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如何利用TI Designs來驗證和加快設(shè)計過程
如果處理器和現(xiàn)場可編程門陣列FPGA全部由同樣的電壓供電運行,并且不需要排序和控制等特殊功能的話,會不會變的很簡單呢?不幸的是,大多數(shù)處理器和FPGA需要不同的電源電壓,啟動/關(guān)斷序列和不同類型的控制。
2022-02-08
TI Designs 處理器 現(xiàn)場可編程門陣列FPGA
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如何控制原邊振鈴
反激電源是最常用的拓?fù)渲?。其變壓器漏感常會引起原邊振鈴,并?dǎo)致會損壞 MOSFET 的電壓尖峰。因此,通過變壓器和MOSFET 組件的合理設(shè)計來控制振鈴非常重要。針對如何降低漏感,MPS 引入了一種 RCD 鉗位電路設(shè)計策略,下面我們將對此進(jìn)行詳細(xì)地描述。
2022-02-07
控制 原邊 振鈴
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發(fā)揮系統(tǒng)支撐作用開拓碳中和新藍(lán)圖,關(guān)鍵技術(shù)助推鋰電儲能多場景加速落地
前不久,國務(wù)院印發(fā)的《2030 年前碳達(dá)峰行動方案》指出,到2025年新型儲能裝機容量達(dá)到3000萬千瓦以上。而國家發(fā)改委和國家能源局稍早前發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》也明確了儲能發(fā)展目標(biāo):新型儲能裝機規(guī)模從2020年底的3.27GW增長至2025年的30GW,五年間年均復(fù)合增長率約55.8%。...
2022-01-29
系統(tǒng)支撐 碳中和 鋰電儲能
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太陽能捕獲效率低?看來你沒選對匹配的前端管理系統(tǒng)
太陽能看似是“免費”的可再生能源,但實際上,要想將撞擊電子轉(zhuǎn)變成可利用的資源,需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計方案、先進(jìn)的電子設(shè)備以及精密的電池充電/放電管理系統(tǒng)。
2022-01-28
太陽能 捕獲效率 前端管理系統(tǒng)
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如何使用示波器、AFG和萬用表測試LED 驅(qū)動器的調(diào)光線性度?
隨著LED燈珠技術(shù)的發(fā)展,相較于傳統(tǒng)的模擬調(diào)光技術(shù),數(shù)字調(diào)光技術(shù)在近幾年得到了長足的發(fā)展?,F(xiàn)如今在燈具市場里有成千上萬種調(diào)光產(chǎn)品可供選擇,在調(diào)光驅(qū)動選擇上我們需要考慮到這些要素。調(diào)光平滑度,調(diào)光深度,在調(diào)光過程中是否有可感知的頻閃和紋波。
2022-01-27
示波器 AFG 萬用表 LED 驅(qū)動器
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磁懸浮軸承——電力電子在高速旋轉(zhuǎn)機械領(lǐng)域的應(yīng)用
電動機想必大家都有所了解,轉(zhuǎn)子“呼呼呼”旋轉(zhuǎn),帶動工業(yè)的發(fā)展。在工業(yè)和國防領(lǐng)域,旋轉(zhuǎn)機械是最重要的動力來源。無論是重工業(yè)中飛機發(fā)動機、船舶螺旋槳推進(jìn)、汽車高鐵的動力系統(tǒng),還是生活里中央空調(diào)的壓縮機,這些裝置中都能看到旋轉(zhuǎn)機械的身影。而在旋轉(zhuǎn)機械中,軸承是一個非常關(guān)鍵的部件,它對...
2022-01-27
磁懸浮軸承 電力電子 高速旋轉(zhuǎn)機械
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工業(yè)和汽車行業(yè)如何從 5G 中受益
5G 不僅僅是局限于對移動通訊技術(shù)的改進(jìn),更高的下載速度可能會增強智能手機的瀏覽體驗,但 5G 的真正影響巨大的應(yīng)用更有可能尚未出現(xiàn)。本文中我們討論5G如何會影響工業(yè)和汽車行業(yè),以及您如何把 5G 構(gòu)建到您的下一個設(shè)計項目。
2022-01-26
工業(yè)行業(yè) 汽車行業(yè) 5G
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大功率二極管晶閘管知識連載——熱特性
功率二極管晶閘管廣泛應(yīng)用于AC/DC變換器,UPS,交流靜態(tài)開關(guān),SVC和電解氫等場合,但大多數(shù)工程師對這類雙極性器件的了解不及對IGBT的了解,為此我們組織了6篇連載,包括正向特性,動態(tài)特性,控制特性,保護以及損耗與熱特性。內(nèi)容摘來自英飛凌《雙極性半導(dǎo)體技術(shù)信息》。
2022-01-26
二極管 晶閘管 熱特性
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Type-C雙電池快充解決方案分享
隨著Type-C的廣泛應(yīng)用,以往的USB充電方案也逐漸需要Type-C Power Delivery(PD)來實現(xiàn)更高效快捷的充電。以往的座充通常僅支持單電池充電,在某些耗電量較大的便攜式設(shè)備應(yīng)用的場景下不能完全滿足需求,因此本文章提出了一個雙電池快充的解決方案。
2022-01-25
Type-C雙電池快充
- 5mW待機功耗突圍戰(zhàn)!AC-DC電源待機功耗逼近物理極限
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