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無刷直流電機及其驅動:設計考慮因素和挑戰
電機最早出現在十八世紀,之后迅速全面普及,根據國際能源署 IEA-4E 組織 EMSA 數據,其消耗了全球生產能源的一半以上,數據來源:Electric Motor Systems - 4E Energy Efficient End-use Equipment (iea-4e.org)。國際能源署(IEA) 也表示,通常 95% 的電機生命周期成本,來自為其提供動力的電力,...
2023-04-11
無刷直流電機 驅動 設計
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使用集成MOSFET限制電流的簡單方法
電子電路中的電流通常必須受到限制。例如在USB端口中,必須防止電流過大,以便為電路提供可靠的保護。同樣在充電寶中,必須防止電池放電。放電電流過高會導致電池的壓降太大和下游設備的供電電壓不足。
2023-04-11
MOSFET 限制電流
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高壓電源對精度和準確度的需求
用于高壓應用的動力導軌通常需要低噪聲和緊負荷的線路調節。本文討論了“精度”和“準確度”是如何分開考慮的,以及它們在功率轉換器設計中通常是如何實現的。
2023-04-10
高壓電源 精度 準確度
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貿澤加大Panasonic新品備貨力度 涉及多種模塊、電容器及繼電器
2023年4月10日 – 提供超豐富半導體和電子元器件?的業界知名新品引入 (NPI) 分銷商貿澤電子 (Mouser Electronics) 備貨Panasonic Corporation各類創新產品。這些產品擁有出色的性能、質量和可靠性,為幾乎所有行業的客戶提供了出色的解決方案,包括汽車、工業、電源和傳感器系統以及智能家居應用。貿...
2023-04-10
貿澤電子 Panasonic 繼電器
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如何通過優化模塊布局解決芯片縮小帶來的電氣性能挑戰
在本文的第一部分——《如何通過改進IGBT模塊布局來克服芯片縮小帶來的熱性能挑戰》,我們提到尺寸和功率往往看起來像硬幣的兩面。當你縮小尺寸時,你不可避免地會降低功率。在那篇文章中,我們介紹了芯片縮小對熱性能的影響,以及如何通過優化芯片位置和模塊布局來減輕這種影響。現在,讓我們來看看...
2023-04-10
模塊布局 芯片 電氣性能
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RS-485基礎知識:何時需要端接,以及如何正確端接
RS-485 網絡的許多信號完整性和通信問題都源于端接,這可能是因為缺少端接或端接不正確。在 RS-485 基礎知識系列的這一部分,我將討論何時不需要端接 RS-485 網絡,以及在需要端接時如何使用標準(并聯)端接和交流電 (AC) 端接網絡。
2023-04-07
RS-485 端接
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不勞開發固件了!用這個控制器可實現USB-C PD 3.0 PPS
更大的顯示屏、更強的性能和更高的數據吞吐量是 5G 智能手機的發展趨勢,它推動了對更大電池容量和快速充電能力的需求。如何突破傳統的充電方式是設計者面臨的挑戰,因為傳統充電方式效率低下,而消費者對快速充電的期望又越來越高,所以在滿足這一需求的功率水平下就可能會導致發熱過度。
2023-04-07
控制器 USB-C PD 智能手機
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如何通過改進IGBT模塊布局來克服芯片縮小帶來的熱性能挑戰
尺寸和功率往往看起來像是硬幣的兩面。當你縮小尺寸時--這是我們行業中不斷強調的目標之一--你不可避免地會降低功率。但情況一定是這樣嗎?如果將我們的思維從芯片轉移到模塊設計上,就不需要拋硬幣了。
2023-04-06
IGBT模塊 布局 芯片
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低成本無刷直流電機控制MCU
電機對能耗的貢獻率在美國接近50%,因此降低電機能耗能有效地提高能源利用率,而采用先進的微控制器(MCU)技術來實現電機控制是一種有效的方法。本文介紹了的電機控制MCU技術發展及其應用。
2023-04-04
無刷直流電機 電機控制 MCU
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