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热销大电流IGBT单管样品可以免费申请啦!
你需要IGBT吗?你会用IGBT吗?从理论到实践,小编一步步助你用好IGBT!TRENCHSTOP™ 5 650V IGBT推向市场已经10年了,共有6大系列74个型号,适合10-100kHz工作频率应用,不少型号成为工业应用的标杆产品。H5高速芯片和S5标准芯片的75A 650V是其中两大热销产品,广泛用于光伏、储能、UPS、电动汽车充电中的高频功率变换。除了热销的H5产品,英飞凌还新近推出了T
英飞凌工业半导体
2024-11-29
33浏览
SUSUMU|MSRSF系列高精度合金电流检测电阻器介绍!
SUSUMU是薄膜技术领域的创新者和专家,同时也是AMEYA360旗下的代理品牌之一,自1964年成立以来,一直致力于薄膜技术的研究和产品开发。其产品广泛应用于测试和测量设备、医疗、FA以及汽车和消费电子领域。专业生产供应片式电阻、贴片电阻、径向引线电阻、高频表贴原件和扼流圈等。昨天AMEYA360介绍了Susumu新品MSRPM系列高精度合金电流检测电阻器。今天AMEYA360给大家介绍Susu
皇华电子元器件IC供应商
2024-11-26
53浏览
SUSUMU|MSRPM系列高精度合金电流检测电阻器介绍!
SUSUMU是薄膜技术领域的创新者和专家,同时也是AMEYA360旗下的代理品牌之一,自1964年成立以来,一直致力于薄膜技术的研究和产品开发。其产品广泛应用于测试和测量设备、医疗、FA以及汽车和消费电子领域。专业生产供应片式电阻、贴片电阻、径向引线电阻、高频表贴原件和扼流圈等。下面跟随AMEYA360的步伐一起了解一下Susumu新品MSRPM系列高精度合金电流检测电阻器。特征The MSRPM
皇华电子元器件IC供应商
2024-11-25
44浏览
电压、电流转换电路工作原理推导
电子芯期天
2024-11-05
242浏览
答题|欧姆定律我是很熟,只是没想到电流不按套路出牌!
上期话题欧姆定律我是很熟,只是没想到电流不按套路出牌!(戳标题,即可查看上期文章回顾)Q到底这个设计过孔间通流差异巨大的原因是啥?如果是你们,又会怎么去优化呢?欢迎踊跃讨论哈!感谢各位网友的精彩评论,以下是高速先生的观点:1,针对这个项目而言,过孔的通流不均匀的原因关键是要追溯到电流的路径问题,我们知道电流都会去寻找最小电阻的路径去走,那么大家就可以基于这个原理找到原因了,VRM芯片放在右上方,给
高速先生
2024-11-01
231浏览
欧姆定律我是很熟,只是没想到电流不按套路出牌!
公众号 | 高速先生作者 | 黄刚诚如高速先生所言,其实电源的直流压降和通流设计和仿真背后的原理真的很简单,那就是初中就学过的欧姆定律。请允许Chris不厌其烦的再再再一次给大家介绍下电源直流压降和通流设计或者仿真的本质。在电源输出端,也就是VRM端,主要是给负载,也就是Sink端提供电流,并保证原始的输出电压。但是在实际链路中免不了会产生直流电阻R,因此最终需要电流I的Sink端的电压就会比电源
高速先生
2024-10-28
304浏览
高精度电流采样电阻
一、前言 这是刚刚到货的高精度电流采样电阻。下面对于它们的温度稳定性进行测试。看一下是否能够满足现在一款电子设计模块的要求。二、测量结果1、三个电阻 使用普通的LCR镊子测量电阻,发现与标称值相差比较大。使用TH2821 LCR测量,电阻值为 1.0015,显示出该电阻的阻值绝对精度非常高。下面更换其他的电阻进行测试,测试结果分别为 1.0014,以及 1.0019欧姆。 ● 电阻大小:
TsinghuaJoking
2024-10-25
282浏览
【新品介绍】行业首创超大电流SMD保险丝系列
以紧凑的SMD封装提供150A和200A额定电流,简化设计并节省PCB空间Littelfuse宣布推出871系列超大电流SMD保险丝,这一创新系列是对881系列的补充,提供150A和200A保险丝额定电流,是对881系列125A最大额定电流的重大升级。871保险丝系列为电子设计人员提供单保险丝、表面安装解决方案,无需并联保险丝配置。871系列保险丝871系列大电流SMD保险丝是首款也是唯一一款具有
力特奥维斯Littelfuse
2024-10-15
392浏览
陶瓷电流采样电阻
一、前言 这是手边的一个电流采样电阻,它的外壳是陶瓷的。具有两个引脚,标称值为 0.05 欧姆。下面打开它的外壳,查看一下内部的结构。二、拆解过程 使用斜口钳将陶瓷电阻外壳夹碎。可以看到它显露出内部的金属结构,是一个金属片。但看不太清楚,下面继续将它打开。 继续使用斜口钳打开剩余电阻的外部陶瓷。最终得到一个完整的内部结构。这是一个带有两个引脚的金属片。它呈现带有缺口的波浪形,引脚之间的电阻为
TsinghuaJoking
2024-10-08
291浏览
为什么小电感的电机,电流谐波更大?
