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电源系统
罗姆电源IC选用攻略!助力打造更高效、更可靠的电源系统
在科技飞速发展的今天,电子设备已经深度融入人们生活的方方面面,带来便捷的同时,也催生出各种问题,比如:如何延长电池续航时间、如何降低设备功耗等。因此电源管理技术和产品的研发成为电子产品性能和效率提升的关键。作为全球知名的半导体制造商,罗姆凭借其卓越的产品和技术,在电源管理领域扮演着举足轻重的角色。本文将为各位工程师带来罗姆在电源管理领域的技术及产品介绍。罗姆的电源管理IC包含线性调节器、开关调节器
罗姆半导体集团
2024-09-12
686浏览
电源管理icU93136可解决和优化电源系统
电源管理ic U93136可解决和优化电源系统在手机和其他的电子产品中,减少能量的浪费、将尽量多的可用电能用于实际需要的地方,是省电的关键。在电源管理中,选取绿色节能、高效低耗的ic是关键。深圳银联宝科技推荐原边恒压、恒压控制的电源管理ic U93136,典型输出功率12W!在芯片开始工作之前,电源管理ic U93136仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到
开关电源芯片
2024-07-29
452浏览
CoolSiC™MOSFETG2,助力下一代高性能电源系统
所有现代硅功率器件都基于沟槽技术,并已取代了平面技术,那么碳化硅呢?就碳化硅而言,沟槽设计在性能优势方面与Si功率MOSFET技术的发展有许多相似之处。采用碳化硅沟槽设计还有一个显著优势,即可靠性。在碳化硅材料中,垂直界面的缺陷密度明显低于横向界面。这就为性能和鲁棒性特征与可靠性的匹配提供了新的优化潜力。安富利合作伙伴英飞凌推出的CoolSiC™ MOSFET G2沟槽技术继承了G1的高可靠性。基
安富利
2024-05-15
482浏览
颠覆传统电源系统,罗姆力推EcoGaN™新品,带来氮化镓新趋势
随着社会对环保和能源效率的关注加剧,氮化镓(GaN)半导体技术正在成为领先科技的焦点。尽管它仍处于早期阶段,但其革命性的潜力预示着电源系统领域的未来。2023年7月19日,在深圳举行的媒体交流会上,罗姆半导体(上海)有限公司技术中心副总经理周劲向与非网记者分享了最新产品:EcoGaN™ Power Stage IC “BM3G0xxMUV-LB”。同时他也深入剖析了GaN技术的优势,以及罗姆如何利
DT半导体材料
2023-08-01
924浏览
谈一谈电源系统噪声来源
文章来源于信号完整性,作者信号完整性编者注:今天在和朋友交流电力电子的问题时谈到了电源系统的噪声的问题。这里面牵扯到了如何更好的设计电源系统和如何更好的设计电子产品系统。电源系统涉及能源的转换、电源的转换、电源的传递等等。对于电子产品而言,电源主要是交流(AC)通过电源模块转化为直流(DC)、DC转递给用电端(负载芯片)使用或者DC再通过DC-DC或者LDO转为DC再传递给用电端(负载芯片)。电源
EETOP
2023-05-02
1356浏览
看懂电路,电磁炉内部电源系统故障维修轻松搞定
点击👆一点电子👇关注我,右上角“...”设为 ★星标★,技术干货第一时间送达!电磁炉主要由主机电路板、按键显示面板、线圈盘、风扇等组成,其核心控制部分是主机电路板,主机电路板上主要的元器件有谐振电容、抗干扰电容、滤波电容、扼流线圈、互感线圈、大功率开关管IGBT、整流桥、变压器、电源驱动芯片、比较器、三极管、稳压管、蜂鸣器等元器件组成。电磁炉的工作原理:电磁炉采用的是磁场感应涡流加热的原理,利用电
一点电子
2023-04-24
2360浏览
谈一谈电源系统噪声来源
来源:信号完整性编者注:今天在和朋友交流电力电子的问题时谈到了电源系统的噪声的问题。这里面牵扯到了如何更好的设计电源系统和如何更好的设计电子产品系统。电源系统涉及能源的转换、电源的转换、电源的传递等等。对于电子产品而言,电源主要是交流(AC)通过电源模块转化为直流(DC)、DC转递给用电端(负载芯片)使用或者DC再通过DC-DC或者LDO转为DC再传递给用电端(负载芯片)。电源是电子产品的心脏,给
EETOP
2023-02-20
915浏览
德州仪器高性能电源系统中的实时控制
点击上方蓝字关注我们!实时控制系列的前一部分重点介绍了实时控制信号链的传感功能块(图 1)。很容易误解第二个功能块(处理),并假设它仅与核心中央处理单元 (CPU) 频率或每秒百万条指令 (MIPS) 相关,仅关注数据处理。在本系列文章中,我将通过高性能电源系统的视角展示处理的价值,并消除对处理在实时控制系统中的作用的任何误解。图 1:实时控制信号链不断增长的能源利用(尤其是在电网基础设施和电力输
EETOP
2022-12-05
791浏览
汽车车载电源系统过压、过流分析及对策
文章首尾冠名广告正式招商,功率器件:IGBT,MOS,SiC,GaN,磁性器件,电源芯片,DSP,MCU,新能源厂家都可合作,有意者加微信号1768359031详谈。说明:本文来源网络;文中观点仅供分享交流,不代表本公众号立场,转载请注明出处,如涉及版权等问题,请您告知,我们将及时处理。电力电子技术与新能源通讯录:重点如何下载《汽车车载电源系统过压、过流分析及对策》板块内高清PDF电子书点击文章底
电力电子技术与新能源
2022-10-29
1061浏览
电动/混动汽车需要怎样的高压辅助电源系统
点击蓝字 关注我们随着电动汽车的大力发展,对高压辅助系统如电动压缩机、电动涡轮增压、电动冷却风扇、电动泵等的需求越来越多。这些高压执行系统在电动/混动汽车(以下简称“xEV”)中取代了传统的内燃机皮带驱动系统,执行着暖通空调、电池冷却循环、主动悬挂、发动机冷却及泵油等功能。在xEV的高压辅助电源系统中仍然包含12 V电源网络,为能驱动大功率负载,还需添加高压电源网络400 V或800 V。有些OE
安森美
2022-10-24
960浏览
电源系统开关控制器的MOSFET选择
【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:点我DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得
电子芯期天
2021-12-21
1239浏览
电源系统开关控制器的 MOSFET 选择
【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:点我射频没有前景?工程师该如何择业:点我DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡
电子芯期天
2021-11-19
1211浏览
电源系统开关控制器的 MOSFET 选择
DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。图 1—降压同步开关稳压器原理图DC/DC 开关电源因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧 FET和低侧 F
电子芯期天
2021-08-29
6434浏览
电源系统开关控制器的 MOSFET 选择
DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET。要想让 MOSFET 维持在规定范围以内,必须在低栅极电荷和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。图 1—降压同步开关稳压器原理图DC/DC 开关电源因其高效率而广泛应用于现代许多电子系统中。例如,同时拥有一个高侧 FET和低侧 F
电子芯期天
2021-08-28
3470浏览
PowiGaN技术在家电电源系统中的应用
在今天召开的第16届(顺德)家电电源与智能控制技术创新研讨会上,PI带来了内置PowiGaN氮化镓技术的InnoSwitch3系列开关电源芯片在家电电源系统中的应用分享。由PI FAE经理蒋海华先生进行演讲,介绍PI的PowiGaN和Fluxlink技术为家电应用提供高效、节省空间、坚固耐用的新型电源。 在家电产品中,常见的无刷电机驱动方案分为两种,第一种是电机驱动器,即电机
PI电源芯片
2021-04-22
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PowiGaN技术在家电电源系统中的应用
在今天召开的第16届(顺德)家电电源与智能控制技术创新研讨会上,PI带来了内置PowiGaN氮化镓技术的InnoSwitch3系列开关电源芯片在家电电源系统中的应用分享。由PI FAE经理蒋海华先生进行演讲,介绍PI的PowiGaN和Fluxlink技术为家电应用提供高效、节省空间、坚固耐用的新型电源。 在家电产品中,常见的无刷电机驱动方案分为两种,第一种是电
PI电源芯片
2021-04-22
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【世说芯品】一颗DC/DC控制器解决车用USB Type-C电源系统的三大挑战
最近几年,越来越多的智能手机、笔记本电脑、平板等便携式电子设备开始采用USB Type-C接口,它多样化的功能使其逐渐取代了传统的MicroUSB,成为主流接口。欧洲议会也曾通过决议,主张将欧洲范围内的智能手机等移动设备统一为USB Type-C接口,这预示着USB Type-C会在未来成为统一的接口标准。而随着大众、奔驰、宝马等欧洲传统汽车品牌,以及特斯拉等新能源势力的加入,USB Type-C
Excelpoint世健
2021-01-04
1241浏览
机车辅助电源系统
据苏州轨道交通消息: 近日,苏州轨道交通3号线首列搭载永磁直驱牵引系统的列车(0312号车)顺利完成型式试验静调部分,这标志着3号线永磁直驱项目正式拉开了动车调试的序幕。 苏州3号线0312号列车是国内首个基于碳化硅(SiC)变流技术的永磁直驱牵引系统项目。其牵引电机的控制方式为轴控(1C1M),即每个牵引变流器箱体内包含四个SiC逆变模块,每个模块独立控制一台电机。牵
功率半导体那些事儿
2020-07-14
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简化双电池电源系统,48 V/12 V汽车应用指日可待
好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~ 48 V/12 V电池系统在汽车领域的应用指日可待。过去几年,世界上大多
亚德诺半导体
2020-04-26
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初学者也能看懂的高密度电源系统PCB布局与散热设计
设计高性能电源系统越来越复杂、难搞,那么Vicor电源研讨会的专家是如何解读它的? 一起来看看“高密度电源系统PCB布局和散热设计”研讨会视频。 看过的工程师怎么说?
电子工程世界
2020-04-12
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O!M!G !让你尖叫的APS先进电源系统
天不怕,地不怕,就怕李网红的OMG看抖音、爱淘宝的你一定知道 OMG 先生,他以5分钟卖出15000支口红的“战绩” 而一战成名。据说最撩拨观众情绪,让许多人不由自主地下单是他的这句话——“我的妈呀!”,“Oh,My God!”今天我们没有请到OMG先生来推销Keysight电源,但想借用他的那句尖叫“Oh, My God!” 为这样的一款直流电源代言——正确的称呼是APS先进电源系统,Advan
21ic电子网
2019-12-12
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自动驾驶汽车—— 电源系统能胜任吗?
我们准备好迎接自动驾驶汽车了吗?这是我最近一直在问自己的问题,也许您也有同样的疑问!当然,就我而言,自从我十几岁的女儿开始学开车以来,我多少有点出于自身利益的考虑。在她上完第一节课后,我问她怎么样,她的回答让我有点惊讶。看起来驾车本身并不怎么让她担心,反而是她周围的驾车者令她不安。她抱怨他们总是太靠近她的后保险杠,他们从来不使用转向信号指示灯,而且他们为了变道出去,会出其不意地在她车前切进来。这些
贸泽电子设计圈
2019-04-19
1242浏览
电源系统的散热问题及解决办法
【新朋友】点击左上蓝色字 关注【老朋友】点击右上角,转发分享朋友圈 设计一款功率转换器并不简单,因为其中涉及多方面的技术知识。出色的功率转换器设计工程师必须对模拟及混合信号电路的设计、变压器绕组、电磁兼容性、封装及散热设计有一定的认识。由于电子产品的功率密度越来越大,加上不同的电源供应系统设计各有优缺点,因此工程师必须审慎考量,作出最适当的取舍,才可确保所采用的封装及散热设计能够满足电源管理系
韬略科技EMC
2014-07-30
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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
万用表使用大全(20条测量方法,建议收藏!)
zanzanzan
洪正安
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2024-11-29
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