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克服過熱問題,維持快速充電時間,這款線性電池充電器你愛了沒?
線性電池充電器通常比一般的開關(guān)型充電器更細小.簡單和便宜,但是它有一個主要缺點:當(dāng)輸入電壓高和電池電壓低(已放電的電池)時會出現(xiàn)過高的功率耗散。在典型情況下,這些狀態(tài)是暫時性(因為電池電壓隨著充電而增加),但是在確定充電電流和IC溫度的最大允許值時,必須考慮到這種最壞情況。
2021-11-24
線性電池充電器
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雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計與分析
本文主要介紹全新雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器的設(shè)計與分析。這項全新的拓撲及其控制策略徹底解決了傳統(tǒng)雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器(電源容量及效率有限)中存在的電壓尖峰問題。該轉(zhuǎn)換器不僅可用作電池組和DC母線接口,而且還可雙向(電池充電方向和母線支持方向)高效工作。
2021-11-24
雙向DC-DC轉(zhuǎn)換器
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Vishay表面貼裝陶瓷安規(guī)電容器榮獲2021年Elektra大獎提名
賓夕法尼亞、MALVERN — 2021年11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列電磁干擾濾波(EMI)表面貼裝瓷片安規(guī)電容器榮獲2021年Elektra大獎“年度無源與機電產(chǎn)品”提名。
2021-11-23
Vishay 安規(guī) 電容器
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電源外圍設(shè)計之沖擊電流抑制
開關(guān)電源在應(yīng)用時,可能需要輸入端的主電網(wǎng)提供短時間的大電流脈沖,這種電流脈沖通常被稱為“輸入沖擊電流”。輸入沖擊電流給主電網(wǎng)中的斷路器和其它熔斷器的選擇造成了一定麻煩:斷路器一方面要保證在過載時熔斷,起到保護作用;另一方面又必須在輸入沖擊電流出現(xiàn)時不能熔斷,避免誤動作。輸入沖擊...
2021-11-23
電源外圍 設(shè)計 沖擊電流
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如何利用示波器精確測量電源完整性?
在測試測量工作中我們會遇到這樣的問題,電源軌電壓(rail voltage)和容差越來越小,對電源完整性進行精確測量也變得越來越困難。過去,任何示波器都能夠測量5V電源軌上10%容差的漣波(ripple),因為500mV要求遠高于示波器的噪聲位準(zhǔn)(noise level);但現(xiàn)在,無論使用何種示波器都難以測量1V電源軌上2%...
2021-11-22
示波器 電源完整性
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模擬問題:用波德圖繪制振蕩器
根據(jù)仿真顯示,這個簡單的Colpitts振蕩器電路確實會振蕩,但為了查看被動組件的傳遞函數(shù),當(dāng)我嘗試使波德圖繪圖儀(Bode Plotter)正常工作時,開始遇到一點小麻煩...
2021-11-18
波德圖 振蕩器
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改進型移相全橋ZVS DC-DC變換器的特點應(yīng)用及控制電路設(shè)計
容易看出改進型的電路拓撲與基本型電路的主要差別在于副邊整流電路,該整流電路被稱為倍流整流器(Current-Doubler Rectifier,CDR),是目前應(yīng)用的熱點之一。下面首先介紹一下該整流電路。與全波整流相比,倍流整流器的高頻變壓器副邊繞組僅需一個單一繞組,不用中心抽頭。
2021-11-15
移相全橋ZVS DC-DC變換器 控制電路設(shè)計
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如何估算光接收機的光學(xué)靈敏度?
本文主要全部涉及光接收器靈敏度,其中包括由于幅度和時序上的隨機噪聲和符號間干擾(ISI)的積累而可能對功率輸出產(chǎn)生的影響。該分析基于正常的接收器靈敏度,假設(shè)理想輸入信號的干擾可忽略不計,例如ISI,上升/下降時間,抖動和發(fā)射器相對強度噪聲(RIN)。
2021-11-11
光接收機 光學(xué)靈敏度
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特基二極管和整流二極管的區(qū)別
整流二極管是利用PN結(jié)的單向?qū)щ娞匦裕呀涣麟娮兂擅}動直流電。整流二極管漏電流較大,多數(shù)采用面接觸性料封裝的二極管。整流二極管的外形如圖1所示,另外,整流二極管的參數(shù)除前面介紹的幾個外,還有整流電流,是指整流二極管長時間的工作所允許通過的電流值。它是整流二極管的主要參數(shù),是選項用...
2021-11-10
特基二極管 整流二極管
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