-
【電源設(shè)計(jì)小貼士36】:使用高壓LED提高燈泡效率
在確定如何最好地讓用戶(hù)同線電壓隔離的過(guò)程中,我們需要深思熟慮、權(quán)衡利弊。我們可以在電源中實(shí)現(xiàn)隔離,也可以在LED安裝過(guò)程中進(jìn)行這種隔離。在一些低功耗設(shè)計(jì)中,LED物理隔離是一種常用方法,因?yàn)樗试S使用成本更低的非隔離式電源。
2013-03-07
電源 LED
-
【電源設(shè)計(jì)小貼士33】:注意SEPIC耦合電感回路電流2
本文將討論如何確定SEPIC拓?fù)渲旭詈想姼械穆╇姼幸蟆I洗危覀冇懻摿笋詈想娙萜鰽C電壓被施加于耦合電感漏電感的情況。漏電感電壓會(huì)在電源中引起較大的回路電流。這次我們將介紹利用松散耦合電感和緊密耦合電感所構(gòu)建電源的一些測(cè)量結(jié)果。
2013-03-06
電源 耦合電感 回路電流
-
第一講:氣體放電管的原理、選型及設(shè)計(jì)實(shí)例分析
雷擊放電對(duì)通訊線路以及電子設(shè)備會(huì)產(chǎn)生重大的影響,因此,運(yùn)用有效的設(shè)備對(duì)雷電的產(chǎn)生進(jìn)行控制和釋放,對(duì)于保護(hù)通信線路和設(shè)備的安全是十分重要的。氣體放電管能夠快速地將雷擊產(chǎn)生的電量進(jìn)行釋放,保護(hù)線路和設(shè)備的安全。本文將實(shí)例講解氣體放電管在雷電浪涌防護(hù)方面的作用。
2013-03-05
氣體放電管 防雷 設(shè)計(jì)實(shí)例
-
【電源設(shè)計(jì)小貼士32】:注意SEPIC耦合電感回路電流1
在這篇【電源設(shè)計(jì)小貼士】中,我們將確定SEPIC拓?fù)渲旭詈想姼械囊恍┞╇姼幸蟆T诓灰笾骷?jí)電路和次級(jí)電路之間電氣隔離且輸入電壓高于或者低于輸出電壓時(shí),SEPIC是一種非常有用的拓?fù)洹?/p>
2013-03-05
電源 耦合電感 回路電流
-
【電源設(shè)計(jì)小貼士31】:同步降壓MOSFET電阻比的正確選擇
在這篇【電源設(shè)計(jì)小貼士】中,我們將研究在同步降壓功率級(jí)中如何對(duì)傳導(dǎo)功耗進(jìn)行折中處理,而其與占空比和FET電阻比有關(guān)。進(jìn)行這種折中處理可得到一個(gè)用于FET選擇的非常有用的起始點(diǎn)。
2013-03-04
電源 MOSFET
-
【電源設(shè)計(jì)小貼士30】:低壓降壓IC實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)的偏置電源
在本次【電源設(shè)計(jì)小貼士】中,我們將研究一款可將高AC輸入電壓轉(zhuǎn)換為可用于電子能量計(jì)等應(yīng)用的低DC電壓簡(jiǎn)單電路。在這種特殊的應(yīng)用中,無(wú)需將輸出電壓隔離于輸入電壓。
2013-03-01
電源 偏置電源
-
【電源設(shè)計(jì)小貼士29】:估算熱插拔MOSFET的瞬態(tài)溫升2
本文我們將最終對(duì)一種估算熱插拔MOSFET溫升的簡(jiǎn)單方法進(jìn)行研究。在【電源設(shè)計(jì)小貼士28】中,我們討論了如何設(shè)計(jì)溫升問(wèn)題的電路類(lèi)似方法。我們把熱源建模成了電流源。根據(jù)系統(tǒng)組件的物理屬性,計(jì)算得到熱阻和熱容。遍及整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的各種電壓代表各個(gè)溫度。
2013-02-28
電源 熱插拔 瞬態(tài)溫升
-
【電源設(shè)計(jì)小貼士28】:估算熱插拔MOSFET的瞬態(tài)溫升1
在本電源設(shè)計(jì)小貼士以及下次的小貼士中,我們將研究一種估算熱插拔 MOSFET 溫升的簡(jiǎn)單方法。熱插拔電路用于將電容輸入設(shè)備插入通電的電壓總線時(shí)限制浪涌電流。這樣做的目的是防止總線電壓下降以及連接設(shè)備運(yùn)行中斷。
2013-02-27
電源 熱插拔 瞬態(tài)溫升
-
【電源設(shè)計(jì)小貼士26】:高頻導(dǎo)體的電流分布
本次【電源設(shè)計(jì)小貼士】中,我們將研究自由空間及纏繞結(jié)構(gòu)中導(dǎo)體的有效電阻。文中圖1顯示了第一個(gè)例子。其為自由空間中單條導(dǎo)線的橫截面,其攜帶的是高頻電流。
2013-02-26
電源 高頻 電流分布
- 如何解決在開(kāi)關(guān)模式電源中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)?
- 不同拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中使用氮化鎵技術(shù)時(shí)面臨的挑戰(zhàn)有何差異?
- 多通道同步驅(qū)動(dòng)技術(shù)中的死區(qū)時(shí)間納米級(jí)調(diào)控是如何具體實(shí)現(xiàn)的?
- 電壓放大器:定義、原理與技術(shù)應(yīng)用全景解析
- 減排新突破!意法半導(dǎo)體新加坡工廠冷卻系統(tǒng)升級(jí),護(hù)航可持續(xù)發(fā)展
- 低排放革命!貿(mào)澤EIT系列聚焦可持續(xù)技術(shù)突破
- 雙核異構(gòu)+TSN+NPU三連擊!意法新款STM32MP23x重塑工業(yè)邊緣計(jì)算格局
- 聚焦智能聽(tīng)力健康智能化,安森美北京聽(tīng)力學(xué)大會(huì)展示創(chuàng)新解決方案
- 如何通過(guò)3D打印微型磁環(huán)來(lái)集成EMI抑制?
- 突破物理極限:儀表放大器集成度提升的四大技術(shù)路徑
- 儀表放大器的斬波穩(wěn)定技術(shù)原理
- 車(chē)規(guī)與基于V2X的車(chē)輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車(chē)安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車(chē)模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車(chē)用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall