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標(biāo)簽 > 功率轉(zhuǎn)換器
功率變換器是一種可以將某種電流轉(zhuǎn)換為其他類型電流的電子設(shè)備。既有直流功率變換也有交流功率變換。功率變換器利用電表只對(duì)帶有“鎢絲”的發(fā)熱的電阻性的用電器限定了瓦數(shù)的漏洞,而制作出來的產(chǎn)品。
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功率轉(zhuǎn)換器控制在優(yōu)化電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的整體性能方面起著至關(guān)重要的作用。
2023-08-29 標(biāo)簽:驅(qū)動(dòng)器功率轉(zhuǎn)換器電源轉(zhuǎn)換器 572 0
影響高速SiC MOSFET開關(guān)特性的因素有哪些?
碳化硅(SiC)MOSFET支持功率電子電路以超快的開關(guān)速度和遠(yuǎn)超100V/ns和10A/ns的電壓和電流擺率下工作。
2023-08-28 標(biāo)簽:MOSFET功率轉(zhuǎn)換器體二極管 1687 0
異步電動(dòng)機(jī)主要由哪幾部分組成 異步電動(dòng)機(jī)的工作原理是什么
異步電動(dòng)機(jī)的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)行可靠、維護(hù)方便、效率較高,缺點(diǎn)是調(diào)速性能較差,功率因數(shù)較低。
2023-08-21 標(biāo)簽:電阻器功率轉(zhuǎn)換器異步電動(dòng)機(jī) 3892 0
由于具有非常接近Shockley-Queisser極限的功率轉(zhuǎn)換效率(25.7%),鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)已經(jīng)成為下一代光伏技術(shù)的有力競爭者之一。
2023-08-11 標(biāo)簽:處理器太陽能電池功率轉(zhuǎn)換器 1883 0
大功率電器為什么要用轉(zhuǎn)換器 功率變換器有哪三種
不同國家和地區(qū)的電網(wǎng)供電電壓可能不同,而大功率電器可能需要特定的工作電壓范圍才能正常運(yùn)行。轉(zhuǎn)換器可以將輸入電網(wǎng)的電壓轉(zhuǎn)換為適合大功率電器的工作電壓。
2023-07-05 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器功率轉(zhuǎn)換器變壓器 5405 0
基于8位MCU的開關(guān)模式可調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)器解決方案
開關(guān)模式可調(diào)光LED驅(qū)動(dòng)器以其效率和精確控制LED電流而聞名。它們還可以提供調(diào)光功能,同時(shí)降低功耗。
2023-07-04 標(biāo)簽:微控制器功率轉(zhuǎn)換器led驅(qū)動(dòng)器 2583 0
了解DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器電路的最佳布局規(guī)范。在實(shí)現(xiàn)DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器時(shí),電路布局與設(shè)計(jì)同樣重要。布局不良會(huì)嚴(yán)重降低設(shè)計(jì)效果。本文將介紹一些最佳布局實(shí)踐。
2023-06-19 標(biāo)簽:pcb功率轉(zhuǎn)換器DC-DC 2040 0
半導(dǎo)體器件的制造流程包含數(shù)個(gè)截然不同的精密步驟。無論是前道工藝還是后道工藝,半導(dǎo)體制造設(shè)備的電源都非常重要。
2023-05-19 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換器SiC半導(dǎo)體器件 911 0
工業(yè)、住宅及商業(yè)應(yīng)用機(jī)器人的創(chuàng)新電源方案
電源轉(zhuǎn)換器在每種電子應(yīng)用中扮演的角色越來越重要,機(jī)器人也不例外。目前,大多數(shù)電子產(chǎn)品對(duì)電源的電壓和電流需求都不同。當(dāng)下,就需要一個(gè)能適應(yīng)輸出多種電壓電流...
2023-05-18 標(biāo)簽:機(jī)器人電源管理功率轉(zhuǎn)換器 999 0
PD/QC快充電源芯片U6649啟動(dòng)快功耗低簡析
輸出功率達(dá)27W的PD/QC快充電源芯片U6649,提供SOP-8無鉛封裝。是應(yīng)用于中小功率反激式開關(guān)電源的高性能電流模式PWM功率轉(zhuǎn)換器。
2023-04-21 標(biāo)簽:MOS管功率轉(zhuǎn)換器電源芯片 2105 0
工業(yè)用功率轉(zhuǎn)換器的測試技術(shù)詳解
制造質(zhì)量檢驗(yàn) 目視檢查,使用顯微鏡,AOI在可能的情況下生產(chǎn)。 操作人員被提供了不可接受的產(chǎn)品缺陷的描述。
2023-01-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器功率轉(zhuǎn)換器 380 0
如何通過最小化熱回路來優(yōu)化開關(guān)電源布局?
