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柵極驅(qū)動器選得好,SiC MOSFET高效又安全
硅基MOSFET和IGBT過去一直在電力電子應用行業(yè)占據(jù)主導地位,這些應用包括不間斷電源、工業(yè)電機驅(qū)動、泵以及電動汽車(EV)等。然而,市場對更小型化產(chǎn)品的需求,以及設計人員面臨的提高電源能效的壓力,使得碳化硅(SiC)MOSFET成為這些應用中受歡迎的替代品。
2025-01-06
柵極驅(qū)動器 SiC MOSFET
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步進電機中的脈寬調(diào)制與正弦控制
步進電機是需要運動控制的工業(yè)系統(tǒng)中的重要組成部分。它們依靠電機驅(qū)動來解碼脈沖輸入并生成輸出電流。良好的控制系統(tǒng)使用特定的算法為電機繞組產(chǎn)生電流,以實現(xiàn)步進電機旋轉(zhuǎn)的增量。該算法控制速度、位置、步長分辨率和效率。脈寬調(diào)制 (PWM) 和正弦控制等控制方法可生成運動控制所需的電流。
2025-01-02
步進電機 脈寬調(diào)制 正弦控制
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ESR 對陶瓷電容器選擇的影響(上)
在理想化的情境下,電容器的設計理論上可以追求零電阻狀態(tài)。然而,這在物理現(xiàn)實中無法實現(xiàn),因為電容器內(nèi)部總會不可避免地存在一種與電容本身串聯(lián)的內(nèi)部電阻,即所謂的等效串聯(lián)電阻(ESR)。不同類型的電容器,其ESR值會有所差異,這一差異受多種因素的綜合影響,如介電材料的選用、操作頻率的高低...
2025-01-02
ESR 陶瓷電容器
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【“源”察秋毫系列】DC-DC電源效率測試,確保高效能與可靠性的關鍵步驟
DC-DC電源轉(zhuǎn)換器在現(xiàn)代電子設備中扮演著至關重要的角色,從便攜式電子產(chǎn)品到工業(yè)控制系統(tǒng),其應用范圍廣泛。為了確保這些設備的高效能與可靠性,對DC-DC電源進行效率測試顯得尤為重要。本文將詳細探討DC-DC電源效率測試的目的及其在實際應用中的重要性。
2024-12-31
DC-DC電源
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消除電刷、降低噪音:ROHM 的新型電機驅(qū)動器 IC
典型的有刷直流電機是一種非常方便但噪音很大的設備。電刷實現(xiàn)極性反轉(zhuǎn),也稱為“換向”,這樣您只需施加恒定的直流電壓即可使電機轉(zhuǎn)動。但與這些電刷相關的突然連接和斷開會導致瞬態(tài)干擾,從而影響連接到電機的電路(通過標準傳導路徑)以及附近的組件(通過 EMI)。
2024-12-29
消除電刷 噪音 ROHM 電機驅(qū)動器 IC
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雙向電源設計的優(yōu)點
現(xiàn)在可供設計人員使用的模塊化組件提供了兩個關鍵屬性:它們可用作有效且高效的“直流變壓器” - 也就是說,它們提供固定比率的直流-直流轉(zhuǎn)換:并且它們本質(zhì)上是雙向的。關于如何實現(xiàn)雙向操作的詳細描述超出了本文的范圍;但是,通過查看作為支持技術的正弦振幅轉(zhuǎn)換器的主要元件,可以獲得“粗略”的理解。
2024-12-28
雙向電源 對稱轉(zhuǎn)換器
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準 Z 源逆變器的設計
qZSI 旨在解決與可再生能源中電壓范圍受限相關的挑戰(zhàn),與 CSI 和 VSI 等傳統(tǒng)逆變器拓撲不同,qZSI 可以處理功率波動。qZSI 拓撲結(jié)構(gòu)增強了對突然電壓尖峰等故障的容忍度,從而提高了電壓轉(zhuǎn)換的整體效率和可靠性。QZSI 是從 Z 源逆變器 (ZSI) 拓撲演變而來的,允許在一個階段進行升壓和降壓操作。
2024-12-22
逆變器
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能源、清潔科技和可持續(xù)發(fā)展的未來
二十多年來,科學家和氣候?qū)W家一直在發(fā)出警示,提醒人們關注全球變暖的影響及其與溫室氣體(GHG)排放之間的聯(lián)系。但如今,全球社會的注意力已經(jīng)轉(zhuǎn)向具體的行動,以及如何解決氣候變化的根本原因和相關影響。半導體是現(xiàn)代設備、電動汽車(EV)、智能手機、機器人等產(chǎn)品的大腦中樞。通過定制創(chuàng)新和自...
2024-12-20
能源 清潔科技 可持續(xù)發(fā)展
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對比雙電源分立式和集成式儀表放大器
設計分立式儀表放大器 (IA) 與集成式 IA 的優(yōu)點和缺點有很多,而且經(jīng)常爭論不休。需要考慮的一些變量包括印刷電路板 (PCB) 面積、增益范圍、性能(隨溫度變化)和成本。本文的目的是比較三種雙電源 IA 電路:使用四路運算放大器 (op amp) 的分立式 IA、具有集成增益設置電阻器 (RG) 的通用 IA 和帶...
2024-12-13
雙電源 分立式 集成式 儀表放大器
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