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電子發燒友網>電源/新能源>電源設計應用>

電池監測系統中位機作用 電池電壓的電池檢測案例

電池監測系統中位機作用 電池電壓的電池檢測案例

電池監測芯片是用于監測和管理電池狀態的關鍵組件,它們可以提供電池的電壓、電流、溫度等參數,并發出相應的警報或提示。...

2023-07-06 標簽:鋰離子電池電池管理電池監測電池系統電池監測電池監測芯片電池管理電池系統鋰離子電池 1818

大功率可調穩壓電源是如何工作的呢?

大功率可調穩壓電源是如何工作的呢?

  下面顯示了一個直流穩壓電源,其直流電壓可以從3V連續調節到15V,最大電流可以達到10A。該電路使用內置的高精度和補償型標準電壓源TL431溫度,可提高電壓調節的精度。如果沒有特殊要...

2021-03-19 標簽:可調穩壓電源可調穩壓電源大功率直流電源 1772

僅100臺!IoT Power迷你高精度電源首發公測

僅100臺!IoT Power迷你高精度電源首發公測

咕咕咕……鴿了好久的IoTPower終于來了~相信關注合宙技術群日常的同學,早就知道我們這個IoTPower是什么神器了,但是為了照顧一下新同學,我還是再介紹一下。為什么要做IoTPower?作為工程師,...

2021-11-01 標簽:IOTIOT高精度電源 2076

脈沖電源屬于直流還是交流?為什么呢?

脈沖電源屬于直流還是交流?為什么呢?

  一、脈沖電源是交流還是直流電源?   是直流電源。直流脈沖電源主要用于電鍍金,銀,鎳,錫和合金,并且可以顯著改善涂層功能,保護性裝飾當用于電鍍(裝飾金等)時,涂層顏色均勻...

2021-03-16 標簽:脈沖電源 6195

【實用】MOSFET的GS波形振蕩,可以這樣消除!

【實用】MOSFET的GS波形振蕩,可以這樣消除!

點擊關注,電磁兼容不迷路。對于我們的電源工程師來說,我們經??吹捷斎氩?、MOS開關波、電流波、輸出二極管波、芯片波、MOS管GS波。以開關GS波為例,談談GS波。當我們測量MOS管GS波形時,...

2022-04-15 標簽:MOSFET 2085

ROHM開發出針對150V GaN HEMT的8V柵極

ROHM開發出針對150V GaN HEMT的8V柵極

-解決了GaN器件的柵極耐壓問題,為基站、數據中心等領域提供了低功耗、小尺寸的電源~世界著名半導體制造商ROHM(總部設在日本京都市)針對各種不同的電源線路,以工業設備和通信設備為主導...

2021-04-09 標簽:開發板 560

企業建產品測試工作站用變頻電源有什么好處?

企業建產品測試工作站用變頻電源有什么好處?

  現儀器儀表廠家眾多,往往有些廠家在對產品進行測試時,忽略了建立一個產品的測試儀工作站?;蛟S有些人根本就不把它當一回 事,建立產品測試工作站用到變頻電源對企業有什么好處...

2021-03-24 標簽:變頻電源 526

調頻調壓交流變頻電源工作原理介紹

調頻調壓交流變頻電源工作原理介紹

  數字化AC/DC/AC單相交流變頻電源是基于SPWM算法生成的,由單片機,變頻,三輸出微機組成。該電源將三相交流電(50HZ380V)轉換為單相輸出電壓,可獨立調節幅度和頻率以轉換為相交流電。實...

2021-03-24 標簽:交流變頻 3132

高頻開關電源在高溫狀態下,如何快速散熱?

高頻開關電源在高溫狀態下,如何快速散熱?

  高頻電源,又稱電子管變頻裝置,是高頻感應爐的關鍵設備。高頻電源及感應加熱技術可以以高效率,高速度,低功耗和環保的方式加熱金屬材料。當前,向高頻開關電源散熱的方法主要包...

2021-03-22 標簽:高頻開關電源 874

高壓直流電源工作原理及設備參數詳細介紹

高壓直流電源工作原理及設備參數詳細介紹

  高壓直流電源,是由交流電或三相電流輸入,然后輸出數千伏特或數萬伏特甚至更高的電壓。輸出功率可以達到幾百瓦(以千瓦為單位)。一般來說比較穩定,我記得很久以前,高壓直流電流...

2021-03-22 標簽: 1798

電壓源內阻越小越好,電流源內阻越高越好嗎?

