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电源工程师
TI电源工程师-LDO电源基础知识设计及应用
Nordic-nPM1300电源管理PCB多层板-电源分割nPM1300上面有两个降压BUCK,两个LDO,做成一个独立电源,有用吗?参数在此下面PPT是TI的电源课的资料,听了两天了,感觉脑子里面那种空的感觉好了不少。
云深之无迹
2024-05-30
504浏览
磁性元器件的分布参数,电源工程师一定用得上!
欢迎加入技术交流QQ群(2000人):电力电子技术与新能源 867433881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不
电力电子技术与新能源
2024-05-15
518浏览
电源工程师必看,离线开关电源(SMPS)系统设计保姆级教程
点击蓝字 关注我们离线开关电源 (SMPS) 是根据终端负载将电网电源转换为直流电源的经典产品。通常,这种开关电源包含两个转换级,为了实现更高的效率,需要采用性能更好的电源开关或实施不同的控制策略。此外,根据具体情况选择更合适的拓扑也很重要。本系统方案指南将介绍有关离线 SMPS 的基础知识,以及安森美 (onsemi)的精选产品和解决方案。本文为第一部分,将重点介绍系统用途、系统实现、系统描述、
安森美
2024-04-09
632浏览
一个电源工程师的APEC逛展“总结”,激发您的设计灵感
点击蓝字 关注我们·电源设计工程师张伟,一位热衷于亲临展会、眼见为实洞察行业动态的科技猎手,在近期参加美国加利福尼亚的APEC展览会时,众多领先的能源与功率器件技术让他大呼过瘾。他在熙熙攘攘的人群中发现了一个引人注目的橙色展位,他立刻认出这个展位正是在汽车和工业领域有广泛解决方案的功率器件供应商。他好奇地驻足探索,期待能为自己带来设计灵感。多次点击查看张伟的探索之旅·张伟的逛展之旅愉快结束!还没看
安森美
2024-03-08
570浏览
电源工程师必须搞明白!浅谈FlybackConverter工作原理!
FlyBack Converter又称单端反激式转换器,又称返返驰式(Flyback)转换器, 因其输出端在原边绕组断开电源时获得能量,因此得名。电子设备都是需要电源的,开关电源得到很广泛的应用。而对于中小功率的电源使用最广泛的拓扑结构就是:反激式结构。举些实际应用的例子,如笔记本电脑的适配器、手机充电器等。 这里先抛出FlyBack Converter的优点和缺点,优点: 1
智芯Player
2024-01-02
1297浏览
电源工程师必读!开关稳压电源尖峰干扰
01引言PWM(PulseWidthmodulation)型开关稳压电源具有体积小、效率高的优点,作为电源设备在许多领域得到了广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的
电源研发精英圈
2023-10-12
802浏览
【官网直购】µModule稳压器LTM4700现货发售,需要它的电源工程师快冲!
LTM4700无疑是电源工程师的重磅福利,让人惊艳的不只是超强的输出电流能力,还有让人欲罢不能的各种功能,诸如远程可配置、测试模式、输出EMI控制,以及超高集成度等等。—— ADI中文技术论坛用户具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 的推出改写了过去低电压大电流系统的设计难度。LTM4700 曾荣获“2018年度中国最具竞争力电源产品
亚德诺半导体
2023-08-30
852浏览
想要成为一名优秀的电源工程师?戳这里!有福利!
无论你是大学在读学生,希望未来进入电源领域工作,还是你已经是电源工程师,希望在专业领域进一步精进,你是否都遇到过这样的困扰——为了提升电源相关的专业知识和技能,四处搜资料、看视频,耗费很多时间与精力,却发现学到的内容总是缺乏系统性、连贯性,又或者与实际开发严重脱节。如果你也面临着这样的困扰,或者你也想在电源方面进行系统又有针对性地提升,那么这套由中国电子学会指导并颁发专业技术证书,德州仪器(TI)
EETOP
2023-06-20
673浏览
免费领,18份电源设计经典资料!电源工程师的出路在哪,迷茫的你该何去何从?
不论是刚走出校园、又或是工作过一段时间的电源工程师,应该都有过这样一个疑问:“如何才能成为一名出色的电源工程师呢?”没有好学历的他,是如何做到月薪20K的?同一起跑线的你们,差距是如何拉开的?30岁之前成为高级电源工程师,他是如何做到的?看着别人进步迅速,自己不禁焦虑和迷茫起来;以后的出路在哪?是重新选择别的行业?还是继续提升自己?01转行顾虑太多?转行or继续深造?在面临这个问题时,每个人都有自
凡亿PCB
2023-06-10
913浏览
开关电源14种拓扑计算公式大汇总,电源工程师赶紧收藏备用!
1Buck 变换器的功率器件设计公式(1):Buck 变换器的电路图:(2):Buck 变换器的主要稳态规格:(3):功率器件的稳态应力:-- 有源开关 S:-- 无源开关 D:上述公式是稳态工作时,功率器件上的电压、电流应力。选择功率器件时,其电压耐量可放一个合适的余量(保证最坏情况下的电压峰值不超过此值),电流耐量则得按器件的结温降额要求决定、它与外部散热条件和器件的通态电阻、通态压降、结电容
凡亿PCB
2023-03-27
913浏览
电源工程师大挑战!你能拯救陷入能源危机的地球吗?
欢迎来到未来现在是 2123 年地球发生了严重的能源危机电力告急紧急!紧急!紧急!现召集各类工程师通过智力与电力的能量转化为地球充能充能成功的工程师将获得相应徽章和荣誉证书!偷偷告诉大家~要想集齐所有徽章需要点击“重新发起挑战”不断探索答题策略~还有隐藏徽章等你解锁!!大家已经集齐了哪些徽章?欢迎在评论区与我们分享!3 月 30 日中午 12:00 前,我们将挑选 3 位小伙伴,由电源工程师技术培
德州仪器
2023-03-23
811浏览
LLC原理详细讲解,电源工程师必须要收藏!
与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。学习并理解LLC,我们必须首先弄清楚以下两个基本问题: 1.什么是软开关;2.LLC电路是如何实现软开关的。由于普通的拓扑电
电子芯期天
2023-03-17
1708浏览
电源工程师必看:各种滤波电路合集!
整流电路输出电压是单向脉动性电压,不能直接给电子电路使用。所以要对输出的电压进行滤波,消除电压中的交流成分,成为直流电后给电子电路使用。在滤波电路中,主要使用对交流电有特殊阻抗特性的器件,如:电容器、电感器。本文将对各种形式的滤波电路进行分析。一、滤波电路种类滤波电路主要有下列几种:电容滤波电路,这是最基本的滤波电路;π型RC滤波电路;π型LC滤波电路;电子滤波器电路。二、滤波原理1.单向脉动性直
电子芯期天
2023-01-30
1416浏览
磁性元器件的分布参数,开关电源工程师一定用得上!
点击上方图片跳转至双11活动文章摘要磁性元件对功率变换器的重要性磁性元件的设计考虑与相应模型磁性元件模型参数对电路性能的影响变压器的涡流(场)特性-损耗效应变压器的磁(场)特性-感性效应变压器的电(场)特性-容性效应功率变换器中的功率磁性元件作用:起磁能的传递和储能作用,必不可少的元件特点:体积大,重量大,损耗大,对电路性能影响大挑战:对变换器功率密度影响很大,成为发展瓶颈功率变换器技术与磁性元件
电源研发精英圈
2022-10-31
732浏览
致每一位不愿"躺平"的电源工程师
点击上方蓝字关注我们!TI 和行业合作伙伴共同发起的“电源培训授证项目”已经陪伴无数优秀的工程师人才走过了三个年头。我们特别邀请到了德州仪器副总裁,电池管理产品部总经理,德州仪器技术委员会接触委员钱金荣博士为三周年致辞。三周年神秘礼物大揭秘限量数字纪念藏品藏品数量有限,先到先得!感谢大家的热情参与,Power Density 藏品已绝版,赶紧入手剩余的四款吧!完全免费的专属动态数字藏品,还有作为对
德州仪器
2022-06-25
1507浏览
干货|电源工程师必需要了解的常用电源设计电路
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!电子信息技术的飞速发展推动了电源技术这一领域的飞速前进,同时也给电源工程技术人员带来了前所未有的机遇和挑战,小到家用电器,大到大型电力行业所用的仪器设备,无不需要电源来提供能源,这也更需要大量具有电源专业知识水平的工程师来完成设计和开发。而电源工程师主要是指从事开关、通讯、设备等电源的设计与研发工作的相关人员。那么,一个成熟的电源工程师是怎样工作的呢?主
电子工程世界
2022-05-30
1417浏览
免费领,18份电源设计经典资料!电源工程师的出路在哪,迷茫的你该何去何从?
不论是刚走出校园、又或是工作过一段时间的电源工程师,应该都有过这样一个疑问:“如何才能成为一名出色的电源工程师呢?”没有好学历的他,是如何做到月薪20K的?同一起跑线的你们,差距是如何拉开的?30岁之前成为高级电源工程师,他是如何做到的?看着别人进步迅速,自己不禁焦虑和迷茫起来;以后的出路在哪?是重新选择别的行业?还是继续提升自己?01转行顾虑太多?转行or继续深造?在面临这个问题时,每个人都有自
凡亿PCB
2022-03-24
1028浏览
免费领,18份电源设计经典资料!电源工程师的出路在哪,迷茫的你该何去何从?
不论是刚走出校园、又或是工作过一段时间的电源工程师,应该都有过这样一个疑问:“如何才能成为一名出色的电源工程师呢?”没有好学历的他,是如何做到月薪20K的?同一起跑线的你们,差距是如何拉开的?30岁之前成为高级电源工程师,他是如何做到的?看着别人进步迅速,自己不禁焦虑和迷茫起来;以后的出路在哪?是重新选择别的行业?还是继续提升自己?01转行顾虑太多?转行or继续深造?在面临这个问题时,每个人都有自
电子芯期天
2022-03-23
1208浏览
干货|作为一名电源工程师,你应该掌握这几个技能
▲ 更多精彩内容 请点击上方蓝字关注我们吧!1反激式电源中的铁氧体磁放大器对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A 和 12V 3A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到 12V 时会进入零负载状态,而无法在 5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在 12V 输出端使用一个磁放大器,即便
电子工程世界
2022-03-16
1018浏览
电源工程师必读!开关稳压电源尖峰干扰
01引言PWM(PulseWidthmodulation)型开关稳压电源具有体积小、效率高的优点,作为电源设备在许多领域得到了广泛的应用。但是,开关三极管的工作状态转换持续期短、频谱甚宽的尖峰干扰是其致命弱点,它不仅影响开关电源本身,而且还会干扰邻近的其它电子设备。开关稳压电源工作时开关三极管和续流二极管(亦可以是另一个开关三极管)总是交替地导通或者截止,图1中KQ和KD并非是理想器件,两种状态的
电源研发精英圈
2022-03-15
1326浏览
身为电源工程师的你,这些滤波器分得清楚吗?
常见低通滤波电路L 一阶滤波C 一阶滤波CL 二阶滤波RC 二阶滤波LC 二阶滤波RCR T型三阶滤波LCL T型三阶滤波CRC π三阶滤波CLC π三阶滤波开关电源 单级低通滤波回路DLC 型二阶滤波器开关电源 双级串联式低通滤波回路CLC П型滤波器1、工作原理介绍a.输入正脉冲时,先给C1充电,充电电流为ic1,迅速充到脉冲的峰值电压Vi,同时电感器L中也有线性增长的电
电子芯期天
2022-03-08
953浏览
知识分享:电源排版的10个基本要点!电源工程师赶紧收藏!
电容模型电容并联高频特性电感模型电感特性镜象面概念高频交流电流环路过孔 (VIA) 的例子PCB板层分割降压式(BUCK)电源:功率部分电流和电压波形降压式电源排版差的例子电路等效图PCB Trace - Via 电感估算焊盘(PAD)和旁路电容的放置降压式电源排版的例子降压式电源排版的例子声明:本文转载自网络,如涉及作品内容、版权和其它问题,请与工作人员微信(pqw834322840)联系,我们
电子芯期天
2022-03-01
1588浏览
作为一名电源工程师,这几个技能你应该掌握
1反激式电源中的铁氧体磁放大器对于两个输出端都提供实际功率(5V 2A 和 12V 3A,两者都可实现± 5%调节)的双路输出反激式电源来说,当电压达到 12V 时会进入零负载状态,而无法在 5%限度内进行调节。线性稳压器是一个可实行的解决方案,但由于价格昂贵且会降低效率,仍不是理想的解决方案。我们建议的解决方案是在 12V 输出端使用一个磁放大器,即便是反激式拓扑结构也可使用。为了降低成本,建议
电子芯期天
2022-02-10
752浏览
电源工程师必看:各种滤波器合集!
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送常见低通滤波电路L 一阶滤波C 一阶滤波CL 二阶滤波RC 二阶滤波LC 二阶滤波RCR T型三阶滤波LCL T型三阶滤波CRC π三阶滤波CLC π三阶滤波开关电源 单级低通滤波回路DLC 型二阶滤波器开关电源 双级串联式低通滤波回路CLC
电子芯期天
2022-01-18
866浏览
电源工程师你有这种热设计思维吗
【干货免费领】540M开关电源案例及学习资料完整版:点我ADI资料合集 | 99%硬件工程师都是用的资料:点我70G硬件设计资料汇总免费送电源工程师你有这种热设计思维吗 散热设计每超过室温10度,元器件的寿命将下降一半效率●输入输出电压高,容易高效●额定功率大,容易高效●高效的变压器尺寸较大●中小功率范围内,效率很难超越95%●2W以下的功率等级,70%已经很高●CMOS好于TTL散热途径常用元器
电子芯期天
2022-01-13
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