到2560亿件,年复合增长率为8.5%,这一趋势充分体现了高效满足客户需求的紧迫性。然而,当前的物流基础设施难以快速适应这种增长,无法全面满足消费者对当日送达服务和卓越客户体验的期待。本文将剖析手
  • 通过高压电阻隔离式放大器和调制器精度和性能
    发布日期:2025-02-20     112
    简介随着高电压汽车和工业设计的发展,人们对于精确、安全和高能效的电隔离电压检测设计的需求日益增长。AMC038x 产品系列是一组隔离式放大器和调制器,具有更高精度、增强集成和更强功能,可满足这些要求。与使用外部电阻分压器的传统设计相比,这些器件采用集成高压 (HV) 电阻,因此设计尺寸大大减小。要将电压降至 1V 或
  • 如何利用示波器快速判断变压器的同名端和异名端?
    发布日期:2025-02-13     118
    有些变压器没有标出同名端(phasing dot),需要我们自己找出来。这里有很多种测量同名端的方法,可以使用万用表、LCR表测量、电池加LED测量等。而本文介绍的是,一种使用示波器找同名端的方法。测量原理:用一台信号发生器给变压器的一个绕组输入信号,然后用示波器两个通道分别测量变压器两个绕组之间的信号。如果是同相的
  • 利用信号切换估量设备的功耗
    发布日期:2025-02-13     68
    本文重点通常情况下,我们可以通过人工或使用仿真工具来计算逻辑电路中单个门的功耗。但是,当多个逻辑电路在运行过程中进行翻转时,直接计算功耗就比较困难。如果能够可靠地估算功耗,就可以在热仿真中使用此估算值来评估可靠性并确定合适的封装。每当 CMOS VLSI 设计中的逻辑电路切换状态时,都会消耗一些电能,因为晶体管
  • 利用低损耗LED驱动器,提高电源系统的“绿色”进程
    发布日期:2025-02-13     54
    现今有很多不同的方案可以为高亮度LED供电。由于多数系统采用电池供电,能效成为延长电池使用寿命和系统工作时间的关键,提高电池的使用效率还有助于加快系统的“绿色”进程。在电池的有效使用期限内,相同充电次数下,延长两次充电之间的时间间隔有可能使电池的有效使用时间延长数百小时。这意味着送到垃圾填埋场或危险废物
  • 充电器 IC 中的动态电源路径管理
    发布日期:2025-01-09     282
    本文讨论动态电源路径管理 (DPPM),这是当今常用的电源管理方案。 DPPM 控制环路根据输入源电流的容量和负载电流的水平动态调节充电电流,以获得给定源和系统负载的短充电时间。借助 DPPM,即使使用深度放电的电池,一旦应用输入源,系统也可以立即获得电源。还讨论了系统电压调节方法。动态电源路径管理概述在移动设备中,
  • 交流电源系统中的过流保护
    发布日期:2025-01-09     302
    过载过流是自定义的:任何超过额定负载电流的电流实际上都是过载。当电路(无论是通过新电路的原始设计还是通过对现有电路的修改)需要传送超过电路导体的额定负载载流量的负载电流时,就会发生过载。过电流的类型过电流的三种主要类别或类型是过载、短路和接地故障。过载过流过载过流是自定义的:任何超过额定负载

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