電壓源內阻越小越好,電流源內阻越高越好嗎?

  吉事勵電壓源要求電阻越小,電源越好,電流源要求內阻越高越好   1、在分析和求解復雜電路時,我們需要將有功電路轉換為理想電源。實際電源的主要參數是內部電阻和電動勢。理想...

2021-03-22 標簽:電壓源電流源 5583

恒流源主要有哪幾種形式,及其詳細的介紹

恒流源主要有哪幾種形式,及其詳細的介紹

  恒流源分為兩種形式:流出和流入。   1、最簡單的恒流源是使用恒流二極管。實際上,恒流二極管的使用相對較少。除了恒流二極管的恒流特性不是很好的事實之外,電流規格相對較小...

2021-03-22 標簽:恒流源 4761

運用升降壓充電芯片IU5180實現Type-c給1-4節鋰電池快速充電

運用升降壓充電芯片IU5180實現Type-c給1-4節鋰電池快速充電

深圳市永阜康科技有限公司現在大力推廣一顆1-4節鋰電池升降壓型3A充電IC-IU5180C,可以在保證安全的前提下以最大3A電流對設備進行充電,而且3.6V-22V寬范圍的輸入電壓,能夠通過調節反饋電阻...

2023-06-02 標簽:鋰電池芯片usbtype-c充電芯片 3411

4種常見電源正負極接反燒板的解決方法

4種常見電源正負極接反燒板的解決方法

硬件工程師的很多項目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心將電源正負極接反的現象,導致很多電子元器件都燒毀,甚至整塊板子都廢掉,還得再焊接一塊,不知道有什么好的辦法可以解決?...

2023-05-19 標簽:電源二極管保護電路MOS管NMOS 4213

UPS供電系統的安全性和可靠性

對已經配置的UPS系統的運行情況和存在問題的調查結果表明,當前各個廠商生產的各種型號的UPS的輸出電性能指標基本上都能滿足對負載供電的要求。...

2023-02-20 標簽:UPS數據中心供電系統UPS系統電池放電 1448

南芯科技集成降壓控制器的雙端口快充(1C1A)SoC-SC9712特性應用電路方案概述

南芯科技集成降壓控制器的雙端口快充(1C1A)SoC-SC9712特性應用電路方案概述

南芯科技推出全新集成36V 高效同步降壓控制器的雙端口快充(1C1A)SoC - SC9712,相較于傳統雙口充方案,選用SC9712 可節省3 顆芯片,大大精簡多口快充充電器的電路設計,易于產品開發,實現雙U...

2023-02-15 標簽:soc降壓控制器Type C快充socType C南芯科技快充降壓控制器 1345

通過自動主機反向喚醒節省 HEV/EV 的電池電量

通過自動主機反向喚醒節省 HEV/EV 的電池電量

隨著越來越多的車輛實現電氣化,通過高精度電池監控實現最高水平的功能安全至關重要。然而,為了提高電池監控的準確性,車輛的電池管理系統必須實時高效地工作,以監控內部各個電池的...

2023-02-13 標簽:電動汽車電源mcuBMU電池 8076

使用DSP控制的有源分流濾波器補償電源線上的負載效應

使用DSP控制的有源分流濾波器補償電源線上的負載效應

傳統上,具有無源LC元件的系統,例如容量補償器,高次諧波諧振無源濾波器或具有通過優化方法確定的結構和參數的濾波器,用于補償電力用戶對電網施加的功率因數和其他負載效應。然而,...

2023-01-31 標簽:電源dsp濾波器計算機有源濾波器 3700

分析4種5V太陽能路燈電路圖

分析4種5V太陽能路燈電路圖

太陽能路燈電路包括光伏電池、蓄電池、路燈和控制器四部分。設計中采用AT89S52單片機,并將其作為智能核心模塊。外圍電路主要包括太陽能電池電壓采樣模塊、蓄電池電壓采樣模塊、鍵盤電...

2023-01-11 標簽:led電路圖單片機太陽能太陽能路燈 5965

15款有趣的ne555電路設計圖

ne555幾乎是一個非常常見的一個芯片,在很多的電器里都能看到它的身影,本文為大家總結了一些有趣的ne555電路。...

2022-12-30 標簽:芯片電路設計NE555 2510

工業接口如何選擇合適的ESD二極管

說到半導體器件的穩定性,肯定逃不開一個話題,那就是ESD和浪涌。不管是哪種應用場合,下到消費電子,上至汽車電子,器件在高速的電量傳輸過程中不可避免地會產生潛在的破壞性電壓、電...

