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电源
电源是指能够提供稳定电能的设备或装置,通常用于电子设备、计算机、通讯设备等.在电子设备中,电源是必不可少的组件,它的作用是将交流电转换为直流电,并为电子设备提供所需的电能.
6W电源ICU95123小体积暗藏大实力
6W电源IC U95123 小体积暗藏大实力SHENZHEN YINLIANBAOYLB为电动剃须刀进行科学合理的充电,首先需明确其电源类型。市场上主要分为内置式电池与外置式电池两类,前者需整体放入充电底座,后者则需取出电池用充电器单独充电。其次,要把握好充电时间。再者,充电底座要选用品质过硬的配件。深圳银联宝6W电源IC U95123在剃须刀电源市场应用许久,充电快、续航能力强,是
开关电源芯片
2025-04-09
47浏览
无惧关税加码,国产DSP护航!极海80Plus钛金标准全数字双向电源参考方案助力能效跃升
International Situation美国商务部于4月2日宣布对中国部分商品加征34%的特别关税,我国政府根据世界贸易组织(WTO)规则和《中华人民共和国进出口关税条例》,对原产于美国的所有进口商品在现行关税税率基础上加征同等关税。与此同时,在政策出台后48小时内,国家产业投资基金紧急增持半导体企业。在这场关税博弈之下,半导体产业正成为关键战场。与其被动承压,不如主动破局极海半导体凭借在工
极海Geehy
2025-04-09
120浏览
NXP移动机器人方案:边缘处理、电源、传感器及通信
芝能智芯出品随着传感器、电子器件和人工智能技术的迅猛发展,移动机器人正从单一功能的自动化工具演变为具备高度自主性与智能化的复杂系统。我们根据NXP的《Exploring Mobile Robotics: Real-Time Control, Autonomy, and Performance Optimization》,来看移动机器人的四大赋能技术——边缘处理、电源、传感器及通信与连接,并聚焦恩智
汽车电子设计
2025-04-09
108浏览
深度解析:电源原理图和每个元件的功能
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 1019127379高可靠新能源行业顶尖自媒体在这里有电力电子、新能源干货、行业发展趋势分析、最新产品介绍、众多技术达人与您分享经验,欢迎关注微信公众号:电力电子技术与新能源(Micro_Grid),论坛:www.21micro-grid.com,建立的初衷就是为了技术交流,作为一个与产品打交道的技术人员,市场产品信息和行业技术动态也是必
电力电子技术与新能源
2025-04-07
46浏览
用二极管搭建电源防反接电路,如何考虑二极管关键参数选型?1200字搞定它
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言防反接电路的作用是防止电源接反,保护后级电路不被烧毁。二极管是最简单、最常见的方案之一,通常串联在电源正极和负载之间。原理很简单:电源正接时二极管导通,电流流向负载;反接时二极管截止,阻断电流,保护电路。二极管选型的关键点,比如正向压降、反向耐压、功耗计算等如何考虑呢?接下来咱们就一步步分析二极管的关键参数选型。Part 02二极管选型1.确定电路
硬件那点事儿
2025-04-07
574浏览
手把手教你用PMOS搭建一个电源端反接保护电路,1000字搞清楚每个器件的选型
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言下面是一个反接保护电路,用在12V电源输入端,保护后级负载不被电源接反给“坑”了。这个电路的核心任务是防止电源正负极接反时,电流反向流到负载,把后级电路烧坏。正常接法12V接BT3正极:P沟道MOSFET Q2(IPD80P03P4)导通,电流从BT3正极流到负载Load3,正常工作。反接(12V接BT3负极):Q2关断,电流被挡住,负载安全。简单
硬件那点事儿
2025-04-04
262浏览
48V电压系统,引领多领域电源变革潮流
1950年,汽车中大排量发动机的广泛应用,原有的6V电压系统架构难以满足日益增长的用电需求,汽车企业采用串联两个6V电池的方式,构建12V低压系统架构。到20世纪60年代末,几乎所有的汽车都采用了12V电压系统,车内照明、电动车窗、点烟器、电池等电气系统和组件,均围绕12V通用电压标准进行设计。此后,12V电压系统在汽车领域持续应用长达60年之久。2011年,随着汽车中负载要求进一步增加,排放法规
TechSugar
2025-04-01
227浏览
超全电源电路图详解
用电路元件符号表示电路连接的图,叫电路图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学标准化的符号绘制的一种表示各元器件组成及器件关系的原理布局图,可以得知组件间的工作原理,为分析性能、安装电子、电器产品提供规划方案。电路图是电子工程师必学的基本技能之一,本文集合了稳压电源、DCDC转换电源、开关电源、充电电路、恒流源相关的经典电路资料,为工程师提供最新鲜的电路图参考资料,超全超详细,只能帮你到