對(duì)于功率轉(zhuǎn)換器,寄生參數(shù)最小的熱回路PCB布局能夠改善能效比,降低電壓振鈴,并減少電磁干擾(EMI)。本文討論如何通過最小化PCB的等效串聯(lián)電阻(ESR...
2023-01-03 標(biāo)簽:PCB開關(guān)電源功率轉(zhuǎn)換器 878 0
DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器電路的最佳布局實(shí)踐
敏感控制電路需要清潔接地。如果我們通過控制器共享的返回路徑發(fā)送大的脈沖功率返回電流,將產(chǎn)生電壓尖峰,這將擾亂控制器的接地,將噪聲注入控制電路,這是非常不希望的。
2022-06-14 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換器DC-DC降壓轉(zhuǎn)換器 2688 0
干貨分享| 如何使用AFG31000測試電源的負(fù)載瞬態(tài)響應(yīng)
負(fù)載瞬變測試是檢查功率轉(zhuǎn)換器表現(xiàn)的一種快速方法,它可以反映出轉(zhuǎn)換器的調(diào)整速度,能將轉(zhuǎn)換器的穩(wěn)定性問題凸顯出來。轉(zhuǎn)換器的負(fù)載調(diào)整特性、占空比極限、PCB布...
2022-01-25 標(biāo)簽:pcb開關(guān)穩(wěn)壓器功率轉(zhuǎn)換器 3468 0
領(lǐng)先的SiC/GaN功率轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動(dòng)
基于硅IGBT的傳統(tǒng)逆變器和轉(zhuǎn)換器占據(jù)市場主體(占比超過70%),這主要?dú)w功于工廠生產(chǎn)線中的電機(jī)驅(qū)動(dòng)應(yīng)用和第一代風(fēng)力和太陽能逆變器。
2021-04-12 標(biāo)簽:電動(dòng)汽車逆變器功率轉(zhuǎn)換器 1096 0
適用于微電網(wǎng)應(yīng)用的固態(tài)變壓器的設(shè)計(jì)方案
在轉(zhuǎn)換器的每個(gè)端口上,都使用雙有源橋(DAB)轉(zhuǎn)換器,該轉(zhuǎn)換器使用變壓器的漏電感作為轉(zhuǎn)換器電感。
2021-03-11 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器智能電網(wǎng)功率轉(zhuǎn)換器 1.7萬 0
新型三相逆變器如何進(jìn)行SiC MOSFET的結(jié)溫估算?
與功率MOSFET相比,功率MOSFET中的SiC具有一系列優(yōu)勢,例如更高的電導(dǎo)率,更低的開關(guān)速度和更低的傳導(dǎo)損耗[1] [2]-[6]。
2021-03-12 標(biāo)簽:MOSFET熱敏電阻功率轉(zhuǎn)換器 8209 0
GaN-HEMT器件的動(dòng)態(tài)R DSon值測量實(shí)驗(yàn)分析
GaN(氮化鎵)器件由于具有諸如高開關(guān)速度,更高的功率密度和效率之類的能力而在設(shè)計(jì)電源轉(zhuǎn)換器時(shí)變得越來越流行[2],[3],但是GaN器件的一個(gè)缺點(diǎn)是電...
2021-03-22 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換器測量電路GaN 1.2萬 0
功率轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中無源元件中的損耗成了關(guān)鍵要素
現(xiàn)代世界是一個(gè)耗電量巨大的地方,預(yù)計(jì)到2020年需求將超過30皮瓦[1]。推動(dòng)這一數(shù)字增長的引人注目的應(yīng)用是5G蜂窩網(wǎng)絡(luò),物聯(lián)網(wǎng)(IoT),數(shù)據(jù)中心的不...
2021-04-05 標(biāo)簽:功率轉(zhuǎn)換器諧振轉(zhuǎn)換器DC-AC 3061 0
無需與轉(zhuǎn)換器進(jìn)行電氣連接的熱量計(jì)控制系統(tǒng)
開放式量熱儀:DUT直接放置在測量室中,而冷卻劑則由自然空氣指示。該解決方案的優(yōu)點(diǎn)是結(jié)構(gòu)簡單和測量速度快。主要缺點(diǎn)是難以測量空氣的熱容量。
2021-04-07 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器功率轉(zhuǎn)換器恒溫箱 3012 0
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