点击蓝字关注,点赞转发本文,私信作者领取电机控制秘籍一份*********************************************在之前的文章中,我比较过不同电感的电机,在FOC控制上的区别。大电感和小电感的电机,FOC控制有什么区别?我的主要观点:小电感电机电流谐波更大一般按照经验,小电感的电机电流谐波明显增大。有经验的工程师也会有这种感觉。那么如何从原理上证明这种现象呢?有另外
转子磁场定向
2024-10-05
420浏览
一种提高无负极锂金属电池循环稳定性的大电流启动形成策略
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!标题:A high-current initiated formation strategy for improved cycling stability of anode-free lithium metal batteries作者:Kangning Cai,Mengtian Zhang,Geng Zhong,Guohuang Kang,Jie Biao,
锂电联盟会长
2024-09-30
461浏览
Allegro推出采用TMR技术的高带宽电流传感器芯片
据麦姆斯咨询报道,采用Allegro MicroSystems自主开发的XtremeSense TMR技术的新型电流传感器是收购Crocus Technology以来推出的首批TMR产品。Allegro推出的最新解决方案CT455和CT456具有高带宽和低噪声,能够简化高功率密度设计,在提高能效的同时可节省空间和成本,可为人工智能(AI)数据中心和汽车动力总成等应用提供精确的电流测量。 对于工程师
MEMS
2024-09-26
467浏览
如何采用运放将4-20mA电流信号转换成相应的电压?
今天推荐应用示例“使用PIC16F17146单片机实现4-20 mA电流回路接收机”,旨在使用丰富的模拟外设(例如PIC16F17146上的运算放大器(OPA)、12 位差分ADCC和固定参考电压(FVR)简化 4-20 mA 传感器接口。使用内部 OPA 和其他模拟外设有助于降低 BOM 成本。在此应用中,接收器执行两个功能:电流测量:OPA 与 ADCC 和 FVR 一起使用,提供精确的电流测
Microchip微芯
2024-09-18
466浏览
电流采样电阻散热
一、前言 这种TO220封装的电流采样电阻到货了。电阻为5欧姆。下面测量一下在大电流下,它对应的温度上升所引起的阻值变化的特性。这是为了选择提高电路电流采样精度进行方法验证。二、测量电阻 测量方式还是和昨天的方法保持一致,给电阻通过0.5A 的恒流。电阻温度会逐步上升。记录一段时间之内电阻上的电压的变化,这个变化反映了电阻的温度稳定性。 通过500mA电流,每隔1秒钟记录一次电阻上的电压。电
TsinghuaJoking
2024-09-16
435浏览
EMC案例:BCI大电流注入法整机复位及整改案例!
现场测试图01实验现象仪表正常工作状态仪异常复位状态 案例还原,一款汽车用仪表在过ISO11452-4标准中的BCI大电流注入法50mA(等级2)实验时,在180MHz~230MHz频段范围内出现系统复位现象,表现为前面表板LED灯持续5~6秒的熄灭。🤣02原因分析主控芯片电源电压 案例中,测试人员作了各种尝试,首先是根据实验现象,整机在外界干扰下出现复位,那么下意识的反应就是怀疑是不
智芯Player
2024-09-05
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基于电流特征分析的电机故障诊断研究进展
摘要电机是工业发展的支柱,它们的可靠和安全运行对各行各业都至关重要。目前,基于电流特征分析的电机故障诊断因其非侵入性而受到青睐。本文总结了用于电机故障诊断的电流特征分析方法最新进展。首先,阐述了电机诊断的背景和需求,以及电流特征分析的优势。然后,分析了应用最广泛的感应电机和永磁同步电机常见故障的机理和影响,总结了轴承损伤、定子绕组匝间短路、转子断条等典型电机故障的检测标准。接着,从频谱分析、解调变
汽车电子与软件
2024-08-29
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R课堂|什么是电抗?电路中电流流动的阻碍
目录什么是电抗?电抗、电阻和阻抗之间的区别感抗容抗合成电抗了解电抗种类和相关项目的差异 资料下载活用Si(硅)功率器件特征的应用事例更多内容请前往R课堂下载中心查看电抗是交流电路中具有阻碍电流流动性质的一种电阻。该电阻力是线圈(电感)和电容器(电容)产生的,因此在交流电路的设计和分析过程中,需要了解并考虑到其影响。电抗被广泛应用于我们日常生活的各种技术中,如优化电子设备的运行、有效传输能量和降低
罗姆半导体集团
2024-08-21
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0Ω电阻到底能过多大电流?
点击上方名片关注了解更多0Ω电阻到底能过多大电流?这个问题想必每位硬件工程师都查过。而与之相关的还有一个问题,那就是0Ω电阻的阻值到底有多大?这两个问题本来是很简单的,答案应该也是很明确的,但网上网友却给出了不尽相同的答案。有的人说0Ω电阻是50mΩ,还有的人说其实只有20mΩ;有的人说只能过1A电流,还有的人说可以过1.5A……那么,到底是多大呢?下面,我们一步一步来看。一0Ω电阻阻值大小针对这
硬件笔记本
2024-08-20
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超导线创下电流容量新纪录
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USSUNY at Buffalo/McMaster University/LAMBDA几十年来,超导体激发了人们对非凡技术突破的梦想(https://spectrum.ieee.org/tag/superconductors),但它们的许多实际应用仍然遥不可及。现在,一项新的研究揭示了可能是世界上性能最高的高温超导导线,其载流量是之前记录保持者的50%
IEEE电气电子工程师学会
2024-08-19
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英飞凌携手斯沃博达打造高性能电动汽车电流传感器模块
近日,全球领先的半导体解决方案供应商英飞凌科技股份公司(Infineon Technologies AG)与传感器模块开发及商业化领域的专家斯沃博达公司(Swoboda)宣布建立合作伙伴关系,共同开发和专为汽车应用设计的高级电流传感器模块。此次合作将英飞凌顶尖的电流传感器集成电路(IC)技术与斯沃博达在传感器模块开发及商业化方面的专长相结合,旨在满足混合动力和电动汽车市场对高性能传感解决方案的快速
MEMS
2024-07-30
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R课堂|低边开关的最大电流和可输出的最大输出电流
本文关键要点升压型DC-DC转换器的最大输出电流不仅仅取决于低边开关的电流容量。升压比、转换效率和电感纹波电流等因素会导致最大输出电流大大低于低边开关的电流容量。在选择升压型DC-DC转换器时,需要根据所需的输出电流和升压比等使用条件来求出低边开关所需的开关电流值,然后再选择产品。低边开关不仅“输入电流值”这个参数很重要,还需要具备支持流过电感纹波电流引起的电流波动峰值的能力。◀资料下载▶线性稳压
罗姆半导体集团
2024-07-17
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电驱动丨轴电流成因和解决措施
点击上方蓝字关注我们吧来源:汽车技术研究所ENDEVH原创文章1.新能源汽车软件开发:VCU/MCU/BMS高压上下电协同控制2.2024年度新能源驱动系统之永磁电机与感应电机的二人转 3.浅谈电机原理(1)电机控制 4.浅谈电机原理(2)响应速度与惯量比 5.浅谈电机原理(3)电机设计 6.浅谈电机原理(4)电机学 7.浅谈电机原理(5)永磁体的设计 8.【电机控制
电动车千人会
2024-07-17
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MOS管小电流发热怎么处理?
01MOSFET的击穿有哪几种?Source、Drain、Gate —— 场效应管的三极:源级S、漏级D、栅级G。(这里不讲栅极GOX击穿了啊,只针对漏极电压击穿)先讲测试条件,都是源栅衬底都是接地,然后扫描漏极电压,直至Drain端电流达到1uA。所以从器件结构上看,它的漏电通道有三条:Drain到source、Drain到Bulk、Drain到Gate。Drain→Source穿通击穿:这个主
皇华电子元器件IC供应商
2024-07-17
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PCBlayout1A电流走线要1mm,10A走线是不是10mm?
点击上方名片关注了解更多前两天画了一个功率板子,但是由于走线的线径太细,因此在上电的一瞬间一根电线被立即烧断。为了解决这个问题,我们最后只能通过外部飞线的方式来替换烧断的电线。以前公司使用的PCB板通常都是6层、8层和10层,组件排列而且紧密,空间非常紧张。因此为了能够布下较粗的线,我们通常通过不断地压缩空间来布线。但是,有时候空间实在不够,在布局的限制下,我们只能根据需要适当减小走线的宽度,来满
硬件笔记本
2024-07-13
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RTC电源上的串联电阻多少合适?串联10K电阻为何电流变大?
点击上方名片关注了解更多之前分享了一位兄弟的RTC笔记,现在网上看到一个案例,有用到RTC的兄弟们可以一起看看 一、 摘要 现在几乎所有的电子产品都带RTC功能,因此RTC电池的寿命肯定是越长越好。 二、 问题描述 本案例是一个带RTC功能的工业产品,RTC部分的供电电路如下下图,产品发往市场半年以后,就提示更换RTC电池,远远低于设计寿命5年。图1-有问题的RTC电池供电电路三、 原因分析产品返
硬件笔记本
2024-07-12
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确实是非常有价值的工具,京东买一个电源适配器用这玩意儿测电压然后发现电压不足有质量问题,然后赔钱给我,多买几个可以发财了哈。
james1982...
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2024-12-03
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洪正安
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2024-11-29
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