ittbank
2025-03-28
406浏览
电源icU5402内置互锁和死区保护功能增强系统可靠性
电源ic U5402内置互锁和死区保护功能 增强系统可靠性电源ic U5402通过硬件电路实现双通道输入的信号互锁,确保高低侧驱动信号无法同时导通,避免功率器件(如MOSFET/IGBT)因直通电流导致短路损坏。U5402具有完善保护功能,包括:输入浮空或输入脉冲宽度不足时,输出保持低电平。内置互锁和死区保护功能,可防止高低侧驱动同时打开,同时具有高侧和低侧 UVLO 保护,系统可靠强。电源ic
开关电源芯片
2025-03-28
132浏览
30W氮化镓电源icU8608灵活配置最优工作模式
30W氮化镓电源ic U8608灵活配置最优工作模式YINLIANBAO30W氮化镓电源ic U8608集成E-GaN和驱动电流分档功能,通过调节驱动电流档位,可以减少电磁干扰(EMI),优化系统的整体性能和待机功耗。具体来了解一下!■ 集成E-GaN和驱动电流分档功能30W氮化镓电源ic U8608集成高压E-Mode GaN FET,为了保障GaN FET工作的可靠性和高系统效率,芯片内置了高
开关电源芯片
2025-03-27
80浏览
DCDC电源PCB布局及注意事项
在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。首先,以最简单的BUCK电路拓扑为例,下图(1-a)和(1-b)中分别标明了在上管开通和关断时刻电流的走向,即功率回路部分。这部分电路负责给用户负载供电,承受的功率较大。结合图(1-c)中Q1和Q2的电流波形,不难发现,由于
电子芯期天
2025-03-26
119浏览
【报告】AIDC电源报告:算力浪潮起,电源擎动AIDC
原文下载,见文末 Documents Download【声明】内容来源网络,仅供参考学习。如需删除,联系小编:QCJYLBQuestions常见问题Q如何经常看到我们的公众号?第一步:打开公众首页,点击“...”设置图标第二步:点击“设为星标”第三步:完成星标,后面就会经常推送公众号内容Q如何检索到自己想要的内容?第一步:打开公众首页,点击🔍检索图标第二步:在检索框输入需要检索的关键词,如“智能驾
汽车技研
2025-03-25
66浏览
驱动电路设计(七)——自举电源在5kW交错调制图腾柱PFC应用
随着功率半导体IGBT,SiC MOSFET技术的发展和系统设计的优化,电平位移驱动电路应用场景越来越广,电压从600V拓展到了1200V。英飞凌1200V电平位移型颈驱动芯片电流可达+/-2.3A,可驱动中功率IGBT,包括Easy系列模块。目标10kW+应用,如商用HVAC、热泵、伺服驱动器、工业变频器、泵和风机。本文就来介绍一个设计案例,采用电平位移驱动器碳化硅SiC MOSFET 5kW交
英飞凌工业半导体
2025-03-24
205浏览
起因:电源带不了载,ps:你打不好过孔,我不怪你
点击上方名片关注了解更多大家好,我是王工。小小的过孔看起来不起眼,实则很有讲究,新手最容易翻车。之前,一个新同事在画DC/DC电源的时候,因为过孔没打好,板子回来调试发现电源带不起载,后来只有重新画板,如下是更新后的PCB图,一个12V转5V的DC/DC电源。DC/DC电源建议lay板遵循以下参考设计原则,该打过孔的地方,一定不能省。在PCB设计中,过孔看似只是一个小孔,却承载着信号、电源、地线的
硬件笔记本
2025-03-24
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电源环路补偿介绍,软件和硬件分析思路是一致的
1.概述环路补偿,老的工程师经常说电源动态响应不行调调loop gain,,然后一脸懵,啥是loop gain(说的就是环路补偿)?看到他们设计的电路当时觉得好难好复杂,一直觉得电源设计最难的是环路设计和PCB设计。2.什么是环路补偿?这涉及到自动控制原理。首先说几个概念。开环:指信号从输入直接到输出闭环:指信号从输入到输出后,又反馈到输入。传递函数:输出Vout/输入Vin,后续简称传函开环传递
羽林君
2025-03-22
274浏览
解密电源与电机的魔法——家中隐形巨人的智能化:电机的未来
想了解大赛详情,请点击下方图片👇👇作者简介本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,作者:孟和,来自电子科技大学。电机与家电的密切关系:谁在驱动你的生活?在我们的日常生活中,几乎每一台家电背后都有一个勤勤恳恳的“小巨人”在默默工作,那就是电机。电机在家电中的作用就像是大厨在厨房中的地位,没有大厨,厨房里的一切都将停滞不前。同样地,没有电机的驱动,洗衣机不能转动、空调不能制冷、甚至连电动牙刷也无法
英飞凌工业半导体
2025-03-22
170浏览
什么是‘坚固型’电源?