2022-08-15 標簽:二極管ESD二極管ESD二極管二極管工業接口 2164

DC-DC芯片的應用設計中PCB布板需要注意的問題

????在DC-DC芯片的應用設計中,PCB布板是否合理對于芯片能否表現出其最優性能有著至關重要的影響。不合理的PCB布板會造成芯片性能變差如線性度下降(包括輸入線性度以及輸出線性度)、...

2022-07-01 標簽:pcbBUCKDC-DCPCB設計 1768

Transphorm推出參考設計組合,加快USB-C PD氮化鎵電源適配器的開發

Transphorm推出參考設計組合,加快USB-C PD氮化鎵電源適配器的開發

公司內部以及合作開發的七款設計工具可以為45W至140W的 適配器帶來高性能650V氮化鎵FET的優勢 ? 加州戈利塔--(新聞稿)-- (美國商業資訊)--高可靠性、高性能氮化鎵(GaN)電源轉換產品的先驅和全球...

2022-06-27 標簽:電源適配器PD氮化鎵電源USB-CTransphorm 827

安森美豐富的SiC方案解決新一代UPS的設計挑戰

安森美豐富的SiC方案解決新一代UPS的設計挑戰

隨著云計算、超大規模數據中心、5G應用和大型設備的不斷發展,市場對不間斷電源 (UPS)的需求保持高位,且正在往小型化、高容量化、高效化發展,設計人員面臨如何在性能、能效、尺寸、成...

2022-06-24 標簽:UPS安森美SiC 1319

電源產生EMI的根源及緩解策略 減少EMI并保持效率

電源產生EMI的根源及緩解策略 減少EMI并保持效率

有限且不斷縮小的電路板空間、緊張的設計周期以及嚴格的電磁干擾(EMI)規范(例如 CISPR 32 和 CISPR 25)這些限制因素,都導致獲得具有高效率和良好熱性能電源的難度很大。在整個設計周期中,...

2022-06-24 標簽:電源emildo電磁干擾AD9625 2246

富昌電子SiC設計分享(一):SiC MOSFET驅動電壓的分析及探討

富昌電子SiC設計分享(一):SiC MOSFET驅動電壓的分析及探討

? ? 隨著制備技術的進步,碳化硅(SiC)器件與模塊,在需求的不斷拉動下,成本逐年降低, 相關產品的研發與應用得到了極大的加速。其中,新能源汽車,可再生能源,儲能等應用領域的發...

2022-05-30 標簽:新能源汽車碳化硅驅動電壓 7391

25 kW SiC直流快充設計指南:DC-DC級的設計考慮因素和仿真

25 kW SiC直流快充設計指南:DC-DC級的設計考慮因素和仿真

作者:安森美(onsemi)Karol Rendek, Stefan Kosterec ? 在“開發基于碳化硅的25 kW快速直流充電樁” [1-3] ?系列的這篇新文章中,我們聚焦DC-DC雙有源相移全橋(DAB-PS)零電壓開關(ZVS)轉換器,其簡介和部分...

2022-05-10 標簽:仿真DC-DCSiC快充技術 11154

電源的信號完整性仿真中 Sigrity電容模型應用與管理指導

電源的信號完整性仿真中 Sigrity電容模型應用與管理指導

在進行AC阻抗分析、去耦電容方案優化、同步開關噪聲(SSN)分析等電源完整性仿真或Power-Aware信號完整性仿真中,需要設置各種電容型號的模型,模型種類一般包括只有一個容值的理想電容模...

2022-05-07 標簽:電源電容仿真信號完整性SIGRITY 17894

推挽輸出電路工作原理以及注意事項(推拉輸出電路)

推挽輸出電路工作原理以及注意事項(推拉輸出電路)

推挽輸出電路工作原理以及注意事項...

2022-04-28 標簽:推挽電路推挽輸出 53931

功率半導體的創新驅動下一代能源網絡建設,構建可持續發展的未來

功率半導體的創新驅動下一代能源網絡建設,構建可持續發展的未來

全球變暖是人類面臨的最大挑戰。全球科學家已達成共識,必須將溫室氣體排放足跡減少到 2000 年的水平,將全球氣溫上升限制在 1.5oC 以下,才能擁有一個可持續發展的未來。要實現面向未來...

2022-04-22 標簽:安森美半導體功率半導體能源網絡 6636

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