(本文编译自electronicdeisgn)电源被广泛应用于各种恶劣且要求苛刻的环境中。那么,究竟怎样的现代电源能够称得上是“坚固”的,这视情况而定。例如,一个坚固到足以承受高海拔环境的电源,可能并不具备耐受海洋环境的能力。那么,在没有标准定义的情况下,要如何获得所需的坚固型电源呢?无论规格说明是一份半页纸的文档,还是长达30页的文件,在涉及坚固型电源设计时,都有一些问题需要注意问,也有一些标准
TechSugar
2025-03-20
138浏览
电源入口加磁珠,出事了
一、 摘要磁珠主要由铁氧体及线圈组成,磁珠抑制干扰的主要原理是利用高频时通过电阻发热将干扰消耗。如果长期处于干扰强烈的情况下,磁珠有可能过热烧毁。二、 问题描述我们的产品用在工业现场,产品在发货约1万台,运行两个月后,从客户返回约10台损坏的设备,经过研发分析,这些损坏的产品都是同一个地方损坏,如下图1中的磁珠L1,、L3,磁珠外观有明显的烧毁痕迹,但是前级的保险、TV,后级的电源芯片都没有损坏。
电子芯期天
2025-03-19
223浏览
1.625GWh!南都电源等3企中标喜讯频传
插播:历时数月深度调研,9大系统性章节、超百组核心数据,行家说储能联合天合光能参编,发布工商业储能产业首份调研级报告,为行业提供从战略决策到产品方向、项目资源的全维参考!点击下方“阅读原文”订阅近期,又有南都电源、晶科能源、特斯拉等宣布中标相关储能项目,涉及订单为1.625GWh。■ 南都电源:中标400MWh储能项目日前,南都电源成功中标甘肃省玉门市100MW/400MWh独立共享储能电站项目,
行家说储能
2025-03-18
521浏览
直播回顾|电源工程师培训授证项目系列培训-高效DC-DC转换器的设计
点击上方蓝字➞右上「· · ·」设为星标➞更新不错过★大家关注上周的电源工程师培训授证项目系列培训直播了吗?▼ 点击下方小程序标签页立即解锁《高效 DC-DC 转换器的设计》系列课程高效 DC-DC 转换器的设计旨在提升能量转换效率,同时减小体积和重量。其中,关键在于选择合适的拓扑结构(如降压、升压),优化开关元件(MOSFET 或 IGBT)以减少损耗,并采用先进控制策略实现快速响应和稳定性。
德州仪器
2025-03-17
97浏览
驱动电路设计(六)——驱动器的自举电源动态过程
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章讲详细讲解如何正确理解和应用这些功能。自举电路在电平位移驱动电路应用很广泛,电路非常简单,成本低,而且有很多实际案例可以抄作业,不过,由于系统往往存在特殊或极端工况,如设计不当调制频率或占空比不足以刷新自举电容器上电荷,电容上的
英飞凌工业半导体
2025-03-17
283浏览
电源过冲,烧芯片的分析案例
关注公众号:工程师看海▼闲话少说,直奔主体,下图是第四代徒弟设计的电源方案,系统的总电源3.7V,经过升压电源后产生5.5V,5.5V给低噪声LDO模块产生±5V双电源。这个方案初看没有问题,实际测试却总烧后面的LDO模块,这是为什么呢?这里给大家提供下分析思路。电源出现问题,第一步是先看输出电压值对不对,LDO已经烧坏了,暂时不看它的电压,用万用表测量升压电源的输出电压值,是5.5V,和设定值一
工程师看海
2025-03-17
226浏览
解密电源与电机的魔法——电源的魔法:点亮智能家电的“能量之源”
想了解大赛详情,请点击下方图片👇👇作者简介本文是第二届电力电子科普征文大赛的获奖作品,作者:孟和,来自电子科技大学。家电的能量供给:电源技术知多少?如果说电机是家电的“心脏”,那么电源就是它们的“供氧机”,为整个系统提供源源不断的“能量”。电源的作用不可小觑,它不仅仅是一个把交流电转化为直流电的简单装置,还是一个能量调节和分配的高手。在家电的世界里,电源主要有两种类型:开关电源和线性电源。开关电源
英飞凌工业半导体
2025-03-15
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稳定运行中的HSOP-7封装氮化镓电源icU8722AH
稳定运行中的HSOP-7封装氮化镓电源ic U8722AH宽电压范围是指设备或系统能够在较宽的电压区间内正常工作的能力。这意味着,当电网电压或供电电压在一定范围内波动时,具备宽电压范围的设备仍能保持稳定运行,不会因电压的波动而损坏或影响性能。这种特性对于保障设备的持续、稳定工作至关重要!针对宽输出电压应用场合,为了满足VDD的宽电压应用需求,往往需要添加额外的电路或者辅助绕组,导致系统功耗和电路成
开关电源芯片
2025-03-11
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驱动电路设计(五)——驱动器的自举电源稳态设计
驱动电路设计是功率半导体应用的难点,涉及到功率半导体的动态过程控制及器件的保护,实践性很强。为了方便实现可靠的驱动设计,英飞凌的驱动集成电路自带了一些重要的功能,本系列文章讲详细讲解如何正确理解和应用这些功能。自举电路在电平位移驱动电路应用很广泛,电路非常简单,成本低,而且有很多实际案例可以抄作业。不过,由于系统往往存在特殊或极端工况,如设计不当调制频率或占空比不足以刷新自举电容器上电荷,电容上的
英飞凌工业半导体
2025-03-10
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